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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  • [发明专利]电池数据的处理方法、机器学习模型的训练方法以及设备-CN202211502073.1在审
  • 张建锋;王大涛;文勇;潘璐伽;刘力硕 - 华为技术有限公司
  • 2022-11-28 - 2023-05-02 - G06N3/0475
  • 本申请实施例公开一种电池数据的处理方法、机器学习模型的训练方法以及设备,该方法可用于电池的故障监测领域中,方法包括:根据电池的第一特征参数的第一取值信息,生成电池的第一特征参数的第二取值信息,第一特征参数为电池自身的特征参数,在电池的使用过程中不能够采集到,第一取值信息指示电池在正常状态时第一特征参数的取值,第二取值信息指示电池在故障状态时第一特征参数的取值;进而根据该第二取值信息,生成电池在故障状态时第二特征参数的第三取值信息,第二特征参数为电池在使用过程中的特征参数;由于电池大部分时间是处于正常状态的,电池在正常状态时自身的特征参数容易获取,也即降低了本方案的实现难度。
  • 电池数据处理方法机器学习模型训练以及设备
  • [发明专利]一种正向锂离子电池内短路热失控建模方法-CN202011311126.2有效
  • 刘力硕;冯旭宁;韩雪冰;卢兰光;欧阳明高 - 清华大学
  • 2020-11-20 - 2021-12-10 - G01R31/367
  • 本发明提出一种正向锂离子电池内短路热失控建模方法,属于电池技术领域技术领域。该方法首先获取锂离子电池的质量和关键几何参数,建立该电池的几何模型;然后再利用四个相同的锂离子电池制造四种内短路损伤,进而得到每种内短路损伤的内阻;在几何模型的基础上建立锂离子电池的三维热模型,并在电模型基础上考虑内短路过程建立内短路电模型;三维热模型和内短路电模型组成该电池的内短路热失控模型。本发明具有可以高效、准确、安全建立锂离子电池内短路模型的优点,用于探究内短路导致热失控的边界条件,指导电池与电池包设计,有效缩短开发时长。
  • 一种正向锂离子电池短路失控建模方法
  • [实用新型]一种茶包悬挂件-CN201922134183.7有效
  • 李岱璋;刘力硕 - 盛时(上海)食品有限公司
  • 2019-12-03 - 2021-01-08 - B65D85/808
  • 本实用新型提供了一种茶包悬挂件,其特征在于,包括挂耳和卡接体,所述挂耳和所述卡接体之间设置有折弯线,所述挂耳用于固定连接茶包,所述卡接体中间设置有凵字形卡接口,所述卡接口将卡接体分为第一卡接体和第二卡接体,所述第一卡接体位于杯子内侧,所述第二卡接体位于杯子外侧。本实用新型结构简单,使用方便,稳定性高,且第二卡接体可同时用于垫手,防止烫手。
  • 一种悬挂
  • [实用新型]电池内短路触发装置及内短路测试电池-CN201922255695.9有效
  • 刘力硕;冯旭宁;韩雪冰;卢兰光;欧阳明高 - 清华大学
  • 2019-12-16 - 2020-10-13 - H01M2/34
  • 本申请涉及一种电池内短路触发装置及内短路测试电池。所述电池内短路触发装置包括:层叠设置的第一相变绝缘层和形变导体层,所述第一相变绝缘层的失效温度低于所述形变导体层的形变温度,所述形变导体层的材料为形状记忆合金,所述形变导体层的高温相形状具有一凸部,所述凸部的凸起方向为所述第一相变绝缘层所在方向。本申请提供的电池内短路触发装置解决了传统技术中通过相变材料融化后实现内短路会产生空隙而导致的电池内部接触不良的问题,提高电池内短路触发的重复性。
  • 电池短路触发装置测试
  • [发明专利]一种电池内短路阻值辨识方法-CN201910998063.3有效
  • 刘力硕;冯旭宁;韩雪冰;卢兰光;欧阳明高 - 清华大学
  • 2019-10-18 - 2020-10-09 - G01R31/389
  • 本申请提供一种电池内短路阻值辨识方法,包括:对第一电池卷芯进行加工,获得对应于预设内短路类型的内短路电池;利用电化学设备测量内短路电池的交流阻抗,获得第一交流阻抗数据;根据第一交流阻抗数据和预先建立的内短路电池对应的第一等效电路模型,计算获得内短路电池的内短路内阻,第一等效电路模型为根据欧姆内阻、扩散阻抗和内短路内阻,并将欧姆内阻与扩散阻抗串联后与内短路内阻并联获得,第一等效电路模型中欧姆内阻与扩散阻抗的参数根据无内短路电池确定。本申请通过制作内短路电池,在电池内部触发真正的内短路,进而获得内短路过程的真实阻值,同时,根据无内短路电池建立内短路电池的等效电路模型,提高内短路阻值的辨识精度。
  • 一种电池短路阻值辨识方法
  • [发明专利]一种内短路触发元件、内短路触发电池和内短路触发方法-CN201911215355.1在审
  • 刘力硕;冯旭宁;韩雪冰;卢兰光;欧阳明高 - 清华大学
  • 2019-12-02 - 2020-03-06 - H01M10/0525
  • 本发明提供了一种内短路触发元件、内短路触发电池和内短路触发方法,所述内短路触发元件在未激活元件前,金属粉末通过相变材料被隔绝在电池内部,不会触发电池内短路;元件被激活后,通过循环可以触发电池的内短路,是较好的模拟电池自引发内短路的方法。相变材料不会与电池内部材料尤其是电解液发生反应,也不会在电压作用下发生反应,可以在电池内部长期稳定存在。该内短路触发元件所占空间较小,对电池正常充放电及循环影响较小,布置位置灵活。本申请所提供的内短路触发方法,能够实现在全生命周期下的电池内短路触发,获取其热电特征,评价电池老化后的内短路安全性。
  • 一种短路触发元件电池方法

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