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公开(公告)号:CN118465553A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410540518.8
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/382 , G01R31/392
Abstract: 本公开涉及电池技术领域,尤其涉及一种钠离子电池的荷电状态估算方法、装置、设备及介质。其中,钠离子电池的荷电状态估算方法,包括:检测电池系统所处状态,所处状态包括充电状态、放电状态和启动状态;获取所处状态下电池的荷电状态和开路电压之间的关联关系;其中,不同所处状态分别对应不同的关联关系;基于电池系统所处状态以及关联关系,估算电池的荷电状态。本公开的技术方案,通过全面考虑电池系统的各种运行状态,可提高对电池的荷电状态估算精度。
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公开(公告)号:CN118434170A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410698945.9
申请日:2024-05-31
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种透明电极和包含其的太阳能电池,属于太阳能电池技术领域。所述透明电极包括依次层叠设置的金属电极种子层、第一金属层和第二金属层;所述第一金属层的表面自由能介于所述金属电极种子层的表面自由能与所述第二金属层的表面自由能之间。本发明提供的透明电极各层之间的表面自由能相互匹配,各层之间缺陷少,结合紧密,能够降低太阳能电池的表面粗糙度和纵向电阻,增强载流子的纵向传输能力,最终提高太阳能电池的填充因子、开路电压和光电转换效率。
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公开(公告)号:CN118259160B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410696385.3
申请日:2024-05-31
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/382 , G01R31/389 , G01R31/392 , G01R31/396
Abstract: 本发明涉及一种同时进行电池SOC‑OCV和HPPC优化测试方法、装置、设备和介质,包括:在预设温度下,将待测试电池进行标准循环容量标定测试,并根据测试得到的放电容量确定第一电池容量;基于第一电池容量进行充电测试,并记录100%SOC处对应的第一开路电压OCV;在预设荷电状态SOC下进行第一HPPC测试和第一放电测试,生成第一测试结果并记录预设荷电状态SOC处对应的第二开路电压OCV;基于第一电池容量进行第二放电测试和第二HPPC测试,生成第二测试结果并记录0%SOC处对应的第三开路电压OCV;根据上述数据生成待测试电池SOC‑OCV和HPPC优化测试结果,不仅提高了对于电池参数采集的效率,缩短了测试时间,而且提高了对于电池参数,尤其是低SOC区间内参数辨识结果的精度。
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公开(公告)号:CN118259160A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410696385.3
申请日:2024-05-31
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/382 , G01R31/389 , G01R31/392 , G01R31/396
Abstract: 本发明涉及一种同时进行电池SOC‑OCV和HPPC优化测试方法、装置、设备和介质,包括:在预设温度下,将待测试电池进行标准循环容量标定测试,并根据测试得到的放电容量确定第一电池容量;基于第一电池容量进行充电测试,并记录100%SOC处对应的第一开路电压OCV;在预设荷电状态SOC下进行第一HPPC测试和第一放电测试,生成第一测试结果并记录预设荷电状态SOC处对应的第二开路电压OCV;基于第一电池容量进行第二放电测试和第二HPPC测试,生成第二测试结果并记录0%SOC处对应的第三开路电压OCV;根据上述数据生成待测试电池SOC‑OCV和HPPC优化测试结果,不仅提高了对于电池参数采集的效率,缩短了测试时间,而且提高了对于电池参数,尤其是低SOC区间内参数辨识结果的精度。
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公开(公告)号:CN118231799A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410299547.X
申请日:2024-03-15
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
IPC: H01M10/39 , H01M10/659 , H01M10/613 , H01M10/653 , F03G6/06 , F28D20/02
Abstract: 一种梯级斜温层蓄热器作为热源的液态金属电池,属于储能技术领域,克服现有技术中以电能作为液态电池运行的热源,电能转化为热能的效率低下,能耗过高的缺陷。本发明梯级斜温层蓄热器作为热源的液态金属电池,包括太阳能集热器、液态金属电池和梯级斜温层蓄热器;所述太阳能集热器与所述梯级斜温层蓄热器连接,所述液态金属电池设置在所述梯级斜温层蓄热器内。本发明大大提高了能量的利用率。
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公开(公告)号:CN118156672A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410299558.8
申请日:2024-03-15
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/659 , H01M10/655 , H01M10/39 , H01M10/653 , H01M50/572 , H01M50/107
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种保温组件及液态电池。一种保温组件,包括:至少一个保温外壳,所述保温外壳适于设于液态电池的电池外壳的凹槽内,所述保温外壳设有具有开口的第一容纳空间;相变材料,设于所述第一容纳空间内,所述相变材料的相变温度低于液态电池运行温度的20-50℃,所述相变材料以在液态电池遭遇失温时通过相变反应放出热量为液态电池提供热量。本发明解决液态电池在运行中遇到外部热源失效的情况,液态电池温度快速下降对电池运行造成很大阻碍的问题,从而提供一种保温组件及液态电池。
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公开(公告)号:CN118153315A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410286974.4
申请日:2024-03-13
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡电能有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及储能电池模组安全技术领域,公开了一种含隔热材料的电池模组的综合性能评定方法及装置,该方法包括:获取不同隔热材料的性能参数,基于不同隔热材料的性能参数分别确定隔热材料的综合指标;获取不同电池模组的结构数据,基于不同电池模组的结构数据确定电池模组的结构综合指标;根据隔热材料的综合指标和电池模组的结构综合指标计算含隔热材料的电池模组的性能评定值;根据含隔热材料的电池模组的性能评定值进行仿真,得到含隔热材料电池模组的综合性能评定结果。本发明延缓了电池模组的热扩散,实现了对电芯的热失控的有效防护。
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公开(公告)号:CN117031913B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311020062.4
申请日:2023-08-14
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉)
Inventor: 童广勤 , 董建辉 , 耿峻 , 秦维秉 , 朱祥峰 , 李茂华 , 朱建 , 宋伟 , 周鲁 , 徐玉聪 , 许圣辉 , 吴旭 , 薛兵 , 朱小毅 , 李江 , 周银兴 , 刘明辉
Abstract: 本申请实施例提供一种基于正弦波信号的授时方法及装置,发送端利用调制的正弦波在整秒时刻发送原始秒脉冲正弦波信号,接收端接收秒脉冲正弦波信号后,可于任意的采样时刻对秒脉冲正弦波信号进行采样,得到采样信号,对采样信号进行快速傅里叶变换,得到频域的秒脉冲正弦波信号,基于频域的秒脉冲正弦波信号,确定不同频率的正弦波信号发生的相移,再根据相移计算秒脉冲正弦波信号的时延,根据秒脉冲正弦波信号的时延和采样时刻,确定整秒时刻,根据整秒时刻进行本地钟的授时。采用正弦波授时的方法,能够提高授时精度,可以和其他数据复用一条线路传输,无需单独配置传输线路,适应性较强。
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公开(公告)号:CN116967199A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310955067.X
申请日:2023-07-31
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B08B3/08 , H01M8/2465 , B08B13/00
Abstract: 本发明涉及电堆冲洗技术领域,具体涉及一种电池电堆的清洗装置及使用方法。一种电池电堆的清洗装置,包括:正极清洗组件,包括正极电解液储罐,正极电解液储罐设有正极出液口和第一正极回液口,正极出液口与电池电堆的正极进液接头通过正极进液管路连接;负极清洗组件,包括负极电解液储罐,负极电解液储罐设有负极出液口和第一负极回液口,负极出液口与电池电堆的负极进液接头通过负极进液管路连接;正极进液管路和负极进液管路间设有连通管路,连通管路设有第一启闭件;第一正极回液口适于与负极回液接头通过负极回液管路连接,第一负极回液口适于与正极回液接头通过正极回液管路连接。本发明解决电池电堆的清洗腔室需拆卸,工程量大问题。
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公开(公告)号:CN116706177A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310995609.6
申请日:2023-08-09
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: H01M8/1053 , H01M8/1067 , H01M8/1086 , H01M8/1088 , H01M8/18
Abstract: 本发明提供了一种质子交换膜及其制备方法、钒液流电池,属于新能源技术领域,克服了现有技术中质子交换膜难以同时具有高电导率、良好稳定性和高选择性的缺陷。本发明质子交换膜包括基膜和包覆在基膜表面的聚多巴胺层;所述质子交换膜的质子传输通道孔径为0.15~0.33nm,自由体积分数为3.55%~4.30%。本发明质子交换膜同时具有高电导率、良好稳定性和高选择性。
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