一种分布式能源热管理方法和装置以及设备

    公开(公告)号:CN115455345A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210966298.6

    申请日:2022-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种分布式能源热管理方法和装置以及设备,包括:提供一基于导热微分方程建立分布式热管理模型,该模型包括:直角坐标和/或柱坐标和/或球坐标导热控制模型、温度均匀性模型;将所述分布式热管理模型转化为代数方程并编译;以及采集监测点数据输入编译后的所述分布式热管理模型,获得热场分布数据,该热场分布数据用于获得非监测点数据。本发明采用分布式热管理模型,建立了电‑热控制关系(代数方程)。能源管理系统依据电‑热控制关系计算获得储能系统各节点的温度信息,从而实现能源管理系统(EMS)可以计算1000‑10000个温度节点,并且储能系统中每1000个电池仅需布置100个温度采集器。

    一种防爆性能优异的铝塑软壳大容量锂离子电池

    公开(公告)号:CN115133106B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202210808959.2

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种防爆性能优异的铝塑软壳大容量锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,为解决现有铝塑软壳锂电池,存在因锂电池在使用的过程中,电池温度过高,而导致电池爆炸的问题。所述防爆型锂电池上设置有第一外壳,所述第一外壳的端面设置有第二外壳,所述第一外壳、第二外壳的上均设置有一号加固构件,所述一号加固构件的两端均设置有二号加固构件,所述第一外壳、第二外壳的上端设置有锂电池保护装置,所述锂电池保护装置左上端的套环构件上设置有充电桩,所述锂电池保护装置右上端的套环构件上设置有放电桩,所述第一外壳、第二外壳的前后端面均设置有散热结构,所述第一外壳、第二外壳的内部设置有锂电池组件。

    一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池

    公开(公告)号:CN115189089B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202210927149.9

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,涉及多极柱大功率锂离子电池技术领域,为解决现有多极柱大功率锂离子电池防水性较差,使用时若浸水会导致其漏电短路,甚至破坏使用电池的设备的问题。所述绝缘密封壳的上方设置有上壳体,所述上壳体的下方设置有下壳体,所述上壳体的上方与下壳体的下方均设置有三个极柱套,且极柱套与上壳体和下壳体均为焊接连接,所述上壳体的内部设置有内封壳,所述内封壳的上下方均设置有三个极柱孔,所述极柱孔的内部设置有片槽,所述片槽的内部设置有压垫片,且压垫片通过螺纹与片槽连接,所述压垫片的下方设置有极柱密封胶垫,所述片槽的下方设置有卡槽,所述卡槽的内圈设置有固定卡密封胶垫。

    一种角落电池的热阻网络模型构建方法和装置以及设备

    公开(公告)号:CN117371224A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311384634.7

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种角落电池的热阻网络模型构建方法和装置以及设备。其中,所述方法包括:建立单个电池热阻模型;建立电池组角落电池的热阻模型,具体地:基于极耳内热阻和壳体内热阻,以及,极耳与空气之间的换热热阻和壳体与空气之间的换热热阻构建热阻模型;采集检测电池不同工况下的温度,并计算热阻的参数值,利用参数值及电路模型求解角落电池传热过程。该方法依赖于对电池在不同工作负荷下的温度变化进行测量和监测,并运用数学模型来计算和描述电池组角落电池的热阻。通过这一方法,可以精确评估电池组角落电池的热阻特性,为电池设计和性能优化提供有力依据。

    电池管理系统、电池热阻值确定方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN117192374A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311164195.9

    申请日:2023-09-11

    Abstract: 本发明实施例提供了电池管理系统、电池热阻值确定方法、装置及设备。应用于目标电池的充电/放电过程,通过获取目标电池的温度分布参数确定热量传导路径,并基于目标电池的结构参数确定出多个不同的热阻节点,再基于多个热阻节点建立针对目标电池的等效热阻模型,确定出等效热阻模型的等效热阻以及等效热源体。接着,结合热量传递路径以及目标电池的热传导性能参数,确定出目标电池的理论热功耗以及等效热源体的理论温度,最后基于理论热功耗、环境温度以及理论温度得到目标电池的理论热阻值。该电池热阻值确定方法利用模型对目标电池的热阻进行计算和表征,可以较为准确地表征目标电池的热阻特性,为目标电池的设计和优化提供参考。

    一种结构稳定的接插导通式大容量锂离子电池

    公开(公告)号:CN115020794B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202210889695.8

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种结构稳定的接插导通式大容量锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,为解决现有锂离子电池内部的气压温度平稳性能欠缺,导致使用时结构不稳定,有着安全隐患的问题。所述大容量锂离子电池壳体的上端面设置有正极端头,所述大容量锂离子电池壳体的下端面设置有负极端头,所述负极端头的两侧均设置有束头板,且束头板设置有四个,所述大容量锂离子电池壳体的内部设置有内挡板,所述内挡板外壁的四周均设置有缓冲块,且缓冲块设置有四个,所述内挡板的内部设置有铝塑密封袋,所述铝塑密封袋的内部设置有正极片,且正极片设置有若干个,若干个所述正极片的内侧设置有负极片,且负极片与正极片为一组。

    一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池

    公开(公告)号:CN115189089A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210927149.9

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种安全型防水多极柱大功率锂离子电池,涉及多极柱大功率锂离子电池技术领域,为解决现有多极柱大功率锂离子电池防水性较差,使用时若浸水会导致其漏电短路,甚至破坏使用电池的设备的问题。所述绝缘密封壳的上方设置有上壳体,所述上壳体的下方设置有下壳体,所述上壳体的上方与下壳体的下方均设置有三个极柱套,且极柱套与上壳体和下壳体均为焊接连接,所述上壳体的内部设置有内封壳,所述内封壳的上下方均设置有三个极柱孔,所述极柱孔的内部设置有片槽,所述片槽的内部设置有压垫片,且压垫片通过螺纹与片槽连接,所述压垫片的下方设置有极柱密封胶垫,所述片槽的下方设置有卡槽,所述卡槽的内圈设置有固定卡密封胶垫。

    一种防爆性能优异的铝塑软壳大容量锂离子电池

    公开(公告)号:CN115133106A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210808959.2

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种防爆性能优异的铝塑软壳大容量锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,为解决现有铝塑软壳锂电池,存在因锂电池在使用的过程中,电池温度过高,而导致电池爆炸的问题。所述防爆型锂电池上设置有第一外壳,所述第一外壳的端面设置有第二外壳,所述第一外壳、第二外壳的上均设置有一号加固构件,所述一号加固构件的两端均设置有二号加固构件,所述第一外壳、第二外壳的上端设置有锂电池保护装置,所述锂电池保护装置左上端的套环构件上设置有充电桩,所述锂电池保护装置右上端的套环构件上设置有放电桩,所述第一外壳、第二外壳的前后端面均设置有散热结构,所述第一外壳、第二外壳的内部设置有锂电池组件。

    一种结构稳定的接插导通式大容量锂离子电池

    公开(公告)号:CN115020794A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210889695.8

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种结构稳定的接插导通式大容量锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,为解决现有锂离子电池内部的气压温度平稳性能欠缺,导致使用时结构不稳定,有着安全隐患的问题。所述大容量锂离子电池壳体的上端面设置有正极端头,所述大容量锂离子电池壳体的下端面设置有负极端头,所述负极端头的两侧均设置有束头板,且束头板设置有四个,所述大容量锂离子电池壳体的内部设置有内挡板,所述内挡板外壁的四周均设置有缓冲块,且缓冲块设置有四个,所述内挡板的内部设置有铝塑密封袋,所述铝塑密封袋的内部设置有正极片,且正极片设置有若干个,若干个所述正极片的内侧设置有负极片,且负极片与正极片为一组。

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