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公开(公告)号:CN119270077A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411184567.9
申请日:2024-08-27
Applicant: 中国航天标准化研究所 , 贵州梅岭电源有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G06N3/096 , G06F18/241
Abstract: 本发明提供一种基于迁移学习的锂离子电池健康状态评估建模方法,包括:确定锂离子电池储能系统在寿命周期内存在变化趋势的性能参数;以锂离子电池储能系统的放电容量作为健康状态参数,划分为四个层级并设置对应的标签;获取锂离子电池储能系统研制和试验阶段的性能参数数据和标签数据,构建源域数据集FS;使用源域数据集FS对采用堆叠自编码器算法建立的六种性能参数与状态标签之间的映射关系模型进行训练,获得模型参数集;构建目标域数据集FT,对模型参数集进行优化并验证映射关系模型精度,获得锂离子电池健康状态评估模型。本发明可解决锂离子电池储能系统使用过程中多个性能参数性能信息融合的技术难题,实现对其健康状态分级。
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公开(公告)号:CN114583324B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210197372.2
申请日:2022-03-01
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/63 , H01M10/6554 , H01M10/6569
Abstract: 一种基于极耳散热的直冷式电池组热管理装置,包括上导热板,设置在电池组的上方,且其下表面与电池组内所有单体电池的正极耳接触;下导热板,设置在电池组的下方,且其上表面与电池组内所有单体电池的负极耳接触;冷却管道组件,包括进汽总管、冷却支管和出气总管;冷却支管分别安装在上导热板、以及上导热板的内部;冷却支管的进口端连通至进汽总管,出口端连通至出气总管;温度传感器,安装在出气总管上;冷却管道组件中充入的工质为蒸汽态的液‑气两相制冷剂。多层结构的电芯在平行于极片方向上的热导率高于垂直于极片方向,通过极耳散热方式将单体电池内部的热量快速导出,可以大幅度提高单体电池的散热效率,降低单体电池内部的温度梯度。
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公开(公告)号:CN114436026A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111579435.2
申请日:2021-12-22
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
Abstract: 本方案公开了锂电池涂布机领域的一种锂电池极片防卷边装置,包括支撑架、横梁和两根压杆,支撑架的两端连接有侧立柱,两个所述侧立柱的上端与横梁的两端连接,横梁上开设有两个调节孔,两根所述压杆分别穿设于两个调节孔内,压杆上螺纹连接有螺母,螺母支撑于横梁的上表面。本方案通过压杆和支撑压杆的支撑架、横梁等结构,压杆对极片的两侧施压,有效的防止极片的侧边褶皱、卷边,避免极片在经过轧辊时发生断带现象,提高制片效率,降低工人的劳动强度。
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公开(公告)号:CN119519060A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411694466.6
申请日:2024-11-25
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
Abstract: 本申请公开了锂电池技术领域的一种锂电池组辅助放电方法,包括锂电池堆、保护板、超级电容器和放电/充电插座;锂电池堆、保护板、超级电容器和放电/充电插座电性连接形成放电回路,通过超级电容的快速充电、快速放电的特性,提高锂电池组的放电能力,使锂电池组的工作电压处于特定的范围,达到辅助放电的作用。本方案解决了工作电压有严格要求的情况,锂电池放电性能不能满足该工况的问题。
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公开(公告)号:CN114497535A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111647165.4
申请日:2021-12-30
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01M4/52 , H01M4/46 , H01M4/62 , H01M10/054 , H01M10/058
Abstract: 本方案公开了镁离子电池技术领域的一种层状结构α‑Ni(OH)2正极的镁离子电池,包括正极、负极和隔膜,所述正极包括α‑Ni(OH)2材料、导电剂和粘接剂,所述负极采用未氧化的镁片。针对镁离子电池体系二价镁离子嵌入、脱出困难所引起的普遍存在的容量衰减严重,倍率性能较差的问题。本专利首次选用层状结构的α‑Ni(OH)2作为镁离子电池正极,充放电过程中镁离子在α‑Ni(OH)2材料中可逆嵌入、脱出,降低了镁离子与基体材料间的库仑作用力,抑制正极的容量衰减,改善正极的倍率性能。
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公开(公告)号:CN119495872A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411682300.2
申请日:2024-11-22
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01M10/615 , H01M10/657 , H01M10/617
Abstract: 本申请公开了锂电池技术领域的一种集成加温控制系统的锂电池模组,包括温控组件、多个压板、侧板、隔板和连接杆,多个压板上下对称设置,顶部压板的底端连接有电池支架,电池支架上阵列有孔洞,孔洞内连接有单体电池,单体电池和多个连接杆连接在多个压板之间,温控组件包括温度继电器、多个侧板、隔板和加热膜,水平多个单体电池为一组,多个加热膜分别与多组单体电池的同侧侧壁连接,电池支架的孔洞间距大于单体电池直径与加热膜厚度之和,多个隔板对称连接在电池支架的两侧且与加热膜垂直,温度继电器与其中一个隔板连接,温度继电器内嵌在侧板,多个侧板对称连接在多个压板之间,多个侧板的两端垂直连接有多个挡块,挡块连接在多个压板之间。
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公开(公告)号:CN116315349A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310191831.0
申请日:2023-03-02
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01M50/213 , H01M50/242 , H01M50/244 , H01M50/264 , H01M10/613 , H01M10/643
Abstract: 本发明公开了一种锂电池模块带拉杆结构的固定装置,包括第一电池支架和第二电池支架,第一电池支架和第二电池支架平行对称放置,第一电池支架和第二电池支架上分布有圆孔;圆柱锂电池,圆柱锂电池两端分别插入第一电池支架和第二电池支架的圆孔内;连接条,连接条分别与圆柱锂电池两端连接;拉杆,拉杆安装在第一电池支架和第二电池支架上的通孔处;第一压板安装在第一电池支架外沿,所述第二压板安装在第二电池支架外沿;绝缘胶带,绝缘胶带粘接在连接条上;锂电池安装在电池支架上,锂电池的数量可以根据实际用电工况选择,通过挡块增强了锂电池模块的结构可靠度,每个锂电池之间设有一定间隙,使得锂电池模块具有良好的散热性能。
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公开(公告)号:CN114583324A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210197372.2
申请日:2022-03-01
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/63 , H01M10/6554 , H01M10/6569
Abstract: 一种基于极耳散热的直冷式电池组热管理装置,包括上导热板,设置在电池组的上方,且其下表面与电池组内所有单体电池的正极耳接触;下导热板,设置在电池组的下方,且其上表面与电池组内所有单体电池的负极耳接触;冷却管道组件,包括进汽总管、冷却支管和出气总管;冷却支管分别安装在上导热板、以及上导热板的内部;冷却支管的进口端连通至进汽总管,出口端连通至出气总管;温度传感器,安装在出气总管上;冷却管道组件中充入的工质为蒸汽态的液‑气两相制冷剂。多层结构的电芯在平行于极片方向上的热导率高于垂直于极片方向,通过极耳散热方式将单体电池内部的热量快速导出,可以大幅度提高单体电池的散热效率,降低单体电池内部的温度梯度。
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公开(公告)号:CN114357835A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210005001.X
申请日:2022-01-04
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 一种锂离子电池建模方法,包括以下步骤:步骤S1:在介观尺度下建立电池单元的三维电化学有限元模型;步骤S2:在宏观尺度下建立电池单体的三维热学有限元模型;步骤S3:建立电池单元的三维电化学有限元模型和电池单体的三维热学有限元模型之间的耦合关系;通过一致映射和广义拉伸的方式将三维电化学有限元模型中电池单元的三维产热率场依次复制给三维热学有限元模型中电池单体内电芯的各个电池单元作为热源;以及通过一致映射的方式将三维热学有限元模型中电池单体中电芯内的各个电池单元的三维平均温度场复制给三维电化学有限元模型中的电池单元,实时调整电池单元各个位置的固、液相扩散系数和固、液相电导率。
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公开(公告)号:CN219436055U
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202320243964.3
申请日:2023-02-17
Applicant: 贵州梅岭电源有限公司
IPC: H01M50/264 , H01M50/213 , H01M50/244 , H01M50/271 , H01M50/242 , H01M10/615
Abstract: 本实用新型公开了一种锂一次/二次电池组用圆柱电芯固定结构,包括外壳,在外壳上设置有与其相适配的盖板;衬垫组件,设于外壳与盖板的内壁上;电芯模块,设于外壳内,所述电芯模块包括若干排列设置的圆柱电芯;羊毛毡,粘贴于电芯模块上并将其包覆。该固定结构可有效解决锂离子一次/二次电芯成组后产生的力学强度差、安全系数低、热失控风险高等突出问题,避免锂离子电池组长时间处于大倍率放电工况,有效提高锂电池使用的安全系数,降低锂离子电池组发生热失控的可能性。
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