用电设备、电池模组及其控制方法

    公开(公告)号:CN119153823A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411287275.8

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,提供一种用电设备、电池模组及其控制方法,该电池模组包括第一预设数量的锂离子电芯、第二预设数量的钠离子电芯、电量检测组件和控制组件。第二预设数量的钠离子电芯与锂离子电芯串联以形成混合电池模组,钠离子电芯与锂离子电芯之间还设有充电线路,充电线路上设有电路开关。电量检测组件与混合电池模组电连接,用于检测混合电池模组的电量信息。控制组件分别与电量检测组件和电路开关电连接,控制组件基于电量检测组件检测的电量信息,控制电路开关打开,以使钠离子电芯为锂离子电芯充电。本发明提供的电池模组在长期存储环境下,可保证锂离子电芯的健康状态,进一步保证混合电池模组的健康状态。

    电池系统及其荷电状态值的识别方法、电池管理系统

    公开(公告)号:CN116314677B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202310229806.7

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本申请提供了电池系统及其荷电状态值的识别方法、电池管理系统,解决了现有技术中采用开路电压法估算钠离子电池的SOC值时,SOC值存在较大的误差的技术问题。本申请提供了一种电池系统及其荷电状态值的识别方法、电池管理系统,电池系统里包括多个串联的电池单体,且电池单体中有至少1个电池单体的正极材料包括至少两种正极材料,且其中一种正极材料的容量与电池单体的总容量之比为:10%~66.7%,该电池单体在放电过程中,可以通过检测该电池单体的开路电压发生变化时的电压突变时刻,从而以该电压突变时刻以及电池单体的OCV‑SOC曲线确定电池单体在该电压突变时刻时的SOC值,即可以很精确的估算电池系统在10%~66.7%区间内的SOC值。

    工作电池的荷电状态值的识别方法及其识别装置

    公开(公告)号:CN116482554A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310565686.8

    申请日:2023-05-18

    Abstract: 本申请提供了工作电池的荷电状态值的识别方法及其识别装置,解决了现有技术中估算钠离子识别电池的SOC值时,存在较大的误差的技术问题。本申请提供了工作电池的荷电状态值的识别方法,基于电池系统实现,电池系统包括识别电池,识别电池包括多个串联的电池单体,电池单体中有至少1个电池单体的正极材料包括至少两种正极材料,且其中一种正极材料的容量与电池单体的总容量之比为:10%~66.7%。通过该电池单体的开路电压发生变化时的电压突变时刻以及电池单体的SOC曲线来估算识别电池的SOC值,可以很精确地估算识别电池的SOC值,并根据识别电池的SOC值映射出工作电池的SOC值。无论工作电池的正极材料是何种类型的正极材料,均可以准确的估算出工作电池的SOC值。

    电池系统及其荷电状态值的识别方法、电池管理系统

    公开(公告)号:CN116314677A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310229806.7

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本申请提供了电池系统及其荷电状态值的识别方法、电池管理系统,解决了现有技术中采用开路电压法估算钠离子电池的SOC值时,SOC值存在较大的误差的技术问题。本申请提供了一种电池系统及其荷电状态值的识别方法、电池管理系统,电池系统里包括多个串联的电池单体,且电池单体中有至少1个电池单体的正极材料包括至少两种正极材料,且其中一种正极材料的容量与电池单体的总容量之比为:10%~66.7%,该电池单体在放电过程中,可以通过检测该电池单体的开路电压发生变化时的电压突变时刻,从而以该电压突变时刻以及电池单体的OCV‑SOC曲线确定电池单体在该电压突变时刻时的SOC值,即可以很精确的估算电池系统在10%~66.7%区间内的SOC值。

    电池性能测试方法、装置、电子设备、存储介质及程序产品

    公开(公告)号:CN119125896A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411350359.1

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及电池性能测试方法、装置、电子设备、存储介质及程序产品。获取目标电池在预设预紧力工况下,进行预设次数充放电循环测试后,得到的各个第一测试次数以及与各第一测试次数对应的第一测试数据;基于各第一测试次数对应的第一测试数据,对目标电池在预设次数之后的第二测试次数对应的测试数据进行预测,生成预设测试数据;获取目标电池进行第二测试次数的充放电循环测试后,得到的第二测试数据;根据预设测试数据以及第二测试数据,确定第二测试次数为目标电池的性能临界值对应的临界测试次数;保证了确定的临界测试次数的准确性,进而可以检测目标电池是否符合规定,便于计算,且普适性较强。

    工作电池的荷电状态值的识别方法及其识别装置

    公开(公告)号:CN116482554B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202310565686.8

    申请日:2023-05-18

    Abstract: 本申请提供了工作电池的荷电状态值的识别方法及其识别装置,解决了现有技术中估算钠离子识别电池的SOC值时,存在较大的误差的技术问题。本申请提供了工作电池的荷电状态值的识别方法,基于电池系统实现,电池系统包括识别电池,识别电池包括多个串联的电池单体,电池单体中有至少1个电池单体的正极材料包括至少两种正极材料,且其中一种正极材料的容量与电池单体的总容量之比为:10%~66.7%。通过该电池单体的开路电压发生变化时的电压突变时刻以及电池单体的SOC曲线来估算识别电池的SOC值,可以很精确地估算识别电池的SOC值,并根据识别电池的SOC值映射出工作电池的SOC值。无论工作电池的正极材料是何种类型的正极材料,均可以准确的估算出工作电池的SOC值。

    用电设备、电池模组及其制作方法

    公开(公告)号:CN117790940A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311809486.9

    申请日:2023-12-26

    Inventor: 刘超 张辉华

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,提供一种用电设备、电池模组及其制作方法,该电池模组包括锂离子电芯和钠离子电芯,锂离子电芯按照第一预设数量设置;钠离子电芯按照第二预设数量设置,钠离子电芯与锂离子电芯按预设顺序串联以形成混合电池模组,在低温环境下,混合电池模组的放电功率大于混合电池模组的最低预设放电功率,且混合电池模组的质量能量密度小于混合电池模组的最大预设质量能量密度。本发明通过在锂离子电池体系中加入钠离子电芯,利用钠离子电芯在低温环境下可保持较高的放电功率,使电池模组在低温环境下,放电功率保持在较高水平,便于电池模组在常温和低温下应用,以提升电池模组的应用范围。

    非水系电极极片及其制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115458709A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211161043.9

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种非水系电极极片及其制备方法,包括如下步骤:将PVDF粉末和溶剂在X℃‑Y℃下进行熔融溶解,得到PVDF溶液;PVDF的熔点<X℃<Y℃<316℃;将电极活性材料、导电炭黑和导电剂浆料在常温‑Y℃下第一次搅拌混合均匀,得到混合浆料;将PVDF溶液和混合浆料在常温‑Y℃范围内进行第二次搅拌混合均匀,得到电极浆料;将电极浆料的出料温度控制在常温至316℃下进行涂布。制备方法采用高温的PVDF预溶解技术,搅拌时温度控制在PVDF熔点以上,快速实现PVDF颗粒在溶剂中的溶解并促使分子链舒展,制成高固含量、充分溶解的PVDF溶液。

Patent Agency Ranking