一种电池寿命检测方法及装置

    公开(公告)号:CN112666481A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011453294.5

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开一种电池寿命检测方法及装置。其中,该方法包括:获取待测电池在当前状态下,电压由第一值变为第二值时对应的第一容量变化量;根据所述第一容量变化量与第二容量变化量的数量关系判断所述待测电池是否达到寿命终止状态;其中,所述第二容量变化量为初始状态下,电压由第一值变为第二值时对应的容量变化量。通过本发明,能够判断出每个电池的衰减情况,以便于及时的对电池进行维护,使电池组的经济效益得到充分的发挥。

    交直流混合供电的系统、方法及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN112510739A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011391164.3

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明公开一种交直流混合供电的系统、方法及计算机可读存储介质。该供电系统包括:第一储能电池模块、第一储能变流器;所述第一储能变流器的输入端与市电连接,其上设有直流负载能源端口和交流负载能源端口;所述直流负载能源端口同时与所述第一储能电池模块以及直流负载电连接;所述交流负载能源端口与所述交流负载电连接。所述交流负载能源端口与所述交流负载电连接。通过本发明,能够实现交直流混合供电,可给客户带来多重的收益。

    电池模块主动均衡方法和系统、控制装置和存储介质

    公开(公告)号:CN110112812B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910560466.X

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 本公开涉及一种电池模块主动均衡方法和系统、控制装置和存储介质。该电池模块主动均衡方法包括:在电池模块放电后,获取电池模块每个单体电池的电池电压;判断电池模块中是否存在待均衡单体电池,其中,待均衡单体电池为电池电压在预定电压差保护范围之外的单体电池;在存在待均衡单体电池的情况下,对每个待均衡单体电池进行充电处理。本公开在电池模块放电后,通过引入辅助电源模块,可以实现对电池模块的主动均衡处理。

    锂离子电池及其极片
    106.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110429230A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910738066.3

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 本发明涉及一种极片及锂离子电池,包括本体及陶瓷涂层,本体具有相背设置的第一表面与第二表面,第一表面与第二表面中至少一者上层叠设置有陶瓷涂层,陶瓷涂层凸出于第一表面和/或第二表面的厚度为10um~100um。陶瓷涂层作为正极极片与负极极片之间的隔膜,无需在正极极片与负极极片之间设置隔膜,可以进行无隔膜卷绕;陶瓷涂层作为正极极片与负极极片之间的隔膜,具有优异的耐热性能、较强的润湿电解液性能,且孔隙率分布均匀,从而有利于提升制作的电池的热稳定性和循环寿命;由于陶瓷涂层凸出本体的第一表面和/或第二表面的厚度为10um~100um,在该厚度范围内时,陶瓷涂层的耐热性能及润湿电解液性能均较佳,且在该厚度范围内时,其孔隙率分布较均匀。

    一种锂离子电池的化成方法

    公开(公告)号:CN106654427B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201710053448.3

    申请日:2017-01-22

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池的化成方法,包括以下步骤,首先采用不同的低电流,将待化成的锂离子电池,分段恒流充电,得到预化成后的锂离子电池,并静置;然后采用第一电流,恒流充电至锂离子电池的充电截止电压,然后第一次恒压充电,并再次静置;再采用第二电流,恒流放电至锂离子电池的放电截止电压,并第三次静置;随后重复上述步骤;最后采用第三电流,恒流充电至第四电压,再次恒压充电。本发明在锂电池的化成过程,即首轮充电过程中,分为预化成和主化成步骤,在前段SEI膜形成阶段采用低压涓流分段化成,有效地防止溶剂化Li离子共嵌入,增加了膜致密成分“生长”的时间,稳定其组成结构,在负极材料表面形成更加致密的SEI膜。

    软包电池及其制备方法
    110.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110190207A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910501100.5

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种软包电池及其制备方法。其中,软包电池包括:第一封装件,形成有第一密封腔;第二封装件,形成有第二密封腔,第二封装件设于第一密封腔内;所述第二封装件与所述第一封装件之间形成有第三密封腔;电芯,设于所述第二密封腔内;电解液,设于所述第二密封腔内,以及绝缘液体,设于所述第三密封腔内。本发明实施例提供的软包电池的电芯外围设有两层封装件,两层封装件之间为充满绝缘液体的保护区;在软包电池内部发生短路后,内侧封装件被破坏,保护区的绝缘液体流入电芯内部,急速增加内部电阻,大幅度降低短路电流,可以从软包电池的内部阻断电芯反应,减少软包电池的放热,降低软包电池发生热失控甚至爆炸的危险,减小安全隐患。

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