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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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公开(公告)号:CN115275467B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202210915174.5
申请日:2022-07-28
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 湖北南都新能源研究有限公司 , 武汉南都新能源科技有限公司
IPC: H01M50/184 , H01M50/188 , H01M50/193 , H01M50/552
Abstract: 本发明公开了一种蓄电池极柱密封结构,旨在解决现在的极柱密封仅采用胶水密封的密封形式,存在较高的漏液风险的不足。该发明包括壳体和极柱,极柱上套装有密封圈,密封圈贴合壳体,壳体可拆卸连接有固定件,固定件预压密封圈。它在胶水密封之外,还通过固定件固定密封圈的形式提高了机械密封,通过机械密封加胶水密封的形式,提高了密封性能,减少了漏液可能。
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公开(公告)号:CN115275467A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210915174.5
申请日:2022-07-28
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 湖北南都新能源研究有限公司 , 武汉南都新能源科技有限公司
IPC: H01M50/184 , H01M50/188 , H01M50/193 , H01M50/552
Abstract: 本发明公开了一种蓄电池极柱密封结构,旨在解决现在的极柱密封仅采用胶水密封的密封形式,存在较高的漏液风险的不足。该发明包括壳体和极柱,极柱上套装有密封圈,密封圈贴合壳体,壳体可拆卸连接有固定件,固定件预压密封圈。它在胶水密封之外,还通过固定件固定密封圈的形式提高了机械密封,通过机械密封加胶水密封的形式,提高了密封性能,减少了漏液可能。
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公开(公告)号:CN112886074B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110278740.1
申请日:2021-03-16
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
Abstract: 本发明属于铅酸蓄电池技术领域,具体包括高倍率阀控密封铅酸蓄电池制造方法和铅酸蓄电池,其中,在制造方法中,对铅酸蓄电池采用阀控密封设计进行加工,增加负极板栅反应面积,并提高铅膏配比,提高隔板的回弹性能以抑制酸分层。通过该方法制作的铅酸蓄电池的负极板栅反应面积得到增加,并增加负极与正极的铅膏配比;降低电池中电解液的酸密度并增加负极极板的可利用酸量。通过对生产方法的改进,所生产的铅酸蓄电池不但能在出厂前高倍率检测性能优越,储存3年期间每两个月均充后高倍率放电,放电容量仍能达到额定容量的80%以上,可以有效解决现有同类电池在储存一段时间或在使用期间无法满足高倍率放电的问题。
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公开(公告)号:CN106941195B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201710187620.4
申请日:2017-03-27
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
Abstract: 本发明提供铅酸蓄电池的鞍子及其制备方法和使用鞍子的铅酸蓄电池,所述鞍子设置在铅酸蓄电池槽的底部,位于铅酸蓄电池极群下方;所述鞍子为果冻状的固态凝胶,制备方法为:将硅溶胶、不同粒径的SiO2颗粒、水制成混合物,将混合物倒入电池槽底部;静置后形成果冻状的固态凝胶。本发明的固态凝胶可以在较宽的使用温度范围内,可以一直均匀的支撑电池极群,当电池极群腐蚀生长时能够为极群腾出空间、防止短路。同时还可以为电池补充水分,防止热失控,提高寿命。
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公开(公告)号:CN105514512A
公开(公告)日:2016-04-20
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
CPC classification number: H01M10/44 , H02J7/00 , H02J2007/0067
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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公开(公告)号:CN104377366A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410640224.9
申请日:2014-11-13
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
CPC classification number: Y02E60/126 , H01M4/73 , H01M10/121
Abstract: 本发明提供了一种阀控密封铅酸蓄电池,能满足大型数据中心现在的发展需求,满足高功率放电使用、浮充循环寿命长。本发明的阀控密封铅酸蓄电池,其板栅网格的纵向筋条采用放射状分布,极耳居中,纵向筋条间距为横向筋条间距的0.7~0.8倍,且板栅采用高锡低钙合金,锡含量w%为1.2~2.0%,钙含量0.04~0.05%;正极铅膏配方视密度4.0~4.1g/cm3,负极铅膏配方视密度4.4~4.5g/cm3;正极板γ值为0.70~0.80,隔板添加有机纤维材料,基重在10kPa下为163~176g/m2.mm,隔板孔率93~94%;其电解液酸密度1.30~1.31g/cm3。
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公开(公告)号:CN112886074A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110278740.1
申请日:2021-03-16
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
Abstract: 本发明属于铅酸蓄电池技术领域,具体包括高倍率阀控密封铅酸蓄电池制造方法和铅酸蓄电池,其中,在制造方法中,对铅酸蓄电池采用阀控密封设计进行加工,增加负极板栅反应面积,并提高铅膏配比,提高隔板的回弹性能以抑制酸分层。通过该方法制作的铅酸蓄电池的负极板栅反应面积得到增加,并增加负极与正极的铅膏配比;降低电池中电解液的酸密度并增加负极极板的可利用酸量。通过对生产方法的改进,所生产的铅酸蓄电池不但能在出厂前高倍率检测性能优越,储存3年期间每两个月均充后高倍率放电,放电容量仍能达到额定容量的80%以上,可以有效解决现有同类电池在储存一段时间或在使用期间无法满足高倍率放电的问题。
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公开(公告)号:CN106941195A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710187620.4
申请日:2017-03-27
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
CPC classification number: Y02E60/126 , Y02P70/54 , H01M10/16 , H01M10/12
Abstract: 本发明提供铅酸蓄电池的鞍子及其制备方法和使用鞍子的铅酸蓄电池,所述鞍子设置在铅酸蓄电池槽的底部,位于铅酸蓄电池极群下方;所述鞍子为果冻状的固态凝胶,制备方法为:将硅溶胶、不同粒径的SiO2颗粒、水制成混合物,将混合物倒入电池槽底部;静置后形成果冻状的固态凝胶。本发明的固态凝胶可以在较宽的使用温度范围内,可以一直均匀的支撑电池极群,当电池极群腐蚀生长时能够为极群腾出空间、防止短路。同时还可以为电池补充水分,防止热失控,提高寿命。
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公开(公告)号:CN104377366B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410640224.9
申请日:2014-11-13
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
CPC classification number: Y02E60/126
Abstract: 本发明提供了一种阀控密封铅酸蓄电池,能满足大型数据中心现在的发展需求,满足高功率放电使用、浮充循环寿命长。本发明的阀控密封铅酸蓄电池,其板栅网格的纵向筋条采用放射状分布,极耳居中,纵向筋条间距为横向筋条间距的0.7~0.8倍,且板栅采用高锡低钙合金,锡含量w%为1.2~2.0%,钙含量0.04~0.05%;正极铅膏配方视密度4.0~4.1 g/cm3,负极铅膏配方视密度4.4~4.5 g/cm3;正极板γ值为0.70~0.80,隔板添加有机纤维材料,基重在10kPa下为163~176 g/m2.mm,隔板孔率93~94%;其电解液酸密度1.30~1.31g/cm3。
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