一种钠硫电池批量检测方法

    公开(公告)号:CN103837837B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410126782.3

    申请日:2014-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种钠硫电池批量检测方法,包括连接步骤:将保温箱内的待检钠硫电池连接成检测回路;加热步骤:将所述检测回路加热至待检钠硫电池的工作温度;充放电步骤:对所述检测回路进行四次放电和充电的循环,并测量所述检测回路中的各个待检钠硫电池的实时电压和实时容量;定位步骤:在所述保温箱内找出温度大于待检钠硫电池工作温度上限的异常测温点;判断步骤:依据所述异常测温点周围的四个待检钠硫电池的实时电压,找出损坏的待检钠硫电池,并将该待检钠硫电池隔离出所述检测回路;分类步骤:按照容量对待检钠硫电池进行分类,并将完成分类的待检钠硫电池隔离出所述检测回路。

    一种钠硫电池模块在堆仓中的装卸方法

    公开(公告)号:CN105110247B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510502571.X

    申请日:2015-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种钠硫电池模块在堆仓中的装卸方法,包括下列步骤;作业通道内定位步骤:将工作平台推入堆仓的作业通道中,至需要装卸钠硫电池模块的堆仓定位槽处;高度定位步骤:通过调整工作平台的高度,使工作平台中与堆仓定位槽对应的作业平面与堆仓定位槽的底面等高;手动液压搬运车转驳步骤:采用电动液压升降车将用于装卸钠硫电池模块的手动液压搬运车转驳到与堆仓定位槽对应的作业平面上,手动液压搬运车在作业平面上的运动方向与作业通道垂直,手动液压搬运车上的液压升降装置面向堆仓定位槽;钠硫电池模块装卸步骤:推动手动液压搬运车至堆仓定位槽中的固定位置,完成钠硫电池模块的装卸操作;手动液压搬运车退出步骤:拉动手动液压搬运车退出堆仓定位槽。

    一种钠硫电池模块专用保温箱温场控制系统检测方法

    公开(公告)号:CN105630035A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510966633.2

    申请日:2015-12-21

    CPC classification number: G05D23/22

    Abstract: 本发明公开了一种钠硫电池模块专用保温箱温场控制系统检测方法,该钠硫电池模块专用保温箱的前加热板引出第一热电偶,底部加热板引出第二热电偶,左加热板、后加热板和右加热板依次串联,并从其中任一加热板引出第三热电偶,先用电阻温度计测量室温;分别通过所述第一热电偶,所述第二热电偶,以及所述第三热电偶对该钠硫电池模块专用保温箱内的温度进行测量和读数;三个读数中任意一个的读数不合格,则判定该钠硫电池模块专用保温箱的温度敏感性不合格;测量所述前加热板的电阻值,所述底部加热板的电阻值,所述左加热板、所述后加热板和所述右加热板的总电阻值;三个电阻值中任何一个不合格,该钠硫电池模块专用保温箱的加热功能不合格。

    一种钠硫电池模块在堆仓中的装卸方法

    公开(公告)号:CN105110247A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510502571.X

    申请日:2015-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种钠硫电池模块在堆仓中的装卸方法,包括下列步骤;作业通道内定位步骤:将工作平台推入堆仓的作业通道中,至需要装卸钠硫电池模块的堆仓定位槽处;高度定位步骤:通过调整工作平台的高度,使工作平台中与堆仓定位槽对应的作业平面与堆仓定位槽的底面等高;手动液压搬运车转驳步骤:采用电动液压升降车将用于装卸钠硫电池模块的手动液压搬运车转驳到与堆仓定位槽对应的作业平面上,手动液压搬运车在作业平面上的运动方向与作业通道垂直,手动液压搬运车上的液压升降装置面向堆仓定位槽;钠硫电池模块装卸步骤:推动手动液压搬运车至堆仓定位槽中的固定位置,完成钠硫电池模块的装卸操作;手动液压搬运车退出步骤:拉动手动液压搬运车退出堆仓定位槽。

    一种钠硫电池批量检测系统

    公开(公告)号:CN103869258A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410125447.1

    申请日:2014-03-31

    Abstract: 本发明公开了化学储能领域的一种钠硫电池批量检测系统,位于钠硫电池批量检测用保温箱上,包括热电偶、回路连接装置、数据采集器、控制器、充放电装置和上位机;所述热电偶在所述保温箱内以矩阵状均布,任意一个所述热电偶的周围可均布四个待检钠硫电池;所述回路连接装置将所述保温箱内的待检钠硫电池连接成为检测回路;所述数据采集器:用于采集所述保温箱内各个所述热电偶所检测到的温度,以及各个待检钠硫电池的实时电压和实时容量,并传递给所述控制器;所述控制器,根据所述数据采集器所采集的数据,在任意一个所述热电偶所检测到的温度大于350℃时,将该热电偶周围的任意一个或多个待检钠硫电池隔离出所述检测回路;所述上位机控制所述充放电装置向所述检测回路进行充放电的恒电流的大小。

    储能钠硫电池模块用复合真空保温箱体

    公开(公告)号:CN102152902B

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201110031677.8

    申请日:2011-01-27

    Abstract: 本发明提供一种储能钠硫电池模块用复合真空保温箱体,其特征在于所述的保温箱采用复合真空保温技术,保温箱外壁温度为室温;所述的保温箱内部平面加热方式,在保温箱体内部根据保温箱体内部加热尺寸提供多个热补偿点,以消除由于保温箱体积较大带来的温度盲区。保温箱内部通过加热源产生的热量能在保温箱内最大程度地得以维持,能解决在大体积保温状态下热量的不均匀或者热量损失,保温箱外壁为室温,不会对保温箱周围的运行环境产生负面影响,保温箱的保温层厚度低于非真空保温方式,具有低成本、免维护的优点。

    一种钠硫电池用基于立体编织的碳硫复合电极

    公开(公告)号:CN102142532B

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201110031685.2

    申请日:2011-01-27

    Abstract: 本发明涉及一种钠硫电池基于立体编织的碳硫复合电极,其特征在于所述的碳硫复合电极由石墨毡和高纯硫构成,所述的碳硫复合电极是由具有可调的碳纤维交叉角和组合纤维层的多孔石墨毡与硫构成,复合电极中的硫是通过渗透法熔融后进入石墨毡的孔隙中。通过立体交叉的编织方式制备的石墨毡具有高抗拉强度、低弹性模量的特点,通过纤维之间交叉角的调整,实现硫对碳毡的润湿性能的优化,从而改善钠硫电池正极的导电性,增强硫电极于陶瓷电解质的接触性能,减小极化,改善电池中正极的工作特性,提高钠硫电池的性能(详见实施例)。本发明的碳硫复合正极尤其适合于大功率钠硫电池硫极。

    一种多工位等静压成型的工装件及其应用

    公开(公告)号:CN102233608B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201010166345.6

    申请日:2010-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种多工位等静压成型的工装件及其应用,其特征在于所述的工装件包括底盘、卡盘、螺母和吊环四个部分。底盘沿圆周均布多个槽位和通孔以便于模具定位放置和水压。底盘底面粘贴有减震胶垫。底盘中心焊接连接杆,连接杆穿过卡盘的中心孔而使底盘和卡盘两者同轴。卡盘上有同样数量的槽位和通孔以固定模具上端和便于水压。连接杆上旋盖螺母以固定卡盘。杆头旋盖吊环以利于吊装入缸。本发明提供的工装件适用于陶瓷、硬质合金等静压成型的工装。相对于传统的吊篮,本工装件不仅可以提高模具装载量,装夹定位好,而且操作简便,成型合格率高。

    一种钠硫电池电解质陶瓷管寿命检测用电流切换装置

    公开(公告)号:CN104199328A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410424061.0

    申请日:2014-08-26

    Abstract: 本发明公开了储能领域的一种钠硫电池电解质陶瓷管寿命检测用电流切换装置,其采用在钠钠电池和外部充放电设备之间设置轮流闭合和开路的第一接触器KM1和第二接触器KM2,切换所述外部充放电设备向所述钠钠电池充电的充电电流的方向,使所述充电电流在从所述钠钠电池的正极流向所述钠钠电池的负极,以及从所述钠钠电池的负极流向所述钠钠电池的正极两种状态之间进行切换。其技术效果是:其可根据电流的变化即可在钠硫电池电解质陶瓷管寿命检测中实现电流方向的切换,配合外部充放电设备的工作,自动完成钠硫电池电解质陶瓷管寿命检测的测试工作,节省人力且提高了效率。

    一种钠硫电池模块保温箱温度场控制方法

    公开(公告)号:CN103840232A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410106679.2

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明公开了化学储能领域的一种钠硫电池模块保温箱温度场控制方法,由底板、两块侧壁、两块端壁和箱盖围成的钠硫电池模块保温箱内用长绝热板和短绝热板分隔成呈二行二列矩阵排列的四个保温室,再在底板、两块侧壁、两块端壁上分布一共十二块加热板,每个保温室使用一块底部加热板和一块独用侧加热板,通过短绝热板相邻的两个保温室共用一块公用侧加热板,通过长绝热板相邻的两个保温室共用一块端部加热板,以底板顶面边缘上温度最大值的点为温度最大值点,以长绝热板顶边和短绝热板顶边的交点为温度最小值点,并通过在300~350℃调整十二块所述加热板的温度,使钠硫电池模块保温箱内温度最大值点和温度最小值点的温度差在30℃以内。

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