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基于区域频率法评估三元锂电池的健康状态
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作者 张子夏 廖强强 +4 位作者 刘伟 蔡永翔 付在国 张雅 林志成 《化学工程》 CSCD 北大核心 2024年第1期18-23,共6页
为解决低采样频率下S_(OH)(电池健康状态)评估不准确的问题,提出一种基于PDF(概率密度函数法)的区域频率法。采用不同倍率下三元锂电池的充放电电压数据进行分析,采样频率为1/60 Hz,分别提取PDF峰高和区域频率作为健康因子,并建立与S_(... 为解决低采样频率下S_(OH)(电池健康状态)评估不准确的问题,提出一种基于PDF(概率密度函数法)的区域频率法。采用不同倍率下三元锂电池的充放电电压数据进行分析,采样频率为1/60 Hz,分别提取PDF峰高和区域频率作为健康因子,并建立与S_(OH)的关系。结果表明:随着电池充放电电流倍率的增加,PDF峰高作为健康因子与S_(OH)的拟合度降低,尤其在放电阶段,1C倍率下拟合度R^(2)仅为0.0971。当区域频率作为健康因子时,电池在不同倍率下充放电阶段S_(OH)模型的拟合度R^(2)均在0.95以上。当区域电压从100 mV增加到400 mV,模型的拟合度可达0.98以上。最后,使用1/2C倍率下电池老化数据对该方法进行验证,S_(OH)评估误差在2%以内,结果表明该方法可提高低采样频率下的电池S_(OH)评估的准确性。 展开更多
关键词 三元锂离子电池 区域频 密度函数 电池健康状态评估 采样频 充放电电流倍率
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储能用钛酸锂体系电池直流内阻测试分析 被引量:2
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作者 阮晓莉 黄兴兰 李创 《东方电气评论》 2019年第4期7-10,33,共5页
以钛酸锂软包电池为研究对象,分析了电流倍率、脉冲时间、SOC(荷电状态)这3种因素对电池直流内阻的影响。研究显示:电池充/放电过程中,在30%~90%SOC区间,内阻变化较小且充电测试情况下的直流内阻和放电情况下的直流内阻差别很小,在大于9... 以钛酸锂软包电池为研究对象,分析了电流倍率、脉冲时间、SOC(荷电状态)这3种因素对电池直流内阻的影响。研究显示:电池充/放电过程中,在30%~90%SOC区间,内阻变化较小且充电测试情况下的直流内阻和放电情况下的直流内阻差别很小,在大于90%SOC的区间内,放电情况下的直流内阻拟合曲线斜率迅速增加,约为充电情况下的直流内阻的3.4倍,并且随着电流倍率的增加,拟合曲线的斜率呈降低趋势;直流内阻随着脉冲时间的增加而增加,且增加幅度随着脉冲时间的延长而逐渐降低;随着电流倍率的增加,直流内阻对部分SOC的情况极为敏感,在30%~90%SOC区间,变化较小。 展开更多
关键词 锂离子电池 钛酸锂 SOC 直流内阻 电流倍率 脉冲时间
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基于HPPC的锂电池欧姆内阻最优测试条件研究 被引量:5
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作者 朱志祥 尚丽平 屈薇薇 《电源技术》 CAS 北大核心 2020年第6期841-843,848,共4页
针对锂电池欧姆内阻测试目前存在测试周期过长、测试精度低的问题,提出了基于混合脉冲功率特性法(HPPC)的欧姆内阻最优测试条件.在分析HPPC方法测试原理的基础上,通过改变实验条件研究电流倍率、采样周期对欧姆内阻的影响.实验与模型仿... 针对锂电池欧姆内阻测试目前存在测试周期过长、测试精度低的问题,提出了基于混合脉冲功率特性法(HPPC)的欧姆内阻最优测试条件.在分析HPPC方法测试原理的基础上,通过改变实验条件研究电流倍率、采样周期对欧姆内阻的影响.实验与模型仿真数据的对比结果表明:在1.5 C充放电倍率、50 ms采样周期实验条件下能够有效提高欧姆内阻测试的准确性,降低测试时间. 展开更多
关键词 锂离子电池 HPPC 欧姆内阻 电流倍率 采样周期
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磷酸铁锂电池电压一致性改善研究 被引量:3
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作者 张大峰 刘炜 刘丽 《电源技术》 CAS 北大核心 2021年第3期289-290,308,共3页
从环境温度和分容方式两方面进行实验,最终确认了环境温度在35℃结合分容放电后以小倍率电流续放电或微补电的方式,对电压一致性的改善有显著作用。
关键词 磷酸铁锂电池 电压一致性 环境温度 电流 续放电 微补电
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Enlarged interlayer spacing and enhanced capacitive behavior of a carbon anode for superior potassium storage 被引量:9
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作者 Xiaodong Shi Yida Zhang +4 位作者 Guofu Xu Shan Guo Anqiang Pan Jiang Zhou Shuquan Liang 《Science Bulletin》 SCIE EI CSCD 2020年第23期2014-2021,M0004,共9页
Potassium-ion batteries(PIBs) hold great potential as an alternative to lithium-ion batteries due to the abundant reserves of potassium and similar redox potentials of K+/K and Li+/Li. Unfortunately, PIBs with carbona... Potassium-ion batteries(PIBs) hold great potential as an alternative to lithium-ion batteries due to the abundant reserves of potassium and similar redox potentials of K+/K and Li+/Li. Unfortunately, PIBs with carbonaceous electrodes present sluggish kinetics, resulting in unsatisfactory cycling stability and poor rate capability. Herein, we demonstrate that the synergistic effects of the enlarged interlayer spacing and enhanced capacitive behavior induced by the co-doping of nitrogen and sulfur atoms into a carbon structure(NSC) can improve its potassium storage capability. Based on the capacitive contribution calculations, electrochemical impedance spectroscopy, the galvanostatic intermittent titration technique, and density functional theory results, the NSC electrode is found to exhibit favorable electronic conductivity,enhanced capacitive adsorption behavior, and fast K+ ion diffusion kinetics. Additionally, a series of exsitu characterizations demonstrate that NSC exhibits superior structural stability during the(de)potassiation process. As a result, NSC displays a high reversible capacity of 302.8 mAh g-1 at 0.1 Ag-1 and a stable capacity of 105.2 m Ahg-1 even at 2 Ag-1 after 600 cycles. This work may offer new insight into the effects of the heteroatom doping of carbon materials on their potassium storage properties and facilitate their application in PIBs. 展开更多
关键词 Potassium-ion batteries Co-doping of nitrogen and sulfur atoms Carbon interlayer Capacitive behavior Synergistic effects
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