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公开(公告)号:CN112557911B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202011410231.1
申请日:2020-12-03
IPC分类号: G01R31/379 , G01R31/385
摘要: 本发明公开了一种铅酸蓄电池性能一致性测试装置及方法,涉及铅酸蓄电池检测技术领域。一种铅酸蓄电池性能一致性测试装置包括模拟试验箱、铅酸蓄电池、智能开关和活化仪,其中所述的模拟试验箱至少包括加热模块、振荡器和细沙,所述铅酸蓄电池利用电池单体监测模块测量和监测铅酸蓄电池电压、电流和内阻等参数。一种铅酸蓄电池性能一致性测试方法,对铅酸蓄电池高温、振荡和高倍率充放电铅酸蓄电池运行过程性能的变化,更快速测试出铅酸蓄电池全寿命周期性能的一致性。本发明整个测试周期为1‑15d,显著缩短测试时间,数据真实,评估铅酸蓄电池全寿命周期性能的一致性,有利于加强电池质量评估。
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公开(公告)号:CN112578285B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202011411798.0
申请日:2020-12-03
IPC分类号: G01R31/379 , G01R31/387
摘要: 本发明公开了一种铅酸蓄电池性能测试装置及方法,涉及铅酸蓄电池检测技术领域,包括小型高低温试验箱、恒温试验箱和安全防护罩,所述小型高低温试验箱顶部有一开式口,四周设有冷凝管,所述恒温试验箱在所述高低温试验箱内,所述恒温试验箱盛放氯化钙溶液,铅酸蓄电池在所述氯化钙溶液中,所述恒温试验箱顶部与高低温试验箱的顶部持平,所述小型高低温试验箱开式口的尺寸大于所述恒温试验箱的尺寸,所述铅酸蓄电池略高于小型高低温试验箱开式口的高度,所述小型高低温试验箱在所述安全防护罩内。本发明的装置具有安全可靠、结构简单和多功能性特点,能快速检测铅酸蓄电池的性能优劣。
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公开(公告)号:CN112578285A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011411798.0
申请日:2020-12-03
IPC分类号: G01R31/379 , G01R31/387
摘要: 本发明公开了一种铅酸蓄电池性能测试装置及方法,涉及铅酸蓄电池检测技术领域,包括小型高低温试验箱、恒温试验箱和安全防护罩,所述小型高低温试验箱顶部有一开式口,四周设有冷凝管,所述恒温试验箱在所述高低温试验箱内,所述恒温试验箱盛放氯化钙溶液,铅酸蓄电池在所述氯化钙溶液中,所述恒温试验箱顶部与高低温试验箱的顶部持平,所述小型高低温试验箱开式口的尺寸大于所述恒温试验箱的尺寸,所述铅酸蓄电池略高于小型高低温试验箱开式口的高度,所述小型高低温试验箱在所述安全防护罩内。本发明的装置具有安全可靠、结构简单和多功能性特点,能快速检测铅酸蓄电池的性能优劣。
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公开(公告)号:CN112557911A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011410231.1
申请日:2020-12-03
IPC分类号: G01R31/379 , G01R31/385
摘要: 本发明公开了一种快速模拟铅酸蓄电池性能一致性测试装置及方法,涉及铅酸蓄电池检测技术领域。一种快速模拟铅酸蓄电池性能一致性测试装置包括模拟试验箱、铅酸蓄电池、智能开关和活化仪,其中所述的模拟试验箱至少包括加热模块、振荡器和细沙,所述铅酸蓄电池利用电池单体监测模块测量和监测铅酸蓄电池电压、电流和内阻等参数。一种快速模拟铅酸蓄电池性能一致性测试方法,对铅酸蓄电池高温、振荡和高倍率充放电快速模拟铅酸蓄电池运行过程性能的变化,更快速测试出铅酸蓄电池全寿命周期性能的一致性。本发明整个测试周期为1‑15d,显著缩短测试时间,数据真实,评估铅酸蓄电池全寿命周期性能的一致性,有利于加强电池质量评估。
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公开(公告)号:CN112051508A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010742186.3
申请日:2020-07-28
申请人: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司
IPC分类号: G01R31/379 , G01R31/396 , H01M10/42
摘要: 本发明涉及一种二次利用蓄电池性能测试技术领域,具体涉及一种二次利用铅酸蓄电池性能一致性评价方法,通过记录蓄电池充满电后,放电或充电至对应电压值时所需时间为tfi,j或tci,j,放电或充电至对应电压值所释放或所充的能量为Efi,j或Eci,j,得出放电或充电至对应电压值所需时间的变异系数为Ctf,j或Ctc,j,放电或充电至对应电压所释放或所充能量的变异系数为CEf,j或CEc,j,还有充电电流转折点时间的变异系数Ctz,将其与用于判断蓄电池一致性精度的X、Y、Z比较,得出放电阶段或充电阶段蓄电池的一致性是否符合要求,放电阶段与充电阶段同时满足一致性要求时即蓄电池组满足一致性要求。
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公开(公告)号:CN112038714A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010704090.8
申请日:2020-07-21
申请人: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司
IPC分类号: H01M10/42
摘要: 本发明公开了一种蓄电池超声波活化方法,涉及蓄电池维护技术领域,活化方法包括:S1、对蓄电池核容;S2、将蓄电池放入超声波水浴试验箱中,加水至不没过蓄电池;S3、将蓄电池监测系统和蓄电池相连,将活化仪和蓄电池相连;S4、开启超声波水浴试验箱循环搅拌和控温开关,调节水浴温度;S5、开启蓄电池监测系统;S6、开启超声波水浴试验箱的超声波控制开关,调节超声波频率;S7、开启活化仪,对蓄电池进行超声波活化。本发明还公开了一种蓄电池超声波活化装置,包括超声波水浴试验箱、蓄电池监测系统和活化仪。本发明的有益效果是对蓄电池进行修复,能使蓄电池的容量得到一定程度的提升,具有重要的经济意义和环保意义。
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公开(公告)号:CN112051508B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010742186.3
申请日:2020-07-28
申请人: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司
IPC分类号: G01R31/379 , G01R31/396 , H01M10/42
摘要: 本发明涉及一种二次利用蓄电池性能测试技术领域,具体涉及一种二次利用铅酸蓄电池性能一致性评价方法,通过记录蓄电池充满电后,放电或充电至对应电压值时所需时间为tfi,j或tci,j,放电或充电至对应电压值所释放或所充的能量为Efi,j或Eci,j,得出放电或充电至对应电压值所需时间的变异系数为Ctf,j或Ctc,j,放电或充电至对应电压所释放或所充能量的变异系数为CEf,j或CEc,j,还有充电电流转折点时间的变异系数Ctz,将其与用于判断蓄电池一致性精度的X、Y、Z比较,得出放电阶段或充电阶段蓄电池的一致性是否符合要求,放电阶段与充电阶段同时满足一致性要求时即蓄电池组满足一致性要求。
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公开(公告)号:CN108448612A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810227477.1
申请日:2018-03-20
申请人: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司
摘要: 一种用于储能的梯次利用锂离子动力电池容量配置方法,包括如下步骤:1.计算分布式配电系统需要与主电网进行有功交换的有功功率;2.根据所述有功交换的有功功率值计算储能装置出力实际值;3.根据所述储能装置出力实际值对储能容量进行整定;4.计算储能装置出力实际值的置信区间;5.绘制储能配置功率与容错率的关系曲线;6.根据所述储能配置功率计算储能装置容量配置;7.根据所述储能配置容量方差,绘制储能配置容量大小与容错率的关系曲线;本发明利用基于梯次利用锂离子动力电池的储能系统有效平抑光伏发电系统的功率波动,是动力电池梯次利用的有益探索。
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公开(公告)号:CN108303367A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810282984.5
申请日:2018-04-02
申请人: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明提供了一种利用土壤模拟溶液研究金属接地材料加速腐蚀及阴极保护的测试装置及方法,装置包括:直流供电源、主控制模块、直流电源控制仪和腐蚀试验箱。腐蚀试验箱包括土壤模拟溶液腐蚀试验箱、一号土壤腐蚀试验箱和二号土壤腐蚀试验箱。方法包括:1、电解加速腐蚀以及2、阴极保护。通过本发明可研究土壤模拟溶液加速、土壤加速和土壤非加速的机理和加速比,进而研究土壤模拟溶液加速的通电电压、电流、时间与土壤非加速的加速比之间的关系,寻找出最佳的通电电压、电流和时间,通过本申请提供的检测装置,运维成本低,检测结果合理,用户体验好。
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公开(公告)号:CN118910482A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410911405.4
申请日:2024-07-09
申请人: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 南昌科晨电力试验研究有限公司
摘要: 本发明公开了一种高效耐腐蚀铝铜合金接地材料及其制备方法,涉及接地材料技术领域,包括以下重量份的原料:60‑80份碳复合多孔铜,4‑10份铝,0.1‑0.5份稀土金属,0.1‑0.3份镁,1‑3份锌;其中所述碳复合多孔铜的制备方法如下:将木质纤维进行预处理,然后浸渍于铜盐溶液中,滴加水合肼溶液,取沉淀物干燥,然后置于干燥的空气中,然后在还原氛围下进行热处理。本发明通过添加复合碳多孔铜材料,使得铜单质夹杂在碳材料的孔隙当中,然后在干燥的空气氛围中,使得铜单质表面形成氧化亚铜,在后续的热处理时,氧化亚铜和具有石墨结构的碳发生原位氧化还原反应,实现了铜和碳原子的牢固结合。更利于在后续与其他金属熔融浇铸时,大大提高了接地材料的高耐腐蚀性。
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