专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]防爆阀、电池包-CN202220025855.X有效
  • 毛俊杰;徐波;苏金国 - 阳光储能技术有限公司
  • 2022-01-04 - 2022-07-12 - H01M50/30
  • 本实用新型公开了一种防爆阀、电池包,防爆阀包括:阀主体,设置于阀主体且用于设置标识的面板;其中,面板设置有第一限位部,阀主体设置有第二限位部,第一限位部和第二限位部沿面板的周向限位配合。上述防爆阀中,第一限位部和第二限位部沿面板的周向限位配合实现了面板和阀主体沿周向限位配合,从而方便了将防爆阀的标识调整至设定角度,也降低了调整难度和调整工作量;减小了面板在运输和使用过程中旋转的几率,从而减小了标识角度发生变化的几率;也提高了任意两个防爆阀的标识角度的统一性,提高了整个电池包的外观效果;也避免了因人为因素所导致的任意两个防爆阀的标识角度的统一性较差。
  • 防爆电池
  • [实用新型]一种防雷保护板、防雷保护系统及逆变器-CN202220038598.3有效
  • 董普云;贺伟;陈飞 - 阳光储能技术有限公司
  • 2022-01-05 - 2022-07-12 - H02H9/04
  • 本实用新型提供一种防雷保护板、防雷保护系统及逆变器,该防雷保护板上共设置有两对反馈线接口;其中,一个第一反馈线接口与一个第二反馈线接口之间,依次串联连接有该防雷保护板中各防雷保护模块的反馈节点;而另一个第一反馈线接口与另一个第二反馈线接口直接相连;进而,该防雷保护板可以通过一对第一反馈线接口,实现与外界一路线束之间的连接,还可以通过一对第二反馈线接口,实现与外界另一路线束之间的连接;当应用于多支路系统时,对于任意个数的防雷保护板,均只需三种固定的线束类型:与控制器连接的反馈线束,防雷保护板间实现串联连接的手拉手线束,以及,防雷保护板的末端短接线束;进而使得防雷保护板实现状态反馈的线束标准化。
  • 一种防雷保护系统逆变器
  • [实用新型]电池包风扇组件-CN202220039891.1有效
  • 周猛;郑迪;苏金国 - 阳光储能技术有限公司
  • 2022-01-05 - 2022-07-12 - H01M10/613
  • 本实用新型公开一种电池包风扇组件,包括第一安装板、风扇以及第二安装板,第一安装板具有用于与电池包安装的第一安装侧和与第一安装侧相对的第二安装侧;风扇具有相对设置的出风侧和进风侧,风扇的出风侧通过第一紧固件安装于第二安装侧;第二安装板与第一安装板相对设置,风扇的进风侧通过第二紧固件与第二安装板连接。本实用新型提出的电池包风扇组件安装在电池包上,即使电池包不慎跌落,且是安装风扇的一端最先接触地面时,第一紧固件不会侵入到电芯内部,导致电芯短路,整个电池包的安全性能更高。
  • 电池风扇组件
  • [实用新型]电池热管理装置及储能电池系统-CN202220233167.2有效
  • 李鹏举;肖靖;石祥;胡职金;任静松 - 阳光储能技术有限公司
  • 2022-01-27 - 2022-07-12 - H01M10/613
  • 本实用新型公开一种电池热管理装置及储能电池系统,该电池热管理装置包括:底座,底座内设有一空腔,空腔用于储存液体;电池模组,设置于底座上;液体管道,具有进液端和出液端,进液端与空腔及出液端连通,液体管道对应所述电池模组设置;泵体组件,设置于空腔内,泵体组件与液体管道连接,泵体组件用于使液体在管道内流通、循环;控制盒,控制盒分别与电池模组及泵体组件连接,控制盒用于获取电池模组的电芯温度,并根据电芯温度控制泵体组件工作,使液体从液体管道经过电池模组,以对电池模组进行热量置换;本实用新型可以解决电池组无法同时实现高温热管理及低温热管理的问题。
  • 电池管理装置系统
  • [实用新型]散热系统及储能系统-CN202123121471.2有效
  • 董普云;石祥;苏金国 - 阳光储能技术有限公司
  • 2021-12-10 - 2022-07-12 - H01M10/613
  • 本实用新型公开一种散热系统及储能系统,其中,散热系统包括冷却室、循环散热管、泵体以及散热器,冷却室内填充有冷却液;循环散热管连接于冷却室外,循环散热管内设置有液冷通道,且液冷通道的两端分别与冷却室连通;泵体设置于循环散热管上,以使冷却室内的冷却液流经液冷通道后流回冷却室;散热器设置于循环散热管上。本实用新型技术方案能够对储能装置进行高效散热。
  • 散热系统
  • [发明专利]一种冷却控制系统及方法-CN202210493319.7在审
  • 柳家庆;方日;曹伟 - 阳光储能技术有限公司
  • 2022-05-07 - 2022-07-08 - H01M10/613
  • 本发明提供了一种冷却控制系统及方法,冷却控制系统包括冷却控制器、储液装置和冰点传感器;储液装置、冰点传感器分别与储能系统的液冷主管道连接,以及分别与冷却控制器连接。在上述结构的基础上,冷却控制器在确定出液冷机组运行模式、储能系统内部环境温度、冰点温度和冷却液温度满足预设防结冰条件的情况下,控制储液装置回收储能系统中的储液管道中的冷却液,直至储液装置中存储的冷却液的液位达到最大液位时停止。即通过本发明,在液冷机组加热功能出现故障,冷却液无法及时被加热,冷却液会在液冷板或管道内部结冰时,将冷却液回收至储液装置,避免冷却液在液冷板或管道内部结冰,造成液冷板和管路破裂,储能系统无法正常运行的情况。
  • 一种冷却控制系统方法
  • [发明专利]一种储能系统的控制方法、装置及控制系统-CN202210385569.9在审
  • 钱超;邵俊伟;蔡兴龙;董普云;徐清清 - 阳光储能技术有限公司
  • 2022-04-13 - 2022-06-24 - H02J3/32
  • 本发明公开了一种储能系统的控制方法、装置及控制系统,应用于高低倍率储能系统,高低倍率储能系统包括高倍率储能子系统和低倍率储能子系统,通过预测预设未来时间段的电网侧负荷曲线以及发电侧发电曲线,得到预设未来时间段的储能充放电曲线,基于该储能充电放电曲线,对高低倍率储能系统进入以充电为主的场景或以放电为主的场景采用不同的高低倍率控制策略。本发明提出的高低倍率储能系统可以在不同充放电场景下的提供不同的充放电策略,通过高倍率储能子系统可以更好的应对短期的峰值负荷,从而提高了电池的循环寿命,进而延长了储能系统的使用寿命。
  • 一种系统控制方法装置控制系统
  • [发明专利]线缆连接质量检测方法及装置、储能系统-CN202210255806.X在审
  • 吴晓磊;任力 - 阳光储能技术有限公司
  • 2022-03-15 - 2022-06-24 - G01R31/55
  • 本发明公开了一种线缆连接质量检测方法及装置、储能系统。线缆连接质量检测方法包括:电压检测电路测量第一设备的接线端与第二设备的接线端之间的电压差;其中,第一设备的接线端与第二设备的接线端之间采用线缆连接;电流检测电路测量流过线缆的电流;数据处理器根据电压差和电流计算当前检测电阻;其中,当前检测电阻包括线缆电阻、线缆与第一设备的连接电阻和线缆与第二设备的连接电阻;数据处理器获取历史检测电阻统计值,并判断当前检测电阻是否在以历史检测电阻统计值为参考的预设范围内;若否,则线缆连接异常。本发明实施例可以实现线缆连接质量的在线监测,并提高线缆连接质量检测结果的可靠性。
  • 线缆连接质量检测方法装置系统
  • [发明专利]一种储能系统及其电池信息管理方法-CN202210241770.X在审
  • 陈磊;孙维;肖靖;程昊;任静松 - 阳光储能技术有限公司
  • 2022-03-11 - 2022-06-17 - H02J7/00
  • 本申请提供一种储能系统及其电池信息管理方法,其储能系统中各电池模组的BMU分别具有相应的存储单元,可以在每次下电前存储相应电池模组的模组状态信息;因此,CMU在上电后,先获取自身所接各BMU中所存储的模组状态信息;然后,分别判断自身所接的各BMU中所存储的模组状态信息与CMU自身所存储的相应信息是否满足预设差异条件;若满足,则说明系统中有电池模组发生变化,比如出现电池模组增补和/或替换维护的情况,此时CMU将以相应BMU中所存储的模组状态信息,代替现有技术中自身所存储的相应信息,来进行信息初始化;其信息初始化的结果将比现有技术更贴近实际情况,进而提高后续簇级SOC估算的准确度。
  • 一种系统及其电池信息管理方法
  • [发明专利]电池热失控检测方法及装置-CN202210339956.9在审
  • 王林;陈飞;胡楠;徐波 - 阳光储能技术有限公司
  • 2022-04-01 - 2022-06-14 - G01R31/385
  • 本申请公开了一种电池热失控检测方法及装置。其中,该方法包括:将电池划分为多个电池子单元,其中,每个电池子单元中至少包括一个电芯;对于每个电池子单元,获取电池子单元在目标时间段内的电池内气压真实值和电池内气压预测值,并获取电池子单元内的各个电芯在目标时间段内的电芯温度;至少基于电池内气压真实值、电池内气压预测值和电芯温度确定电池子单元的热失控状态;基于多个电池子单元的热失控状态,确定电池的热失控状态。本申请解决了相关技术中在判断电池是否存在热失控时存在数据滞后且精准性较差,易导致热失控扩散的技术问题。
  • 电池失控检测方法装置

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