动力电池系统的测试处理方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN117930016A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311736738.X

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本申请提供一种动力电池系统的测试处理方法、装置及电子设备,应用电子设备,所述方法包括:根据动力电池系统的运行数据,采集动力电池系统的各一级评价维度下的各二级评价维度的测试结果,一级评价维度包括台架评价维度、整车评价维度以及用户评价维度;根据各二级评价维度的测试结果、各二级评价维度对应的第二权重以及各一级评价维度对应的第一权重,确定动力电池系统的测试结果;根据动力电池系统的测试结果对动力电池系统进行优化。得到的电池系统的测试结果更全面更准确,并且,对电池系统的优化方向更准确,能够使得电池系统更快的达到需求指标,降低电池系统的优化时间,压缩开发周期。

    一种密封测试工装及设计方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116465557A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310250998.X

    申请日:2023-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种密封测试工装及设计方法,属于气密性测试辅助装置,包括工装主体,所述工装主体顶部设有凹陷的腔体,密封盖体通过锁紧部与工装主体顶部法兰连接将检测芯部封闭设置在腔体内,所述密封盖体顶部设有密封件测试特征部,待测试密封件通过压紧部定位设置在密封件测试特征部上。本专利提供一种密封测试工装及设计方法,可以对密封方案进行快速验证,缩短产品开发周期,同时进行多种应用场景的验证,快速识别出不同密封方案对应的应用场景,相比电池包级别验证可以节约成本和周期,测试工装可以进行气密和水密两种场景的密封性测试,通过气密测试时监测气体泄漏量,可以制定出不同密封方式的安装工艺。

    一种复合隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112086611B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202011052027.7

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种复合隔膜及其制备方法和应用,所述复合隔膜包括无纺布基膜以及覆于所述无纺布基膜的孔壁和表面的涂胶层;所述涂胶层中含有锂盐、聚氧化乙烯类聚合物和陶瓷固体电解质。本发明利用活性PEO和陶瓷固体电解质填充进无纺布的孔隙内,降低无纺布的孔径,避免了无纺布隔膜使用时短路的风险,另外,活性PEO和陶瓷固体电解质均具有良好的离子导电能力,二者协同,能够使复合隔膜具有更好的离子导电能力,同时兼具优异的吸液性、粘结力、机械性能和温度稳定性,且成本低廉,安全无毒。将本发明的复合隔膜应用于锂离子电池中,能够使电池具有优异的电化学性能。

    一种动力电池功率性能整车验证方法、系统、终端及存储介质

    公开(公告)号:CN114935720A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210151779.1

    申请日:2022-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种动力电池功率性能整车验证方法、系统、终端及存储介质,属于汽车技术领域,具体包括如下步骤:获取整车测试得到的功率性能验证参数;将获得的参数值与预设值比较;根据比较的结果判定功率性能的等级。本发明的验证系统包括数据采集模块、判断模块及评级模块;本发明可明显降低动力电池功率性能在整车级别的验证周期,本发明中的数据采集模块包括电池温度复位装置,该装置主要包括外接12V电源和循环水泵,使用12V外接电源可以避免车载12V电源长时间使用导致亏电,使用车载水泵对电池进行冷却可以加快电池降温,有效减少电池功率性能验证后温度再次降低得环境温度得时间。本发明可以充分覆盖整车极限使用场景,确保功率性能的准确性。

    一种全固态电池电极及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111628139A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010618306.9

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种全固态电池电极及其制备方法和用途。所述方法包括以下步骤:(1)提供基础电极,所述基础电极包括集流体,以及涂覆在所述集流体表面的电极材料层,所述电极材料层包括活性材料;(2)将第一固态电解质、第二固态电解质和溶剂混合,得到复合电解质悬浊液,将所述悬浊液涂覆在基础电极表面,除去溶剂,得到所述的电极;其中,所述第一固态电解质为硫化物型固态电解质,且溶于溶剂,所述第二固态电解质为无机固态电解质,且不溶于溶剂。所述方法采用原位填充工艺,实现第一固态电解质填充在活性材料间隙,同时固态电解质层与电极材料层的结合,提高活性材料与固态电解质层的界面接触,生产工艺简单,适用于大规模应用。

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