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公开(公告)号:CN109299505B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN201810927743.1
申请日:2018-08-15
申请人: 郑州大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 河南恩湃高科集团有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , H01M4/26 , H01M10/0587
摘要: 本发明公开了降低卷绕式动力电池衰减速率的极片设计方法及装置,由于电流致热和电流的平方成正比,因此如果集流体上电流的均匀程度较低,即使相同极耳的极片,集流体发热情况也各不相同,因此根据电池容量和放电倍率可确定正负极耳的数量,求取电池同等倍率下集流体发热最小的极耳位置设计即为最优设计。本发明通过建立物理模型和计算,得到了卷绕式动力电池极片极耳的最优设计位置,使集流体上电流的均匀程度处于最高水平,此时电池同等倍率下集流体发热最小,可提高动力电池能量转化效率和降低发热量,降低电池衰减速率。优选的,多极耳应设计在按极耳数目把极片均分的片段的正中部,根据极耳的数量确定不同极片上极耳的最优位置。
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公开(公告)号:CN115015790A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210590541.9
申请日:2022-05-26
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 郑州大学
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/367
摘要: 本发明公开了一种快速判别退役动力锂离子电池化学体系的方法,该判别方法包括以下步骤:(1)建立锂离子电池的电容、电阻、电池容量与电池极片面积的关系;(2)建立锂离子电池的韦伯阻抗与电池极片面积的关系;(3)建立锂离子电池的电池体系的特征参量模型,判断锂离子电池的化学体系。本发明利用电化学阻抗法建立一个与电池容量无关的电池体系的特征参量模型,将其集成于以电化学阻抗谱原理工作的特定设备之中,在检测电池健康参量的同时,还可以获得动力锂离子电池化学体系的信息,能够快速地检测和评估出退役动力锂离子电池的化学体系,为退役动力锂离子电池二次利用提供了直接帮助。
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公开(公告)号:CN109299505A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810927743.1
申请日:2018-08-15
申请人: 郑州大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 河南恩湃高科集团有限公司
IPC分类号: G06F17/50 , H01M4/26 , H01M10/0587
摘要: 本发明公开了降低卷绕式动力电池衰减速率的极片设计方法及装置,由于电流致热和电流的平方成正比,因此如果集流体上电流的均匀程度较低,即使相同极耳的极片,集流体发热情况也各不相同,因此根据电池容量和放电倍率可确定正负极耳的数量,求取电池同等倍率下集流体发热最小的极耳位置设计即为最优设计。本发明通过建立物理模型和计算,得到了卷绕式动力电池极片极耳的最优设计位置,使集流体上电流的均匀程度处于最高水平,此时电池同等倍率下集流体发热最小,可提高动力电池能量转化效率和降低发热量,降低电池衰减速率。优选的,多极耳应设计在按极耳数目把极片均分的片段的正中部,根据极耳的数量确定不同极片上极耳的最优位置。
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公开(公告)号:CN115569321A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211216960.2
申请日:2022-09-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 郑州大学
IPC分类号: A62C3/16 , A62C31/00 , A62C37/11 , H01M10/613 , H01M10/6569 , H01M10/627
摘要: 本发明公开了一种储能锂电池模组级易熔合金热敏式灭火系统及其灭火方法,该系统包括全氟已酮灭火器,所述全氟已酮灭火器通过降压阀与连接管连接,连接管的输出端与主管路输入端相连,所述主管路连接多个次管路,每个次管路的输出端均安装有易熔合金型热敏喷头,所述易熔合金型热敏喷头设置在锂离子电池模组的内部。通过易熔合金型热敏喷头中易熔合金焊接层受热熔断,喷头喷洒液态全氟己酮灭火剂,液态全氟己酮快速汽化,电池温度降低,阻断热失控。本发明灭火系统结构简单,通过在每个电池模组内部安装易熔合金型热敏喷头可以精确找到着火点,使用全氟己酮气体扑灭模组级火灾同时,防止热失控蔓延,具有灭火效率高,对非着火电池损害小等优点。
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公开(公告)号:CN115508716A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211329973.0
申请日:2022-10-27
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 郑州大学
IPC分类号: G01R31/379 , G01R31/385 , G01R31/392 , G01R31/3842
摘要: 本发明属于蓄电池估算方法技术领域,具体涉及基于满充放电电压降和交流阻抗进行蓄电池状态估算方法,选取不同健康状态条件下的n块铅酸蓄电池作为试验对象;对上述选定的不同健康状态下的试验蓄电池进行满充放电试验,同时记录每块蓄电池满充状态下0‑150s的电压降值;截取每块蓄电池出现的Coup de fouet现象得到该块电池的可放电量与电压降值的关系;对每块蓄电池进行单频点交流阻抗测量,得到不同频点下交流阻抗值与电池可放电量之间的关系;拟合得到拟合关系,对电池健康状态进行联合估算,本发明在不施加任何算法优化和数据筛选的前提下,利用两个电学参数进行电池的状态估算,具有良好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN116315149A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310212255.3
申请日:2023-03-07
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 郑州大学
摘要: 本发明涉及一种提升极端工况下铅酸蓄电池性能的方法,属于铅酸蓄电池技术领域,其包括以下步骤:S1:将73.9~94.3重量份铅粉、5.7~26.1重量份正极辅料进行和膏,在和膏机中搅拌20分钟,加入10~15重量份水搅拌10分钟,加入3~10重量份质量分数为36%的硫酸并搅拌均匀,得到铅膏;S2:将S1得到的铅膏涂于板栅上,然后辊压,得到极板;S3:将S2制得的极板放到质量分数为29%硫酸溶液中浸泡30分钟后取出,之后将极板固化,然后组装成铅酸蓄电池。本发明通过增加铅酸蓄电池正极板中α‑PbO2含量提升极端工况下的性能,能够改善特殊环境下铅酸蓄电池的运行状态。
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公开(公告)号:CN116022853A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211677694.3
申请日:2022-12-26
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种抑制锌枝晶的材料及制备方法以及应用,该材料的化学式为MFe5O8,其中M为Li、Na、K元素中的一种或多种。将该材料与碳、粘结剂和有机溶剂研磨混合均匀后,涂覆到锌片或锌合金片表面时,可以作为抑制锌枝晶生长、腐蚀、析氢的涂层材料;将该材料与锌粉或锌合金粉末、导电剂和粘结剂混合均匀后,制成薄膜电极后,可以作为抑制锌枝晶生长、腐蚀、析氢的添加剂。通过本发明,无论是用作涂层改性锌片,还是用作添加剂改性锌粉,均可以有效抑制锌枝晶的生长,尤其可作为负极材料应用于水系锌基电池,发挥其抑制锌枝晶生长的性能,保证水系锌基电池长效循环。
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公开(公告)号:CN115967107A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211627673.0
申请日:2022-12-16
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明公开了一种基于氨储能的火电厂灵活性提升系统,包括火电机组、电化学制氨反应装置、氨储罐和尾气吸收装置,火电机组包括锅炉、汽轮机和发电机,火电机组产生的电能一方面通过变压器连接电网,另一方面连接电化学制氨反应装置用剩余电能为电化学制氨反应装置提供电能,电化学制氨装置连接氨储罐的进口,氨储罐的出口通过阀门分别连接锅炉、氨溶液稀释装置和液氨运输车辆。火电厂在用电负荷的低谷期将富余电量通过电化学反应制备氨气并储存起来,在用电负荷的高峰期通过掺煤燃烧等方式辅助火电运行,富余氨可用于电厂污染物脱除,既能保障火电厂的稳定运行,又解决火电厂“削峰填谷”的技术难题,大幅提升火电厂运行的灵活性。
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公开(公告)号:CN115845600A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211529965.0
申请日:2022-11-30
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开一种电气绝缘器中六氟化硫废气无害化处理系统,包括依次相连的六氟化硫稀释装置、两级热催化反应装置和尾气吸收装置,六氟化硫稀释装置包括六氟化硫调质箱,六氟化硫调质箱一端连接有进口阀门、六氟化硫检测器一、前置过滤器、流量计一,一端连接有空气压缩机和流量计二,另一端连接六氟化硫检测器二之后连接一级高温催化反应器和二级高温催化反应器;二级高温催化反应器通过阀门、流量计三,六氟化硫检测器三连接尾气吸收装置,尾气吸收装置包括碱液吸收器和料液池,碱液吸收器与料液池通过药泵连接,本发明可实现六氟化硫的高效降解,同时吸收反应后的尾气,来进一步减少环境污染。
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公开(公告)号:CN115101857A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210814285.7
申请日:2022-07-11
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M16/00 , H01M8/0656 , H01M8/04082 , C25B9/65 , C25B9/00 , C25B1/04
摘要: 本申请涉及一种集装箱式电化学及氢气储能一体化系统,包括纯水制备系统、电解水制氢系统、氢气储存系统、氢燃料电池系统、电化学储能系统、储能逆变柜、电气柜、操作柜、温度控制系统、消防系统。通过将电化学储能与氢储能相结合,实现更为灵活的储能方式,在充放电响应速度高的同时,达到更为长周期、大容量的储能需求。在面向新能源场站等分布式场景时,集装箱式的可移动储能方式具有更高的适应性。
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