一种收集电池的内部气体的装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118190541A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410250657.7

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 本发明公开一种收集电池的内部气体的装置,用于对电池(50)的内部产生的气体进行收集,所述装置包括导气管(10)、电控阀(20)、气体存储容器(30)和控制器(40),所述电控阀(20)设于所述导气管(10)上,且用于控制所述导气管(10)的通断,所述导气管(10)的第一端用于插入所述电池(50)的内部,所述导气管(10)的第二端与所述气体存储容器(30)相连,所述控制器(40)与所述电控阀(20)控制相连,所述控制器(40)用于在所述电池(50)的内部的实际压力和实际温度中的至少一者达到相应的预设阈值的情况下,控制所述电控阀(20)开启,以连通所述气体存储容器(30)与所述电池(50)的内部。

    一种锂离子电池SOC估算方法和装置

    公开(公告)号:CN112327183B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202011005400.3

    申请日:2020-09-22

    Abstract: SOC估算结果的准确度,通用性强。本发明实施例提供了一种锂离子电池SOC估算方法和装置,所述方法包括:确定电池等效电路模型中各模型参数与SOC值的映射关系;并行运行至少两个卡尔曼滤波,结合所述电池等效电路模型和所述各模型参数与SOC值的映射关系,建立电池离散状态空间模型;通过高斯和卡尔曼滤波算法对电池离散状态空间模型的SOC值进行估算。本发明实施例提供的锂离子电池SOC估算方法,能够使得多个卡尔曼滤波能够以不同权重系数比例的形式相结合,最后通过高斯和卡尔曼滤波算法对电池离散状态空间模型的SOC值进行估算,以获得最优的SOC估计值,相当于采用多个(56)对比文件CN 111060834 A,2020.04.24CN 111220920 A,2020.06.02CN 111239608 A,2020.06.05US 2015377974 A1,2015.12.31WO 2016197831 A1,2016.12.15刘欣博;王乃鑫;李正熙.基于扩展卡尔曼滤波法的锂离子电池荷电状态估算方法研究.北方工业大学学报.2016,(第01期),全文.梁嘉宁;谭霁宬;孙天夫;王峥.基于容积卡尔曼滤波算法估计动力锂电池荷电状态.集成技术.2018,(第06期),全文.陈冰;鲁刚;房红征;张明敏.基于等效模型和多时间尺度扩展卡尔曼滤波的锂离子电池SOC预测.计算机测量与控制.2017,(第05期),全文.刘欣博;王乃鑫;李正熙.基于扩展卡尔曼滤波法的锂离子电池荷电状态估算方法研究.北方工业大学学报.2016,(第01期),全文.

    电池调温装置
    9.
    发明公开
    电池调温装置 审中-公开

    公开(公告)号:CN120016021A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510043806.7

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种电池调温装置。属于电池调温技术领域,该电池调温装置包括:壳体、多个隔板、多个第一驱动组件、主控器、调温组件和温控器,壳体具有换热槽,隔板设于换热槽内并与换热槽的内壁密封配合,以使相邻两个隔板在换热槽内限定出换热子槽,主控器用于控制第一驱动组件驱动与其对应的隔板沿第一方向移动,以实现对换热子槽大小的调节,温控器用于控制调温组件调节换热槽在第一方向上任意区域的温度,以实现独立调节每个换热子槽内的绝缘油温度,电池调温装置可适配不同尺寸的电池,实现对电池的快速、低能耗调温,具有较好的产品竞争力。

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