977
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本发明公开了一种高压带电检测设备的辅助电源装置,它包括MCU模块、锂电池检测模块、锂电池充电模块、锂电池、直流升压供电模块、显示及报警模块、系统保护模块,其中:所述MCU模块共分五路,分别与显示及报警模块、系统保护模块、锂电池充电模块、直流升压供电模块、锂电池检测模块连接,所述锂电池共分为三路,分别与锂电池充电模块、直流升压供电模块、锂电池检测模块通过单向串行口连接,本发明采用单片机检测控制技术,使用工业级的单片机,监控充电和供电的全过程,抗电磁干扰能力强、性能稳定、功耗低,同时还可以检测自身电能,并由发光二极管和蜂鸣器做为提示装置,在自身电能不足情况下,提醒工作人员为其充电。
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本发明是关于一种靶材,特别是关于一种电致变色材料用靶材、制备方法及其应用。所述的电致变色材料用靶材的分子式为LixAyOz,式中1≤x≤6,4≤y≤9,9.5≤z≤27.5,x+y=10,所述的A为过渡金属。所述的靶材的制备方法包括:压制胚体,将氧化锂粉与过渡金属粉混合制得混合粉,在1-40×105N的压力下压制成胚体;烧结,将制成的胚体在900-1600℃中烧结0.1-4h,制成靶材。采用本发明所述的电致变色材料用靶材,用溅射沉积法制备电致变色薄膜,所制得的电致变色薄膜中含有Li+,因此不需要进行锂化过程,且锂化率较高,简化了生产工艺,提高了生产效率,克服了现有锂化过程易引入杂质且Li+在薄膜中分布不均匀等问题。
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本发明属于不间断电源供电设备领域,具体涉及用于微机装置的一种低压小电流不间断电源模块。本模块至少包括与市电连通的AD/DC电路、用于决定AD/DC电路启动工作电压及正常跌落工作电压的低电压控制电路、锂电池充放电电路、与锂电池连通的DC/DC电路以及锂电池/市电自动硬切换电路。本模块使用成本低而体积小巧,可稳定而可靠的实现锂电池/市电供电的快速切换,从而实现需电设备较少或单一设备的不间断供电需求。
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本发明涉及一种联合火电机组进行AGC调频的混合储能系统能量管理方法,针对火电机组响应AGC指令能力弱且随机性强等缺点,以飞轮及锂电池构建混合储能系统,提出一种基于马尔科夫链的随机模型预测控制方法来进行混合储能系统能量管理,包括如下步骤:1)根据火电机组响应AGC指令的历史数据,采用马尔科夫链来对混合储能系统未来的功率需求进行建模。2)通过生成场景树来选择混合储能系统未来功率需求。3)采用随机模型预测控制来得到飞轮及锂电池各自的补偿功率。该方法基于火电机组的历史机组功率响应特性数据,能够提高火电机组性能指标(“两个细则”中的KP值),同时可以合理控制飞轮及锂离子电池各自的输出功率,减小飞轮及锂电池的荷电状态SOC波动以及功率波动,延长储能寿命。
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本发明涉及一种轨道交通用多能源储能系统和能量分配策略。轨道交通用多能源储能系统包括锂离子电池组模块、超级电容组模块、直流-直流(DC/DC)变换器模块、电池管理系统和控制单元。轨道交通用多能源储能系统能量分配策略包括:通过充放电设备对锂离子电池单体与超级电容单体进行充放电测试,得到锂离子电池组模块与超级电容组模块的数学模型;通过线性化,将得到的数学模型参数制成基于剩余电量的数据表格,存储在控制单元内;通过查表,实时计算出不同分配结果下锂电池组模块与超级电容组模块的总损耗最小值,以此作为依据得到两种储能元件的能量分配策略,在满足轨道车辆用电工况的前提下,尽可能减小储能元件损耗,提高系统整体效率。
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本发明公开一种全固态电池及其制备方法,该全固态电池包括:正极片,所述正极片为正极粉体材料、乙炔黑、石墨、酰亚胺及固态电解质粉末经过涂布、辊压、干燥制得的正极片;锂碳磷氧氮固体电解质,所述锂碳磷氧氮固体电解质的化学式为LixCyPO4-zNz,其中,x> 3, 0< y< 1, 0< z< 1;以及负极,所述负极为金属锂。本发明的全固态电池具有良好的电化学性能,具有较高的功率,可作为高安全性能的锂离子电池。该电池具有很好的充放电性能。
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本发明涉及机载电源设备领域,尤其涉及一种用于机载综合备份电子仪表系统的备用电源系统,包括锂电池、电池管理电路板和固定安装架;所述固定安装架用于对所述锂电池进行限位固定;所述锂电池四周设有电热膜;所述锂电池与所述电池管理电路板连接;所述电池管理电路板包括开关充电器模块、电量计模块和加热模块;所述开关充电器模块用于对所述锂电池充电的电压转换与电流监控;所述加热模块用于控制所述电热膜对所述锂电池加热;所述电量计模块用于获取锂电池数据,并对所述锂电池提供电路保护。该备用电源系统的结构紧凑,布局合理,空间利用率高,安装拆卸方式简单方便,可靠性和维修性好,能够适应航空场景要求,在低温‑45℃下工作。
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本发明提供一种无机全固态电致变色元件及其制备方法,该元件的结构为:在掺锡氧化铟玻璃基片上依次沉积的氧化钨薄膜、偏硼酸锂和硫酸锂混合物薄膜、镍氧化物薄膜、掺锡氧化铟薄膜;其制备方法的步骤如下:将掺锡氧化铟导电玻璃切割出适合仪器设备大小的基片,并依次在丙酮、无水乙醇、去离子水中超声清洗;将装有基片的多靶磁控溅射装置的溅射成膜腔抽真空到1×10-4Pa;然后依次沉积氧化钨薄膜、偏硼酸锂和硫酸锂混合薄膜、镍氧化物薄膜、掺锡氧化铟薄膜。依本发明方法制备的电致变色元件具有改变可见光透射率的性能,并且具有调制范围大,反应时间短等特点,在变色玻璃,防眩反光镜,信息显示屏幕、促进节能窗的研究和应用等方面具有很大的价值。
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本发明涉及一种环境友好的锂离子电池用负极片的制备方法,更具体地,涉及一种硅颗粒与聚乙烯醇冷冻?解冻交联后碳化制备锂离子电池用多孔硅负极的方法。利用聚乙烯醇大分子将硅材料包覆起来,通过冷冻?解冻过程生成交联网络,再将有机物进行部分碳化,在有效提高硅电极的导电性能的同时,孔隙结构有效地增大了硅材料和电解液的接触面积,更有利于锂离子的传输。对该多孔硅负极电极片制备的锂离子扣式电池进行恒流充放电测试,其在0.1C(400mA·g?1)条件下循环50周,充放电比容量能够保持在800mAh·g?1左右。
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一种电动树干打孔注药机,包括钻孔注射组件、背箱组件以及手动泵组件,钻孔注射组件用于对树木进行钻孔并注射药液或者营养液,钻孔注射组件包括输液管,背箱组件包括双肩背带、背箱焊合、锂电池、电池固定板、药液壶、药液壶固定板、电量显示屏以及把手,背箱焊合内部通过一个插板划分为上下两层,锂电池固定在位于上层的电池固定板上,锂电池的控制电路通过快插接头与钻孔注射组件电连接,锂电池的控制电路电连接电量显示屏,用以显示剩余电量,药液壶固定在位于下层的药液壶固定板上,药液壶通过一个引出管连通所述泵组件的进液口,泵组件的出液口连通输液管。本发明同时具备钻孔和注射功能,可大大提高森林注射作业效率。
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本实用新型涉及锂离子电池技术领域,提供一种三电极电池。所述三电极电池包括成品锂离子电池、封装容器、第一极耳、第二极耳、第三极耳及参比电极;成品锂离子电池设于封装容器内,成品锂离子电池的壳壁上设有开口,以使得成品锂离子电池的内部环境与封装容器的内腔连通,封装容器内装有电解液;第一极耳、第二极耳及第三极耳分别设于封装容器的壳壁上,第一极耳与成品锂离子电池的正极电性连接,第二极耳与成品锂离子电池的负极电性连接,第三极耳与设于封装容器内的参比电极电性连接。本实用新型结构简单、制作便捷,便于准确地测试成品锂离子电池正、负极的电化学性能,对锂离子电池设计、应用及相关的性能研究具有重要意义。
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本发明提供了一种燃料电池发动机控制系统,属于燃料电池技术领域,解决了现有技术低温启动时间过长、功率响应速率过慢、开关机次数过多的问题。该系统包括燃料电池发动机、双向DC‑DC变压器、磷酸铁锂动力电池、钛酸锂电池、换热器和控制器。其中,燃料电池发动机的供电端与磷酸铁锂动力电池连接,并经双向DC‑DC变压器与钛酸锂电池连接,其换热管路与换热器的支路一连接;钛酸锂电池内部设置换热管路,与换热器的支路二连接。控制器,用于启动时控制钛酸锂电池通过双向DC‑DC变压器向燃料电池发动机中BOP供电;启动后控制换热器进入工作模式,以使燃料电池发动机产生的热量给磷酸铁锂动力电池快速升温;在怠速工况下,控制燃料电池发动机给钛酸锂电池充电。
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本发明涉及燃料电池技术领域,公开了一种燃料电池系统控制方法和控制装置,包括以下步骤:启动燃料电池系统,并通过燃料电池系统控制器检测锂电池温度;判断所述锂电池温度是否低于第一预设温度,得到判断结果;根据判断结果调节与所述锂电池连接的单向电磁阀,实现燃料电池系统内锂电池的低温加热或不加热。本发明在不增加燃料电池系统外部功耗元件的情形下,通过燃料电池电堆余热给锂电池升温加热,既能有效的解决锂电池自身加热慢的问题,又能解决额外给锂电池加热所需耗能的问题,进而也解决了环境温度低时,锂电池无法充电的问题。
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本实用新型属于电池领域,具体涉及一种锂离子电池模块,其包括锂离子电池和电池箱,锂离子电池的顶端设有正极耳和负极耳,电池箱由四个侧板和一个底板组成,底板上设有底座,底座内设有凹槽,每个凹槽中插设一锂离子电池,每两个锂离子电池之间均设有缝隙,与缝隙所在平面相垂直的一个侧板上设有风扇,与风扇所在侧板相平行的另一侧板上设有通风孔,将每个锂离子电池的正极耳固定在一连接件上构成该电池模块的正极,将每个锂离子电池的负极耳固定在另一连接件上构成该电池模块的负极。该锂离子电池模块不仅结构简单,而且散热性能良好,可提高了锂离子电池之间的一致性和整体电池模块的使用寿命,具有广阔的市场前景。
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本发明提供一种用于脱除棉籽中的棉酚的纳滤膜和方法,该纳滤膜的制备方法包括:将丙醇、氯化锂与杂萘联苯聚醚砜溶解于N-甲基吡咯烷酮,溶液经过滤后浇铸成膜,并将膜在水中浸泡,其中按重量份数计,丙醇∶氯化锂∶杂萘联苯聚醚砜∶N-甲基吡咯烷酮=1~18∶0.1~3∶10~25∶60~80;将丙醇、氯化锂与杂萘联苯聚醚砜溶解于体积比为1∶1的乙二醇甲醚和丙酮的混合溶剂中,以该溶液浸涂步骤(1)制得的膜,再加热形成复合膜,其中按重量份数计,丙醇∶氯化锂∶杂萘联苯聚醚砜∶混合溶剂=2~12∶0.1~2∶5~10∶80~95。该方法的单级脱酚率不小于75%,单级溶剂透过量不小于75%。通过纳滤膜得到的脱酚溶剂可以直接回收到脱酚萃取器中供循环使用。
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本发明公开了光通讯和光学多路成像技术领域中一种可调二维光子微结构位相阵列器的制作方法。技术方案是,在掺镁铌酸锂晶体基片上,利用成熟的半导体光刻技术工艺,并采用背向反转短脉冲极化电场技术,制作六角二维光子微结构位相阵列。由于掺镁铌酸锂晶体电光性能较佳,因此通过在带有二维光子微结构基片的±Z面上外加电场的调控,可以实现在0~2Π之间位相的连续改变,而且可以使掺镁铌酸锂晶体透光范围(5ΜM~320NM)内的任意光波实现位相周期分布场,最终使近场衍射的光强均匀分布。本发明通过使用掺镁铌酸锂晶体,直接加工制作微光学阵列元件,实现了晶体透光范围内任意波长的阵列发光,同时也简化了加工过程。
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本发明涉及一种固态电解质、及其制备方法和用途,所述固态电解质的化学式为LiαLa3‑β‑γ‑θInβErγHoθZrδOε,其中1≤α≤8,0≤β<0.1,0≤γ≤0.1,0≤θ≤0.1,1≤δ≤3,8≤ε≤15,所述0<β+γ+θ≤0.2。本发明采用三价不变价元素对锂镧锆氧(LLZO)固态电解质材料进行掺杂改性,与其他元素掺杂相比,三价不变价元素更易实现在La离子位的掺杂,并且能使四面体空位体积增大,降低锂离子在LLZO四面体空位中扩散的活化能,从而使锂离子迁移率增大,LLZO的锂离子电导率随之提高;同时三价不变价元素的原子与氧原子间具有更强的化学键,可以有效提高材料的结构稳定性。
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为了能对数据中心分散式电源设备进行有效巡检监控,本实用新型提供了一种数据中心分散式电源设备巡检监控系统,包括信息存储装置、锂电巡检系统服务器、交换机和一个以上锂电设备;所述信息存储装置与所述锂电巡检系统服务器连接,所述锂电巡检系统服务器与所述交换机连接,所述交换机与所述锂电设备连接,所述锂电设备与被监控锂电池连接。本实用新型提供的数据中心分散式电源设备巡检监控系统通过以太网实时监控多台锂电设备,能够进行统一高效地管理,提高了监控的稳定性、完整性、严密性。
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本发明属于锂离子电池正极材料的技术领域,特别涉及氟化碳包覆镍钴锰三元正极材料的制备方法。本发明采用高能球磨、超声分散和中温烧结的方法将氟化碳包覆在镍钴锰三元正极材料的表面,制备出微米级复合颗粒,并将其作为锂离子电池的正极材料。本发明在保持镍钴锰三元正极材料二次颗粒形貌的基础上,通过高能球磨工艺细化了氟化碳材料,并将超声工艺和中温烧结相结合,将氟化碳较好的包覆在三元材料的表面,为三元正极材料的包覆改性提供了新方法。氟化碳包覆后的复合颗粒可直接应用于锂离子电池的正极材料,在电池充放电过程中氟化碳反应生成的氟化锂能较大的提高电池的首圈库伦效率,而氟化碳反应生成的碳增加了正极颗粒的导电性,同时包覆层能较好的保护正极和电解液的界面,从而提高了电池的容量和倍率性能。
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本公开涉及一种电动车辆的控制方法和装置、存储介质、电子设备。电动车辆包括低压锂电池,所述方法包括:在低压锂电池处于待充电状态的情况下,检测低压锂电池的电芯温度;若电芯温度小于预定的第一温度阈值,则判断用于为低压锂电池加热的加热器是否已由DC‑DC转换器接入供电,其中,若电芯温度大于或等于第一温度阈值,则DC‑DC转换器接入低压锂电池,以对低压锂电池充电;若判定DC‑DC转换器未接入供电,则控制由低压锂电池为加热器供电,以使加热器为低压锂电池加热。这样,解决了在DC‑DC转换器与加热器之间发生断路的情况下电动车辆不能启动充电的问题,可靠性较高。
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一种用于分离混合油中的溶剂的纳滤膜和方法,该纳滤膜的制备方法包括:将丙醇、氯化锂与杂萘联苯聚醚砜溶解于N-甲基吡咯烷酮,溶液经过滤后浇铸成膜,并将膜在水中浸泡,其中按重量份数计,丙醇∶氯化锂∶杂萘联苯聚醚砜∶N-甲基吡咯烷酮=1~18∶0.1~3∶10~25∶60~80;将丙醇、氯化锂与杂萘联苯聚醚砜溶解于体积比为1∶1的乙二醇甲醚和丙酮的混合溶剂中,以该溶液浸涂步骤(1)制得的膜,再加热形成复合膜,其中按重量份数计,丙醇∶氯化锂∶杂萘联苯聚醚砜∶混合溶剂=2~12∶0.1~2∶5~10∶80~95。该方法的溶剂回收率大于65%,溶剂中的油脂残留量小于1%,透过相油脂去除率大于99%,溶剂可直接循环使用,可比直接蒸发工艺节能60%以上。
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本发明涉及一种核壳结构的硅-碳复合电极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该材料由碳空心球壳以及包覆在其内部的负极活性材料一氧化硅组成,形成核壳结构;一氧化硅的质量百分含量为50%~60%,碳空心球壳的质量百分含量为40%~50%。将一氧化硅进行高能球磨,随后分散于乙醇和去离子水中,通过超声仪器使其分散均匀,然后加入浓氨水和正硅酸乙酯搅拌,得到被二氧化硅包覆的一氧化硅粉末;采用化学气相沉积的方法在保护气体保护下,于高温条件下沉积乙炔碳;用氢氟酸处理沉积乙炔碳后的产物,得到锂离子电池负极材料。该材料由于具有核壳结构,预留了硅在嵌锂脱锂过程中的膨胀空间,有助于提高电化学循环性能。
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本发明涉及一种高锰复合正极材料及其制备方法,所述复合正极材料为xLiNiaM1-aO2-(1-x)Li2MnO3-yMnO2,其中M为选自Mn、Co、Al三者中的至少一种,0.35≤x≤0.75,0<y≤0.4,0<a≤1。其制备方法为:1)合成含镍前驱体—MnO2复合物,所述含镍前驱体为不可溶性Ni盐或Ni和选自Co、Mn、Al中的至少一种元素所形成的不可溶性混合物;2)将含镍前驱体—MnO2复合物与锂源复配后进行第一次热处理,得到锂镍钴锰铝中间体;3)将锂镍钴锰铝中间体破碎,然后进行第二次热处理。这种方法工艺过程简单,易于工业化生产,并且采用这种方法制备的复合正极材料的放电比容量大,首次库仑效率高,循环性能和倍率性能也得到改善,制备的锂离子电池的比能量高,性能稳定。
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本发明提供了一种无碳足迹的合成氨装置、方法及其应用。该方法包括以下步骤:使金属锂与氮气相接触发生反应,得到氮化锂;在室温、常压、氮气气氛下,使氮化锂与水蒸汽接触发生反应,得到氨气和氢氧化锂;对氢氧化锂进行电解以回收金属锂,再将得到的金属锂继续进行合成氨反应。本发明还提供了一种合成氨的装置及上述合成氨方法在生产氮肥中的应用。本发明所提供的合成氨方法是一种无碳足迹的合成氨方法,其得到的氨气可以与水生成氨水,与废气排放的CO2生产尿素。且在该方法中,氢氧化锂并不是采用高温电化学法进行的再生,而是采用常温电化学法使其进行再生,所以能耗较低。
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本发明涉及润滑脂领域,公开了一种润滑脂组合物,含有基础油和稠化剂,稠化剂含有非牛顿体硫化烷基酚钙和高级脂肪酸的锂盐,还任选地含有非牛顿体磺酸钙、非牛顿体环烷酸钙、非牛顿体水杨酸钙、非牛顿体油酸钙、芳酸的锂盐、小分子无机酸和/或低级脂肪酸的锂盐中的一种或多种,以润滑脂组合物的重量为基准,基础油的含量为10-80重量%,非牛顿体硫化烷基酚钙的含量为10-70重量%,高级脂肪酸的锂盐的含量为1-20重量%,其余任选组分的含量分别为0-70重量%、0-70重量%、0-70重量%、0-70重量%、0-15重量%、0-15重量%。还公开了润滑脂组合物的制备方法。本发明的润滑脂组合物具有优良的性能。
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本发明公开了一种聚合物电解质及其制备方法与应用。该聚合物电解质包括多孔聚合物膜、高分子聚合物a和锂盐;所述多孔聚合物膜、高分子聚合物a和锂盐的摩尔份数比为(47~100)∶(19~39)∶1;所述多孔聚合物膜由高分子聚合物b经静电纺丝的方法制备得到。本发明提供的聚合物电解质在高温下具有高的离子传导性、高韧性和耐高温性能,将其用作锂离子二次电池电解质时,可以简化商用锂离子二次电池的结构同时能够有效地避免传统锂离子二次电池存在的安全隐患。同时,用本发明提供的聚合物电解质制备的锂电池时,可以用金属锂箔取代目前商用的微米级石墨负极,使得制备出的新型锂离子电池具有更高的能量密度和功率密度。
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本发明涉及一种具有双面涂覆材料涂层的陶瓷隔膜及其制备方法和应用。所述具有双面涂覆材料涂层的陶瓷隔膜包括:所述具有双面涂覆材料涂层的陶瓷隔膜包括:基膜,以及附着于基膜的第一侧表面的第一涂层和附着于基膜的第二侧表面的第二涂层;其中,所述第一侧表面为面向负极的表面,所述第二侧表面为面向正极的表面;所述第一涂层的主体材料为氧化物陶瓷颗粒,或者,氧化物陶瓷颗粒与锂化合物颗粒的混合,所述第二涂层的主体材料为锂化合物颗粒;所述第二涂层中锂化合物对应的Li2O等效成分的含量大于第一涂层中锂化合物对应的Li2O等效成分的含量。
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本发明提供了一种sPP用桥联双核茂金属化合物及其制备方法与应用。该茂金属化合物,其结构如式I所示:其中:R1选自氢、甲基、亚甲基、乙基和苯基,R2选自氢、叔丁基、溴和氯。该化合物的制备方法为:使对二甲苯、N-溴代丁二酰亚胺和过氧化苯甲酰反应,得到对二溴苄;使富烯类化合物与芴锂类化合物反应,得到桥联芴茂锂盐;使对二溴苄与桥联芴茂锂盐反应,得到配体;使配体与正丁基锂反应,再与四氯化锆反应,得到所述的sPP用桥联双核茂金属化合物。本发明还提供该茂金属化合物作为催化剂催化丙烯聚合反应的应用。
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为了能对数据中心分散式电源设备进行有效巡检监控,本发明提供了一种数据中心分散式电源设备巡检监控系统及方法,包括信息存储装置、锂电巡检系统服务器、交换机和一个以上锂电设备;所述信息存储装置与所述锂电巡检系统服务器连接,所述锂电巡检系统服务器与所述交换机连接,所述交换机与所述锂电设备连接,所述锂电设备与被监控锂电池连接。本发明提供的数据中心分散式电源设备巡检监控系统及方法通过以太网实时监控多台锂电设备,能够进行统一高效地管理,提高了监控的稳定性、完整性、严密性。
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本发明公开了一种电池容量跳水风险评估方法及系统,包括:获取经过数据预处理的锂电池充放电循环的锂电池容量保持率数据;根据所获取的锂电池容量保持率数据及对应的锂电池充放电循环数,得到锂电池充放电循环期间的锂电池容量保持率数据的斜率数值;计算所述锂电池容量保持率数据的斜率数值与斜率基准数值的比率,得到实时斜率比率;根据所得到的实时斜率比率与相应阈值区间,判断是否存在锂电池容量跳水的风险。
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