适用于锂电池储能系统的浮充保护主动均衡系统设计

来源 :第30届全国化学与物理电源学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fengfang66
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  当锂离子电池在储能系统中采用浮充的充电方式,就会出现因为电池容量不均衡导致的部分电池过充的情况发生,本文针对这一现象进行了分析,提出了一种针对浮充保护的锂电池管理系统方案,该方案通过主动均衡的方式避免了电池在浮充过程出现过充的情况,有实际的应用价值
其他文献
采用钒靶磁控溅射制备了用于微型薄膜锂离子电池阴极的V2O5薄膜,并采用掺杂金属的方式改善V2O5的性能,在磁控溅射的过程中掺入不同组分的Cu,通过SEM分析未掺杂的V2O5薄膜呈晶体结构,掺杂Cu使薄膜晶粒更均匀和平滑.循环伏安测试和恒流源充放电测试表明,掺杂Cu的V2O5薄膜比未掺杂的V2O5薄膜表现出更稳定的循环性,更宽的充放电平台以及更高的放电容量.
利用磁控溅射方法制备了LiPON 固体电解质薄膜,并对所制备的薄膜进行XRD 测试表征,发现呈非晶结构,之后研究了它在不同湿度的空气中的变化,发现在干燥空气中基本没有变化,而在潮湿空气中表面结构发生变化,N、P 元素相对减少,最后用交流阻抗法测试了Al/LiPON/Al 夹心结构的离子电导率,为8×10-7S/cm,符合全固态微型薄膜锂电池对电解质的要求。
建立了锂离子动力电池热仿真分析有限元模型并通过实验加以验证。基于模型研究了倍率放电过程电池内部瞬态温度分布和热通量分布,并讨论了关键设计参数和工艺指标对电池散热性能和温度均匀度的影响。模型有助于指导电池结构细节的优化设计并为热滥用的研究奠定了基础。
本文采用水热以及磁控溅射方法合成了Si/NiO纳米多孔复合薄膜.XRD、EDX、SEM、TEM测试结果表明成功地合成了Si/NiO复合薄膜.Si/NiO复合薄膜由大约200nm左右的不规则多孔组成,并在不规则的多孔NiO上溅射硅组合而成.Si/NiO纳米多孔复合薄膜作为锂离子电池负极材料,通过循环伏安法、恒电流充放电测试法等对其进行了电化学性能的测试.测试结果表明Si/NiO纳米多孔复合薄膜在0.
针对锂离子电池组使用过程中均衡电流小,可靠性较差等缺点,设计了自均衡车用动力锂离子电池,并进行了初步研究。研究表明,采用化学方式,设计等同于铅酸电池和镍氢电池的自复合副反应方式,可大幅提高电池的均衡能力,并提升电池及电池组使用过程中的可靠性。
含硫正极材料具有环境友好、成本低廉、能量密度高等特性,因此锂硫电池在电动汽车电源等方面展现了诱人的应用前景.但由于单质硫本身导电性极差,且容易形成多硫化物溶解进入电解液中,制约了其利用率和循环性能.为解决这一问题,笔者将硫包埋在导电聚合物中形成核壳结构以改善其性能.实验结果表明:使用聚吡咯(PPy)包覆硫的锂硫电池正极材料具有良好的容量保持率,其循环性能显著提高.首次充电容量1200mAh/g,放
本实验通过旋转圆盘法(RDE)分析测试了该催化剂对氧的氧化还原能力,并且以该催化剂组装成的锂空气电池具有良好的电化学性能。研究表明NIMn20x/石墨烯双功能催化剂在锂空气电池电化学过程中能较好地促进氧气的氧化与还原。
铅炭超级电池不仅具有铅酸电池性质而且具有碳的电容特性,因此在高倍率部分荷电状态(HRPSoC)具有良好的循环性能以及良好的充电接受能力,这对混合动力汽车的发展具有重要意义。铅炭超级电池的研究核心在于炭材料,本文通过对炭材料进行改性,制得炭包覆Pb@C复合材料,研究结果表明这种Pb@C复合材料具有较高的析氢过电位,对铅负极板上氢气的析出起到有效的抑制作用,而且在长循环过程中炭不易被氧化,可以有效提高
阀控密封胶体蓄电池在最近10年得到了快速发展,产量逐年增大,应用领域日益扩展。胶体蓄电池的优异性能不仅需要技术上的有力支持,而且需要原材料上的可靠保障,其中隔板材料的品质尤为重要。目前被广为接受用于胶体蓄电池的隔板材料主要是进口的PVC-SiO2隔板和聚酯隔板,国产隔板的性能尚无法与进口隔板相比。本论文对两种进口隔板、一种国产PE隔板及一种自制PVC-SiO2隔板的基本物理性能、应用该4种隔板装配
以VX-72R为载体,原位聚合制备出碳载聚吡咯(PPy/C)复合载体,采用浸渍法及高温热处理制备出Co-PPy/C催化剂,通过X射线衍射、透射电镜、元素分析等多种表征方法,研究了催化剂的Co/Py配比、N含量、晶型结构、形貌特征等因素对其催化氧还原活性及酸性介质中的稳定性的影响。结果表明,Co/Py=1:2催化剂在酸性介质中具有良好的氧还原活性,其氧还原初始峰电位(Ep,c)达到0.351V(vs