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公开(公告)号:CN111653704A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010549180.4
申请日:2020-06-16
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
IPC: H01M2/10 , H01M10/42 , H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6563
Abstract: 本发明提供了一种串联式千伏级锂离子电池组装置及电池簇绝缘构造方法,包括:锂离子电池组、电池管理硬件部件;所述锂离子电池组的电压为5kV~30kV;所述锂离子电池组包括:电池簇;所述电池簇的电压小于或者等于1kV;所述电池簇串联成锂离子电池组;所述电池管理硬件部件与锂离子电池组相连。本发明将当前锂离子电池组应用的电压等级由1500V提升到了几十千伏(5kV~30kV),拓展了高能应用场合。
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公开(公告)号:CN105244536A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510682467.3
申请日:2015-10-21
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M2300/0068 , H01M2300/0071 , H01M2300/0085
Abstract: 本发明公开了一种钽掺杂立方石榴石结构Li7La3Zr2-xTaxO12材料及其制备方法,其包含:步骤1,称取锆酸镧、镧源、锂源及掺杂元素钽源;将上述材料先后置于容器中并加入络合剂搅拌4-6小时;步骤2,逐步升温至80℃并保温直至多余水分被除去,得高温固相处理的前驱体;步骤3,前驱体在400℃预加热3-5小时,再将产物取出,经充分研磨均匀,再在900℃焙烧1.5-5小时,得到一次焙烧产物;其中,x值为0.25-0.6。本发明提高的方法路线简单,对掺杂物质的含量要求降低,焙烧时间的缩短使得制备过程在减少能耗的同时也减少了锂的高温损耗,节约了能源,还大大降低了成本,十分适合规模量产。
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公开(公告)号:CN112147528A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011028631.6
申请日:2020-09-24
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: G01R31/392 , G01R31/378
Abstract: 本发明公开了一种诊断锂离子蓄电池健康状态的方法,包括以下步骤:以一定的工作制度分别将衰减前后的锂离子蓄电池充电至相同截止电压,终止充电,获取蓄电池的静置电压‑时间数据,并将所述的数据代入锂离子蓄电池的健康状态表达式中,计算后得到用于表征锂离子蓄电池健康状态的健康状态值;其中,表达式如公式(9)所示。本发明从锂离子蓄电池使用过程中的静置电压及静置时间数据出发,以锂离子蓄电池充电至某一相同截止电压后静置时刻m及静置时刻k时的电压值和开路电压值作为输入数据,具有采样状态极易控制、数据易获取、通用性良好的优点,解决了现有容量法或阻抗法需要全充电‑全放电或特定的测试制度的不足,工程应用价值高。
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公开(公告)号:CN112130087A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011017815.2
申请日:2020-09-24
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: G01R31/392 , G01R31/378
Abstract: 本发明公开了一种估计锂离子蓄电池健康状态的方法,包括以下步骤:以一定的工作制度分别将衰减前后的锂离子蓄电池放电至相同截止电压,终止放电,获取蓄电池的静置电压‑时间数据,并将所述的数据代入锂离子蓄电池的健康状态表达式中,计算后得到用于表征锂离子蓄电池健康状态的健康状态值;其中,锂离子蓄电池的健康状态表达式如公式(9)所示。本发明从锂离子蓄电池使用过程中的静置电压及静置时间数据出发,以锂离子蓄电池放电至某一相同截止电压后静置时刻m及静置时刻k时的电压值和开路电压值作为输入数据,具有采样状态极易控制、数据易获取、通用性良好的优点,工程应用价值高。
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公开(公告)号:CN105244536B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201510682467.3
申请日:2015-10-21
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种钽掺杂立方石榴石结构Li7La3Zr2‑xTaxO12材料及其制备方法,其包含:步骤1,称取锆酸镧、镧源、锂源及掺杂元素钽源;将上述材料先后置于容器中并加入络合剂搅拌4‑6小时;步骤2,逐步升温至80℃并保温直至多余水分被除去,得高温固相处理的前驱体;步骤3,前驱体在400℃预加热3‑5小时,再将产物取出,经充分研磨均匀,再在900℃焙烧1.5‑5小时,得到一次焙烧产物;其中,x值为0.25‑0.6。本发明提高的方法路线简单,对掺杂物质的含量要求降低,焙烧时间的缩短使得制备过程在减少能耗的同时也减少了锂的高温损耗,节约了能源,还大大降低了成本,十分适合规模量产。
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公开(公告)号:CN112147528B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202011028631.6
申请日:2020-09-24
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: G01R31/392 , G01R31/378
Abstract: 本发明公开了一种诊断锂离子蓄电池健康状态的方法,包括以下步骤:以一定的工作制度分别将衰减前后的锂离子蓄电池充电至相同截止电压,终止充电,获取蓄电池的静置电压‑时间数据,并将所述的数据代入锂离子蓄电池的健康状态表达式中,计算后得到用于表征锂离子蓄电池健康状态的健康状态值;其中,表达式如公式(9)所示。本发明从锂离子蓄电池使用过程中的静置电压及静置时间数据出发,以锂离子蓄电池充电至某一相同截止电压后静置时刻m及静置时刻k时的电压值和开路电压值作为输入数据,具有采样状态极易控制、数据易获取、通用性良好的优点,解决了现有容量法或阻抗法需要全充电‑全放电或特定的测试制度的不足,工程应用价值高。
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公开(公告)号:CN114167298A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111265996.5
申请日:2021-10-28
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: G01R31/387
Abstract: 本发明提供了一种基于改进EKF的锂离子电池SOC估算方法及系统,包括如下步骤:估算步骤:建立改进的扩展卡尔曼滤波器,基于改进的扩展卡尔曼滤波器对锂离子电池的SOC进行估算;监测步骤:利用估算的SOC反应锂离子电池的性能及状态,使锂离子电池安全执行任务。本发明利用改进后的扩展卡尔曼滤波器对锂离子电池的SOC进行估算,具有较好的实效性和精确性,解决了常规扩展卡尔曼滤波在长时间搁置工况中误差较大的缺点,具有一定的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN105336980A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510682629.3
申请日:2015-10-21
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058
CPC classification number: H01M10/058 , H01M10/0562 , H01M2300/0085
Abstract: 本发明公开了一种通过中间相合成的钽掺杂立方石榴石结构Li7La3Zr2-xTaxO12材料及合成方法,该方法包含如下步骤:步骤1,称取锆酸镧、镧源、锂源及掺杂元素钽源,使得金属元素之间的摩尔比符合Li7La3Zr2-xTaxO12中的各金属元素的摩尔比;将上述材料充分混合;步骤2,80℃下烘干4-6小时,再研磨30分钟,得原料前驱体;步骤3,在900℃焙烧3-5小时,得到Li7La3Zr2-xTaxO12材料的一次焙烧产物;其中,x值为0.25-1。本发明采用锆酸镧为原材料,制备加工容易、工艺路线简单,焙烧时间可大大降低,能耗低的同时也减少了锂的高温损耗,十分适合规模量产。
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公开(公告)号:CN112444754A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011299655.5
申请日:2020-11-18
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
Inventor: 方陈 , 解晶莹 , 时珊珊 , 刘辉 , 张宇 , 黄嘉烨 , 张开宇 , 晏莉琴 , 徐琴 , 闵凡奇 , 陆佳文 , 刘新伟 , 罗伟林 , 王婷 , 刘娜 , 朱陶庸 , 韩修远 , 吕桃林 , 罗英
IPC: G01R31/392 , G01R31/367 , G01R31/389
Abstract: 本发明提供了一种基于动态阻抗的电池健康状态估算方法、系统,基于实际应用环境和实验室应用环境的动态工况中的实时动态阻抗的特征参量的识别,在线评估锂离子电池的健康状态,能够满足复杂工况下的锂离子电池的健康状态评估需求。
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公开(公告)号:CN116436094A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310319103.3
申请日:2023-03-29
Applicant: 上海交通大学 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
Abstract: 一种全直流船舶微电网系统的多时间尺度综合能量管理方法,包括:位于底层的基于规则的能量管理策略和位于上层的改进的乌鸦搜索算法,能量管理策略为针对储能单元和需求侧负荷的短时控制,通过实时采集发电单元发电量、各推进器负荷功率、其他生活类负荷功率和直流母线电压,在全直流船舶微电网系统运行工况切换时根据需要控制储能系统接入或切除一部分需求侧负荷;改进的乌鸦搜索算法为针对发电单元的长期控制,将调度时长切割为多个时间段,收集各推动器负荷功率、生活类负荷功率和储能单元SOC状态信息的信息到微电网能量管理系统,根据工作目标方程,以参数约束为计算条件,通过综合计算得到储能单元、柴油发电机和各类需求侧负荷的总调度时长优化调度计划,储能单元、柴油发电机和各类需求侧负荷按照收到的调度指令调整发电量和用电量。
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