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公开(公告)号:CN118962461A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411085271.1
申请日:2024-08-08
申请人: 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/392
摘要: 本发明提供的一种基于多因素耦合的退役电池健康度预测方法,包括以下步骤:S1.获取退役电池的环境特征、电气特征和运行特征;S2.确定出电气特征中与退役电池的直流内阻R相关性最大的特征Pa和运行特征中与退役电池的直流内阻R相关性最大的特征Qa;S3.根据特征Pa和Qa得到特征pa和qa;S4.对所有环境特征、特征pa和qa进行特征融合,得到融合特征G;S5.将融合特征G输入至机器学习模型中,得到预测的退役电池的健康度SOH。通过上述方法,能够将多维度特征进行融合,从而提高预测的退役电池健康度的准确性。
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公开(公告)号:CN118199222A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410605672.9
申请日:2024-05-16
申请人: 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种退役电池的回馈电能输送状态控制方法及相关装置,其中所述方法包括:对若干数量的退役电池按照当前电池电压数据和当前电池容量数据进行分类处理;在同一个分类退役电池组中选取多个退役电池串联在退役电池串联槽中,并获得串联电压数据;基于串联电压数据判断用于微电网的负载端供电或用于储能电池组充电;在用于负载端供电时,回馈控制设备基于负载端的负载参数对逆变器进行逆变控制;在用于储能电池组充电时,回馈控制设备启动充电程序,控制退役电池串联槽内串联的多个退役电池对储能电池组进行充电控制。在本发明实施例中,实现对退役电池的分类,并根据不同分类退役电池串联的串联电压对退役电池剩余电量进行回收利用。
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公开(公告)号:CN118073687A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410468740.1
申请日:2024-04-18
申请人: 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/44 , H01M10/54 , H01M50/502
摘要: 本发明公开了一种退役圆柱锂电池的放电设备和放电方法,涉及电池放电技术领域,包括机架、电池安置装置和颗粒放电装置,电池安置装置包括电池框和盖板,电池框基于第一导电板接触退役圆柱锂电池,盖板基于第二导电板接触退役圆柱锂电池;颗粒放电装置包括颗粒仓和两个间隔设置的导电组件,导电组件的一端插设在颗粒仓中,另一端穿设在机架中;导电组件基于电机的驱动沿着竖直方向运动;两个导电组件均和导电颗粒接触,其中一个和第一导电板基于导线连接,另一个和第二导电板基于导线连接。本发明通过设置电池安置装置和颗粒放电装置进行放电,避免退役圆柱锂电池和导电颗粒接触,从而能有效避免退役圆柱锂电池沾染粉末以及避免卸料扬尘。
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公开(公告)号:CN117970137A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410362589.3
申请日:2024-03-28
申请人: 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司
IPC分类号: G01R31/3835 , G01R31/367 , G01R31/389
摘要: 本发明公开了一种废旧电池的放电终点检测方法及相关装置,其中,所述方法包括:将若干个废旧电池依次放置在放电装置内对应的放电电路内;放电控制设备对应的废旧电池的端电压和放电负载电压进行采集处理;判断实时放电负载电压数据是否大于预设电压数据;若大于时,则计算获得废旧电池的实时容量数据,并进行动态放电处理;若小于等于时,则断记载的次数是否小于预设次数;若次数小于预设次数时,暂停进行放电处理,且在预设时间后再次启动进行实时采集处理,同时返回判断实时放电负载电压数据是否大于预设电压数据步骤;若次数大于或等于预设次数时,则确认对应的废旧电池的放电到达放电终点。在本发明实施例中,实现对废旧电池的放电终点检测。
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公开(公告)号:CN117458677B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311780742.6
申请日:2023-12-22
申请人: 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司
摘要: 本发明提供的一种退役电池包再利用串联切换控制系统,所述第一检测控制电路用于检测第一电池包PACK1的电压并根据检测结果控制旁路控制电路以及NMOS管Q13的通断,第二检测控制电路用于检测第二电池包PACK2的电压并根据检测结果控制NMOS管Q10的通断;所述第一电子开关控制电路接收第一检测控制电路和第二检测控制电路的控制信号并控制第一串联电子开关导通与关闭,所述第二电子开关控制电路用于控制第二串联电子开关的导通与关闭;对退役电池包的电压进行实时检测,并能够自动识别退役电池包之间直接串联还是升压后串联并执行相应的识别结果。
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公开(公告)号:CN116995783B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311236883.1
申请日:2023-09-25
申请人: 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司
摘要: 本申请涉及一种电池放电装置及电池放电控制方法。电池放电装置及电池放电控制方法,放电颗粒放置在放电本体的放电腔内。分隔组件将放电腔分隔成多个放电空间,每一压料组件均能够对对应的放电空间内的放电颗粒进行加压放电。当局部放电速率过快或过慢时,控制放电速率快的放电空间内的压料组件泄压,腾出一定的容纳空间,控制放电速率慢的放电空间内的压料组件加压,以使放电速率慢的放电空间的放电颗粒通过分隔组件上的连通通道流通至放电速率快的放电空间内,加快放电速率慢的放电空间的放电速率,降低放电速率快的放电空间的放电速率,以使电池放电装置的整体放电速率更加均衡,进而提高整体放电效率。
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公开(公告)号:CN116544546B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310820401.0
申请日:2023-07-06
申请人: 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明公开了一种回收废旧锂电池材料的方法,包括以下步骤:将放电后的废旧锂电池置于水系解离液中拆解成电池碎片;其中,水系解离液为过碳酸钠的水溶液,或者水系解离液为碳酸钠和双氧水的混合溶液;回收具有铁磁性的磁性件;回收悬浮的塑料件;过滤得到滤渣和滤液;对滤液进行蒸馏,冷凝回收有机电解液,并往剩余的溶液中添加饱和碳酸钠溶液,沉淀得到粗制碳酸锂;将滤渣烘干后进行筛分,至少得到铜箔、铝箔、正极材料和负极材料。本发明在水系解离液液封的条件下拆解放电后的废旧锂电池,再进行多次分选,能降低运行成本,并避免燃爆,保障拆解的安全性,而且水系解离液能促进各组分材料的高效分离,保障回收率,提高分选回收的效率。
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公开(公告)号:CN116722253B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310995940.8
申请日:2023-08-09
申请人: 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/54 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及能源回收再制备技术领域,揭露了一种退役三元锂电池的极性材料浸出方法及装置,包括:启动锂电池放电拆解模块、分离焙烧模块、浸出模块及极性材料制备模块,对退役三元锂电池执行放电、拆解、筛选、研磨、离心、静电分离、极性材料浸出与极性材料再制备操作,其中,浸出模块借助浸出模型设置最优浸出条件对应的温度、搅拌速率、浸出时间与pH值,提升三元锂电池极性材料的浸出效率,进一步地,添加乙酸镍、乙酸钴、乙酸锰调节剂、草酸溶液以及Li2CO3锂源,制备具备电化学性能的三元锂电池极性材料,提升浸出质量。本发明主要目的在于解决传统湿法与火攻法存在浸出率较低、浸出质量较差的问题。
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公开(公告)号:CN115327391B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211256522.9
申请日:2022-10-14
申请人: 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/385
摘要: 本发明涉及电池性能检测技术领域,揭露了一种基于梯次利用电池的检测方法及装置,包括:将梯次利用电池充满电后执行放电操作,在放电过程中计算梯次利用电池的电压梯度集与容量梯度集,判断所述电压梯度集与容量梯度集中是否存在大于指定梯度阈值的电压梯度或容量梯度,若存在则鉴定所述梯次利用电池为待报废电池,若不存在则构建电池性能特征,计算所述电池性能特征与数据库中电池参考特征集的误差值,若误差值大于误差阈值,则鉴定所述梯次利用电池为低风险电池,若误差值小于或等于误差阈值,则鉴定所述梯次利用电池为安全可用电池。本发明主要目的在于提高梯次利用电池检测准确度的同时,减少检测过程的计算资源浪费问题。
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公开(公告)号:CN115327391A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211256522.9
申请日:2022-10-14
申请人: 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/385
摘要: 本发明涉及电池性能检测技术领域,揭露了一种基于梯次利用电池的检测方法及装置,包括:将梯次利用电池充满电后执行放电操作,在放电过程中计算梯次利用电池的电压梯度集与容量梯度集,判断所述电压梯度集与容量梯度集中是否存在大于指定梯度阈值的电压梯度或容量梯度,若存在则鉴定所述梯次利用电池为待报废电池,若不存在则构建电池性能特征,计算所述电池性能特征与数据库中电池参考特征集的误差值,若误差值大于误差阈值,则鉴定所述梯次利用电池为低风险电池,若误差值小于或等于误差阈值,则鉴定所述梯次利用电池为安全可用电池。本发明主要目的在于提高梯次利用电池检测准确度的同时,减少检测过程的计算资源浪费问题。
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