Abstract:
A capacitor module comprises an electrode structure (101) for storing electrical energy in the form of electric charge polarization between electrodes of the electrode structure. The capacitor module further comprises a casing (102) containing the electrode structure. The casing is a heat-sink element comprising cooling fins (104) and/or cooling channels (105) and a cavity containing the electrode structure. The casing is a single piece of electrically conductive material and thus the thermally conductive path from the walls of the cavity to the cooling fins and/or cooling channels is free from mutually interfacing material surfaces. Thus, there is no need for a separate heat-sink element because the casing is not only a casing but also a heat-sink element. Furthermore, the heat transfer is effective because there are no mutually interfacing material surfaces on the thermally conductive path.
Abstract:
L'invention concerne un ensemble de stockage d'énergie électrique (1) comprenant : - une enveloppe comportant : ⋅ un corps (10) ayant au moins une paroi latérale (11) et au moins une extrémité ouverte, ⋅ au moins un couvercle (20) pour fermer l'au moins une extrémité ouverte du corps, - au moins un élément de stockage d'énergie (50) placé à l'intérieur de l'enveloppe, - une solution d'électrolyte également à l'intérieur de l'enveloppe, et caractérisé en ce que l'ensemble de stockage comprend en outre : - un accélérateur de montée en pression (40) pour générer une surpression à l'intérieur de l'ensemble lorsque la température à l'intérieur de l'ensemble est supérieure à un seuil de température, compris notamment entre 120°C et 140°C, et - des moyens (30) de rupture locale de l'enveloppe lorsque la pression à l'intérieur de l'enveloppe est supérieure à un seuil de pression.
Abstract:
A system for monitoring parameters of an energy storage system having a multiplicity of individual energy storage cells. A radio frequency identification and sensor unit is connected to each of the individual energy storage cells. The radio frequency identification and sensor unit operates to sense the parameter of each individual energy storage cell and provides radio frequency transmission of the parameters of each individual energy storage cell. A management system monitors the radio frequency transmissions from the radio frequency identification and sensor units for monitoring the parameters of the energy storage system.
Abstract:
L'invention concerne un ensemble de stockage d'énergie électrique comprenant une enveloppe et un élément capacitif (30) contenu dans l'enveloppe, l'enveloppe comprenant : • - au moins une paroi latérale (22), • - deux parois de fond (41) situées chacune à une extrémité de la paroi latérale, l'ensemble de stockage comprenant au moins une pièce de connexion intermédiaire (50) électriquement conductrice destinée à être disposée entre l'élément capacitif et une paroi de fond (41), et comportant une plaque couvrante (51) destinée à recouvrir l'extrémité de l'élément capacitif (20), ladite plaque couvrante (51) incluant au moins un évent (53) pour le passage d'un fluide, la plaque couvrante (51) étant fixée à l'élément capacitif de façon à être en contact électrique avec cet élément capacitif la pièce de connexion intermédiaire (50) étant également fixée à l'enveloppe dans des zones permettant une déformation de la paroi de fond relativement à la pièce de connexion intermédiaire.
Abstract:
A case structure generally includes a trough shaped base section, a positive end piece, a negative end piece, and a cover section. The trough shaped base section includes a bottom and two side wall members. The positive and negative end piece are disposed at opposite ends of the base section and include an electrically conductive material at least partially embedded within a thermoplastic material. The cover section is disposed on the base section for sealing the prismatic case. The base section and the cover section can be made from, for example, a polymeric material.
Abstract:
A method is generally described which includes thermal control of an electrical energy storage device or electrochemical energy generation device includes providing a housing having an external surface and an internal surface. The method also includes providing at least one component within the housing. At least one component is configured to generate electrical power in combination with other components, chemicals, or materials residing within the housing. Further, the method includes forming a plurality of thermal control structures of a high thermal conductivity material coupled to at least one of the internal surface of the housing or the at least one internal components. The high thermal conductivity material having a high k-value, the high k-value being greater than approximately 400 W/(m*K). Further still, the method includes flowing a fluid adjacent the high thermal conductivity material to transfer heat to or from the high thermal conductivity material.