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公开(公告)号:CN113675379A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202011041414.0
申请日:2020-09-28
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: H01M4/14 , H01M4/66 , H01M4/68 , H01M4/82 , H01M4/16 , H01M4/20 , H01M4/22 , B29C48/15 , B29C48/30
Abstract: 本发明提供一种可以使用铅锡条均匀分布在高分子基材内的制备双极性电极片的模具、电极片及制备方法。制备方法包括:制备双极性电极条:将多个铅锡条设于模具内,高分子基材挤出并包裹住多个铅锡条设于模具内;切片:将双极性电极条切成双极性电极片;铅箔片的焊接:将铅箔片放置在铅锡条的两端,在0.1S的时间内通大电流8000A,利用穿壁焊设备使双极性电极片内的铅锡条和对应的铅箔片焊接在一起,铅锡条的熔点低于铅箔片的熔点但高于高分子基材的熔体温度;双极性电极片的热压。
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公开(公告)号:CN113437255A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110575951.1
申请日:2021-05-26
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: H01M4/134 , H01M4/133 , H01M4/1395 , H01M4/1393 , H01M10/12
Abstract: 本发明公开了一种低温型负极极片及制备方法,负极极片的原料配方按照质量份数包括:铅粉100份,炭黑材料0.2‑1份,硫酸钡0.2‑1.5份,腐殖酸0.2‑1份,有机膨胀剂/多孔吸附载体复合添加剂0.1‑2份,短纤维0.1‑0.5份,水10‑20份,1.0‑1.4g/cm3的硫酸4‑8份;本发明将有机膨胀剂2和多孔吸附载体1制备成有机膨胀剂/多孔吸附载体复合添加剂,再制备负极极片得到的产品应用于蓄电池时,能够保持循环过程中负极板内有机膨胀剂2含量保持缓慢稳定,减缓电池循环过程中低温性能下降,提高电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113394447A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110581167.1
申请日:2021-05-26
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
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种防止固态电池微短路的电解液、固态电池及制备方法,加注后静置以使得电解液浸润陶瓷涂层以及电极活性物质,PVDF(或者PVDF‑HFP等聚偏氟乙烯类聚合物或者共聚物)与LLZTO发生显色反应,生成PVDF‑LLZTO凝胶,电解液变为凝胶状,填充了陶瓷涂层中的薄弱处以及微短路部分,而凝胶中的锂盐及DMC等溶剂又能起到导锂离子的作用,以修复涂层薄弱处以及微短路部位的方法。
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公开(公告)号:CN113394446A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110581067.9
申请日:2021-05-26
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
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种聚氨酯基复合电解质膜的制备方法和聚氨酯基复合电解质膜。聚氨酯基复合电解质膜的制备方法包括混匀分散步骤、熔喷步骤及热辊加压步骤。混匀分散步骤:将聚氨酯‑聚硅氧烷嵌段共聚物和锂盐混合分散并加热得到锂盐混合物;熔喷步骤:采用熔喷工艺分别同时将锂盐混合物和增强纤维混合交织,后沉降于接收装置上后形成复合纤维无纺布;热辊加压步骤:将复合纤维无纺布热辊加压,得到聚氨酯基复合电解质膜。
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公开(公告)号:CN107231021B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201710449855.6
申请日:2017-06-14
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
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池均衡模块,包括至少两个基本电池单元;各个基本电池单元串联使用;基本电池单元包括至少两个串联的锂离子电池和与锂离子电池并联的均衡蓄电池;充电时,在接近预设最高电压值时,抑制锂离子电池在充电末期电压快速上升,均衡各个基本电池单元之间的电压;放电时,在接近预设最低电压值时,抑制锂离子电池在放电末期电压快速下降,均衡各个基本电池单元之间的电压。本发明通过以均衡蓄电池作为能量载体与锂离子电池并联,无需关联SOC估算系统,即可达到充放电过程中各基本电池单元之间电压均衡的目的,不仅提高有效容量,而且增加锂离子电池的使用寿命,降低成本。
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公开(公告)号:CN112816878A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110004797.2
申请日:2021-01-04
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
IPC: G01R31/367 , G01R31/388
Abstract: 本发明公开一种SOC估算方法、装置及系统,其中方法包括当电池组的当前电压处于平台电压区间时,基于所述电池组的压力数据进行SOC估算的方法,包括以下步骤:提取上一次充/放电过程中所述电池组的电压处于相应平台电压区间时的历史压力数据和历史平台SOC数据,构建相应的映射模型;采集所述电池组于当前充/放电过程中的压力数据,获得估算点压力数据;基于所述映射模型,生成所述估算点压力数据相对应的SOC估算值。本发明通过压力数据与SOC状态的映射关系估算压力数据所对应的SOC状态,在保证估算结果精确性的前提下降低电压检测装置的精度要求、简化估算方法,有效降低成本。
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公开(公告)号:CN112379291A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011050276.2
申请日:2020-09-29
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
IPC: G01R31/387 , G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/396
Abstract: 本发明提供一种锂电池系统的SOC估计方法及其系统,发明包括:根据每个单体电池的每两个相隔预设时间间隔的时间点之间的时间点电压差,将标准充放电曲线划分为多个标准曲线分区间,获取每个标准曲线分区间的充放电容量和充放电标定公式;将每个单体电压曲线结合标准曲线分区间和标准曲线分区间对应的充放电标定公式计算得到单体SOH预估值;根据每个单体电池的单体SOH预估值获取得到锂电池系统的系统SOH预估值;对所述锂电池系统的充放电电流和充放电时间进行积分处理,得到充放电容量预估值;根据系统SOH预估值和充放电容量预估值获取系统SOC预估值;结合对应的系统工况对系统SOC预估值进行校准操作。本发明的有益效果:通过精准预估SOH进而准确预估SOC。
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公开(公告)号:CN110575632A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910904102.9
申请日:2019-09-24
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
Abstract: 本发明属于换电柜消防技术领域,具体为一种电池换电柜消防系统,包括感应器、控制器、药剂瓶和管路,喷管连通连接管,且在喷管和药剂瓶的连接处设置启动阀。所述管路包括连接管和若干喷管,连接管的进口连接药剂瓶,喷管连通连接管,并在喷管的端部安装雾化喷头;所述药剂瓶包括,瓶口组件和瓶体,瓶体内设内管,该内管的下部为偏移管,该偏移管的管口偏向瓶体侧壁;瓶体内部充装灭火剂和氮气,其中灭火剂所在区域被偏移管的管口分成两部分,管口以上区域为喷射区,管口以下区域为蒸发区。该装置在快速喷射并灭火之后,能够持续提供灭火剂,这部分药剂弥补了电池仓内流失的药剂,因此能使电池仓内的药剂始终保持在可以抑制明火或电火花的状态。
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公开(公告)号:CN108448198A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810053930.1
申请日:2018-01-19
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
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/617 , H01M10/63 , H01M10/633 , H01M10/6551 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/6563 , H01M10/6568 , H01M8/04007 , H01M8/04014 , H01M8/04029 , H01G2/08
Abstract: 本发明公开了一种分离型电池热管理系统、其使用方法以及快速充电系统,其中,系统包括:电池系统包括若干电池模组和用于供热交换媒介流通的换热结构,换热结构设置于电池模组之间;外置冷热供给系统通过连接装置与电池系统建立热交换回路,用于通过热交换回路和存储于外置冷热供给系统中的热交换媒介对每个电池模组进行热交换;外置热管理控制装置分别与电池系统、连接装置以及外置冷热供给系统建立通信连接,控制连接装置和外置冷热供给系统的运行。本发明具有成本低、易实现、冷却效果好、灵活可靠、适用范围广以及利用率高的优点,并且有效解决电池系统大容量化、高倍率化以及梯次利用的热管理难题。
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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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