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公开(公告)号:CN118412597A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410547205.5
申请日:2024-05-06
Applicant: 海南核电有限公司 , 浙江南都电源动力股份有限公司 , 湖北南都新能源研究有限公司 , 武汉南都新能源科技有限公司
IPC: H01M50/184 , H01M50/188 , H01M50/543
Abstract: 本发明公开了一种1E级蓄电池极柱密封结构,旨在解决现在的极柱密封仅采用密封圈和单层密封胶的密封形式,在密封胶存在气泡、气孔和漏胶前提下密封不够完成,存在漏液风险的不足。该发明包括套装在极柱外的密封盖,密封盖与极柱之间设有密封腔,密封腔中设有密封胶和密封圈,其特征是,极柱的根部设有胶护套,胶护套与极柱之间设有顶部开放的容胶腔,容胶腔中填装有密封胶,密封盖嵌装在固化的密封胶上。它通过多层密封胶的密封形式,实现了漏胶保护,提升了密封性能,满足1E级的安全要求。
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公开(公告)号:CN116960484A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310720742.0
申请日:2023-06-19
Applicant: 浙江南都能源科技有限公司 , 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: H01M10/42 , H01M10/6563 , H01M10/63
Abstract: 本发明公开了一种风能储能装置及其管理系统,旨在解决储能装置各个储能单位温度不一导致充放电速率不同,进行导致电池的工作寿命表现不佳的不足。该发明包括箱体、电池簇、风道结构和挡风板,风道结构包括箱体和电池簇之间的汇流风道和相邻电池簇之间的簇间风道,挡风板位于汇流风道和簇间风道之间的连接位置上,挡风板被配置为能够转动以调整汇流风道通向对应簇间风道的进风量。它能够调整通过电池簇的风量,维持各个电池簇在相近温度下,从而使得在同一时间各个电池簇的充放电速率相近,电池的电量相近,从而延长电池的工作寿命。
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公开(公告)号:CN113571766B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110427537.6
申请日:2021-04-20
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/12
Abstract: 本发明属于蓄电池技术领域,具体包括一种胶体固态电解质,其由质量百分比92%‑94%的硫酸、0.5%‑0.9%的硫酸钠和5.5%‑6.5%的气相二氧化硅组成,其中硫酸在20℃时的密度为1.31‑1.32g/cm3。该胶体固态电解质中的硫酸被吸附在二氧化硅聚集体内,从而可以有效避免电解质上下分层现象。对于该胶体固态电解质,按照顺序将硫酸、硫酸钠、气相二氧化硅依次加入配胶机。另外,本发明还包括一种高功率平板胶体蓄电池,包括设置在电池槽中的正极板、负极板、隔板和蓄电池电解质,所述蓄电池电解质为权利要求1所述的胶体固态电解质,且该胶体固态电解质覆盖负极板的负极汇流排。该胶体蓄电池可以防止酸液分层,提高高功率放电性能,且在其使用寿命周期范围内,不会发生负极汇流腐蚀的现象。
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公开(公告)号:CN113351853B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110463771.4
申请日:2021-04-27
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电池生产工艺,公开了一种核1E级铅酸蓄电池超大型汇流排铸焊工艺,包括采用铸焊机进行铸焊,铸焊流程包括设定铅锅温度为440‑470℃、模芯温度为140‑160℃;铸焊机的铅锅加热至440‑470℃;铅液进入模腔内;模腔内的铅液打满后极耳插入模具的汇流排内,极耳与汇流排结合;温度探头检测到模芯温度上升至140‑160℃时,冷却水道进水进行冷却,直至模芯温度回落至140‑160℃后,停止冷却;脱模。本发明能够适用大型铅酸电池的铸焊,通过温度控制好冷却开始点和结束点,使汇流排冷却效果可控,同时冷却速度符合合金冷却时的收缩速度,杜绝缩孔出现;且能保证每次铸焊每个汇流排的热量一致,达到铸焊效果一致性较好。
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公开(公告)号:CN105514512B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201511033373.X
申请日:2015-12-31
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及通信基站节能领域,公开了一种通信基站用节能方法,包括以下具体步骤:控制器在峰电时段控制电池或者电池组放电,利用铅酸蓄电池小电流放电吸热的特性,在放电时允许通信基站环境温度调高。通过所述控制器的调节令所述通信基站的室内温度保持在一选定的温度范围内。控制器控制所述电池或者电池组放电的同时,控制在所述通信基站的室内温度调节装置其恒温温度调高。控制器在谷电时段控制所述电池或者电池组充电的同时,控制室内温度调节装置其恒温温度恢复通常设置。本发明的优点在于,利用铅蓄电池小电流放电吸热的特性,在满足基站的供电需要的同时,提供了相当的温度调控机制,并且通过调整电池的充放电时间和步骤,较好地解决了降低基站能源消耗的问题,经济效益显著,具有较好的应用价值。
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公开(公告)号:CN107240668A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710187875.0
申请日:2017-03-27
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
CPC classification number: H01M2/32 , H01M10/121
Abstract: 本发明提供铅酸蓄电池的防腐蚀装置和方法及使用该装置的铅酸蓄电池,所述防腐蚀方法为:将硅溶胶、SiO2颗粒、水和高分子吸水树脂高分子吸水树脂制成混合物,将混合物倒入电池汇流排上,与负极极耳、汇流排和极柱充分接触;静置后形成果冻状的固态凝胶。本发明的固态凝胶可以保护负极极耳、汇流排和极柱,还可以给电池补充水份,延长电池寿命、防止热失控。
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公开(公告)号:CN119322284A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411495687.0
申请日:2024-10-25
Applicant: 海南核电有限公司 , 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: G01R31/389 , G01R27/08
Abstract: 本发明提供了一种蓄电池在线阻抗谱监测系统,包括单片机、电流检测单元和电压检测单元;所述电流检测单元包括电流激励及信号检测单元、第一带通滤波单元、第一锁相放大单元,所述电流激励及信号检测单元依次通过第一带通滤波单元和第一锁相放大单元与单片机电性连接。本发明的有益效果在于:本发明通过集成在电池管理系统中的电路进行阻抗测量,无需额外的信号注入电路和昂贵的频率响应分析设备,实现了低成本且实用的在线监测功能,可以在不中断电池及其连接设备正常运行的情况下进行测量,因此不影响实际应用中的电池系统运作。
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公开(公告)号:CN119125916A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411506806.8
申请日:2024-10-28
Applicant: 海南核电有限公司 , 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: G01R31/382 , G01R31/385 , G01R31/387 , G01R31/389 , G01R31/392 , G01R31/378
Abstract: 本发明提供了一种基于阻抗谱的蓄电池健康状态修正方法,包括如下步骤:获取首次对蓄电池测量的容量值和第二次对蓄电池测量的容量值、放电深度以及基准阻抗谱参数;通过容量值以及放电深度得到基准健康状态指数;在新周期内获取蓄电池的阻抗谱参数;通过新周期内蓄电池的阻抗谱参数和第二次对蓄电池测量阻抗谱参数得到基准阻抗谱参数的阻抗变化量;通过阻抗谱参数的变化量得到修正后的电池健康状态。本发明的有益效果在于:无需中断电池的正常运行,系统就可以持续监测电池的健康状态,这为实际应用中的电池提供了持续、动态的健康状态评估,有效避免了传统离线核容测试的缺点。
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公开(公告)号:CN112886074B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110278740.1
申请日:2021-03-16
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
Abstract: 本发明属于铅酸蓄电池技术领域,具体包括高倍率阀控密封铅酸蓄电池制造方法和铅酸蓄电池,其中,在制造方法中,对铅酸蓄电池采用阀控密封设计进行加工,增加负极板栅反应面积,并提高铅膏配比,提高隔板的回弹性能以抑制酸分层。通过该方法制作的铅酸蓄电池的负极板栅反应面积得到增加,并增加负极与正极的铅膏配比;降低电池中电解液的酸密度并增加负极极板的可利用酸量。通过对生产方法的改进,所生产的铅酸蓄电池不但能在出厂前高倍率检测性能优越,储存3年期间每两个月均充后高倍率放电,放电容量仍能达到额定容量的80%以上,可以有效解决现有同类电池在储存一段时间或在使用期间无法满足高倍率放电的问题。
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公开(公告)号:CN106941195B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201710187620.4
申请日:2017-03-27
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
Abstract: 本发明提供铅酸蓄电池的鞍子及其制备方法和使用鞍子的铅酸蓄电池,所述鞍子设置在铅酸蓄电池槽的底部,位于铅酸蓄电池极群下方;所述鞍子为果冻状的固态凝胶,制备方法为:将硅溶胶、不同粒径的SiO2颗粒、水制成混合物,将混合物倒入电池槽底部;静置后形成果冻状的固态凝胶。本发明的固态凝胶可以在较宽的使用温度范围内,可以一直均匀的支撑电池极群,当电池极群腐蚀生长时能够为极群腾出空间、防止短路。同时还可以为电池补充水分,防止热失控,提高寿命。
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