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公开(公告)号:CN114825382A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210732164.8
申请日:2022-06-27
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 宁夏枣泉发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种镍氢电池辅助火电机组一次调频储能系统的协调控制方法,包括步骤:通过同步向量测量单元实时监测电网频率,并将同步向量测量单元监测得到的电网频率与电网的额定频率相减,得到电网频率偏差信号;电池管理系统通过电压、电流和温度的采集和处理模块,实时收集多个镍氢电池单体形成的镍氢电池组的温度和电池剩余电量,并上传给协调控制系统。本发明的有益效果是:本发明既可以兼顾储能系统运行寿命和SOC恢复的要求,又能保证机组一次调频的出力深度,是一种高效、可行的协调控制方法。本发明的方法还可以减少火电机组汽轮器阀门的频繁动作,改善阀门运行条件、提升安全可靠性,并有利于提高机组运行主参数稳定性。
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公开(公告)号:CN115911249A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211422289.7
申请日:2022-11-14
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江省白马湖实验室有限公司 , 宁夏枣泉发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种实验室用电池极片双面精密涂布的方法,包括步骤:计算湿涂层厚度,准备干涂层塞尺和湿涂层塞尺;放置两条湿涂层塞尺;滑动线棒完成单面涂布,放入烘箱干燥,集流体单侧的表面形成干涂层;干涂层嵌入两条干涂层塞尺之间,在集流体上表面进行涂布。本发明的有益效果是:通过在集流体上布置特定厚度的湿涂层塞尺准确控制涂层厚度和涂布尺寸,提升了涂布的精密度,并最大程度减少材料浪费;利用干涂层塞尺将单面涂布后的集流体垫平后,在背面重新布置湿涂层塞尺并进行双面涂布,操作方便,满足实验室少量样品制备软包电池双面涂布极片的制备需要。
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公开(公告)号:CN114640115B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210541291.X
申请日:2022-05-19
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 宁夏枣泉发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种面向一次调频储能系统功率和能量配置的方法,包括步骤:确定储能系统参与一次调频时的死区范围;收集储能系统的机组所在区域电网的频率,采集历史数据;以采集到的历史数据作为统计样本,剔除储能系统死区范围内的数据,得到储能系统死区范围外的频率差信号统计样本。本发明的有益效果是:本发明根据区域电网运行的频率历史数据,提出了一种简单、经济、合理以及高效的面向一次调频的储能系统功率/能量配置方法;本发明既可以用于已建的火电机组、水电机组以及新能源机组,也可以用于相同区域新建的火电、水电机组以及新能源机组;本发明使储能系统的功率或能量配置更加贴近真实需求;本发明能最大化地提高储能系统的收益。
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公开(公告)号:CN114825382B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210732164.8
申请日:2022-06-27
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 宁夏枣泉发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种镍氢电池辅助火电机组一次调频储能系统的协调控制方法,包括步骤:通过同步向量测量单元实时监测电网频率,并将同步向量测量单元监测得到的电网频率与电网的额定频率相减,得到电网频率偏差信号;电池管理系统通过电压、电流和温度的采集和处理模块,实时收集多个镍氢电池单体形成的镍氢电池组的温度和电池剩余电量,并上传给协调控制系统。本发明的有益效果是:本发明既可以兼顾储能系统运行寿命和SOC恢复的要求,又能保证机组一次调频的出力深度,是一种高效、可行的协调控制方法。本发明的方法还可以减少火电机组汽轮器阀门的频繁动作,改善阀门运行条件、提升安全可靠性,并有利于提高机组运行主参数稳定性。
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公开(公告)号:CN114640115A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210541291.X
申请日:2022-05-19
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 宁夏枣泉发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种面向一次调频储能系统功率和能量配置的方法,包括步骤:确定储能系统参与一次调频时的死区范围;收集储能系统的机组所在区域电网的频率,采集历史数据;以采集到的历史数据作为统计样本,剔除储能系统死区范围内的数据,得到储能系统死区范围外的频率差信号统计样本。本发明的有益效果是:本发明根据区域电网运行的频率历史数据,提出了一种简单、经济、合理以及高效的面向一次调频的储能系统功率/能量配置方法;本发明既可以用于已建的火电机组、水电机组以及新能源机组,也可以用于相同区域新建的火电、水电机组以及新能源机组;本发明使储能系统的功率或能量配置更加贴近真实需求;本发明能最大化地提高储能系统的收益。
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公开(公告)号:CN117559048A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311570704.8
申请日:2023-11-23
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 宁夏枣泉发电有限责任公司
IPC: H01M50/15 , H01M50/176 , H01M50/531 , H01M50/586
Abstract: 本发明公开了一种储能器件单体及模组,包括顶盖壳体一体化组件,所述顶盖壳体一体化组件底部设有底盖组件,顶盖壳体一体化组件与底盖组件构成容纳腔,所述容纳腔内部设有电极组件。储能器件包括顶盖壳体一体化组件、电极组件以及底盖组件。上述技术方案通过减小极耳所需的空间,提高了储能器件在垂直高度方向上的空间利用率,此外,极耳在弯折后与软连接片的上表面连接,避免了极耳下沉或变松所带来的短路风险,从而改善了储能器件的性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN111710924A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010607499.8
申请日:2020-06-30
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高功率镍锌充电电池的制作方法,包括:步骤1、制作正极片;步骤2、制作负极片;步骤3、制作位于钢壳内部的极组;步骤4、注入电解液;步骤5、装配、封口和活化。本发明的有益效果是:本发明提供一种方法简单、成本低廉、安全可靠、可长期贮存、大电流放电性能好、电池使用寿命长的镍锌高功率充电电池的制作方法;本发明通过对活性材料的选择、正负极片的配方优化、电解液改进以及电池隔膜的选择,达到提高镍锌电池充放电效率的要求,从而提高了镍锌电池的高倍率放电和循环寿命。
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公开(公告)号:CN111103398A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911191607.1
申请日:2019-11-28
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种锂离子二次电池嵌锂极片的检测方法,包括步骤:S1.在露点房或手套箱内,将失效电芯进行解剖;S2.在露点房或手套箱内,取出解剖后异常待检测的负极片;S3.在露点房或手套箱内,将异常待检测的负极片的待测试区域进行保护;S4.从露点房或手套箱中取出经过S3处理后的负极片;S5.对取出后的负极片进行表征测试。本发明的有益效果是:通过在带电态负极片表面粘贴胶带或加装模具进行封装的方式,将只有在露点房或手套箱内才能进行的测试,在正常环境下进行变成了可能,该方法简单、成本低,且胶带的粘贴或模具的加装对测试结果几乎没有影响,不会影响到其测试结果跟失效分析的判断。
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公开(公告)号:CN114069155A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111251787.5
申请日:2021-10-25
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC: H01M50/403 , H01M50/409 , H01M50/491
Abstract: 本发明涉及一种镍氢低自放电电池用复合隔膜纸的制作方法,包括步骤:选用孔径在0.01~100微米之间、孔大小均匀、厚度在5~80微米的防枝晶隔膜;采用表面活性剂处理方法对选用的防枝晶隔膜进行亲水处理;将亲水处理后的防枝晶隔膜和镍氢吸液膜采用CMC胶水粘结碾压复合,得到复合隔膜纸。本发明的有益效果是:通过亲水处理的隔膜,既有良好的透气性能和亲水吸液性能;电池内阻也小,适合大功率放电,对电流一致性更好;又有阻挡或抑制正负极之间杂质微短路的作用,使电极性能在储存和循环中更稳定,降低了电极间自放电,提高了电池荷电保持能力;防枝晶隔膜用于亲水处理的水性溶液浸泡工艺,操作简单、成本低廉、安全可靠、提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN111446489A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010378111.1
申请日:2020-05-07
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC: H01M10/0525 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0587 , H01M10/42
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池结构,包括:电芯和富含锂离子的电解液;所述电芯由隔膜、负极极片和正极极片按照隔膜、负极极片、隔膜、正极极片的顺序卷绕形成;所述富含锂离子的电解液注入到电芯中;负极极片由集流体、集流体上涂覆有活性物质的涂覆区、未涂覆活性物质的集流体留白区和尾部补锂区构成。本发明的有益效果是:本发明在负极极片集流体上设有涂覆区,负极极片的集流体留白区和含锂材料相结合形成尾部补锂区,通过电解液实现补锂;避免了高活性锂源与负极直接接触所造成的热量积累,同时和现有的锂离子电池制备工艺兼容性好、效率高、无安全性问题,适合产业化批量生产。
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