CZ2008169A3 - Bezolovnatá spouštecí akumulátorová baterie zejména pro spalovací motory a motorová vozidla - Google Patents
Bezolovnatá spouštecí akumulátorová baterie zejména pro spalovací motory a motorová vozidla Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2008169A3 CZ2008169A3 CZ20080169A CZ2008169A CZ2008169A3 CZ 2008169 A3 CZ2008169 A3 CZ 2008169A3 CZ 20080169 A CZ20080169 A CZ 20080169A CZ 2008169 A CZ2008169 A CZ 2008169A CZ 2008169 A3 CZ2008169 A3 CZ 2008169A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- cells
- ion
- nimh
- pol
- ultracapacitors
- Prior art date
Links
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 title claims description 7
- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N nickel Substances [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 229910052987 metal hydride Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 3
- 229910005813 NiMH Inorganic materials 0.000 claims 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 14
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 9
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 8
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 7
- KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M Potassium hydroxide Chemical compound [OH-].[K+] KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 6
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 6
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 6
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 4
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 4
- -1 Nickel Metal Hydride Chemical class 0.000 description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 3
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052793 cadmium Inorganic materials 0.000 description 2
- BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N cadmium atom Chemical compound [Cd] BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OJIJEKBXJYRIBZ-UHFFFAOYSA-N cadmium nickel Chemical compound [Ni].[Cd] OJIJEKBXJYRIBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 2
- 239000000383 hazardous chemical Substances 0.000 description 2
- FUJCRWPEOMXPAD-UHFFFAOYSA-N lithium oxide Chemical class [Li+].[Li+].[O-2] FUJCRWPEOMXPAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- UPWOEMHINGJHOB-UHFFFAOYSA-N oxo(oxocobaltiooxy)cobalt Chemical compound O=[Co]O[Co]=O UPWOEMHINGJHOB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 2
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 235000011149 sulphuric acid Nutrition 0.000 description 2
- 239000003440 toxic substance Substances 0.000 description 2
- 239000002000 Electrolyte additive Substances 0.000 description 1
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 1
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000007872 degassing Methods 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000003487 electrochemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 1
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004678 hydrides Chemical class 0.000 description 1
- VUFYPLUHTVSSGR-UHFFFAOYSA-M hydroxy(oxo)nickel Chemical compound O[Ni]=O VUFYPLUHTVSSGR-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 238000005304 joining Methods 0.000 description 1
- 239000011244 liquid electrolyte Substances 0.000 description 1
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001947 lithium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001496 lithium tetrafluoroborate Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910000483 nickel oxide hydroxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 1
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 1
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 1
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L50/00—Electric propulsion with power supplied within the vehicle
- B60L50/50—Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G9/00—Electrolytic capacitors, rectifiers, detectors, switching devices, light-sensitive or temperature-sensitive devices; Processes of their manufacture
- H01G9/28—Structural combinations of electrolytic capacitors, rectifiers, detectors, switching devices with other electric components not covered by this subclass
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/4207—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells for several batteries or cells simultaneously or sequentially
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/425—Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/425—Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
- H01M10/4264—Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing with capacitors
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M16/00—Structural combinations of different types of electrochemical generators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/10—Primary casings; Jackets or wrappings
- H01M50/147—Lids or covers
- H01M50/148—Lids or covers characterised by their shape
- H01M50/1535—Lids or covers characterised by their shape adapted for specific cells, e.g. electrochemical cells operating at high temperature
- H01M50/1537—Lids or covers characterised by their shape adapted for specific cells, e.g. electrochemical cells operating at high temperature for hybrid cells
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/0013—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
- H02J7/0024—Parallel/serial switching of connection of batteries to charge or load circuit
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/34—Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/34—Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
- H02J7/345—Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering using capacitors as storage or buffering devices
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P1/00—Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters
- H02P1/16—Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters
- H02P1/18—Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters for starting an individual dc motor
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/425—Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
- H01M2010/4271—Battery management systems including electronic circuits, e.g. control of current or voltage to keep battery in healthy state, cell balancing
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2220/00—Batteries for particular applications
- H01M2220/20—Batteries in motive systems, e.g. vehicle, ship, plane
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/13—Energy storage using capacitors
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/70—Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Transportation (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
- Battery Mounting, Suspending (AREA)
- Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
- Hybrid Cells (AREA)
- Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)
Abstract
Akumulátorová baterie sestává ze sério-paralelního spojení nejméne jednoho NiMH - Niklmetalhydridového clánku (B) a/nebo Li-Ion - Lithium-iontového clánku a/nebo Li-Pol - Lithium-polymerového clánku a ultracapacitoru (C).
Description
Oblast techniky
Vynález se týká nového typu akumulátorových baterií s využitím pro spouštění spalovacích zážehových i vznětových motorů a baterií pro všechny typy motorových vozidel.
Dosavadní stav techniky
Všechny známé typy spouštěcích baterií pro spalovací motory a motorová vozidla (dále jen autobaterie) jsou založeny na elektrochemické reakci sekundárního olověno-kyselinového článku (dále jen olověná baterie). Všechny typy olověných autobaterií obsahují olovo jako elektrody a roztok kyseliny sírové H2SO4 jako elektrolyt.a při vybíjení a nabíjení dochází ke známému chemickému procesu. Tyto různé typy olověných autobaterií se liší pouze konstrukcí článků (tvarem a způsobem výroby elektrod, tvaru článků, odplyňovacích kanálů a ventilů atp.), materiálem olověných past snižujících spotřebu olova při výrobě, separátorů, přísad elektrolytu atp.. Žádný z dnes známých typů není plně hermeticky uzavřen, při provozu vždy dochází k částečnému uvolňování látek obsažených v baterii do okolního prostředí. U nejmodernějších typů tzv. AGM a gelových olověných baterií k tomuto jevu může dojít při přebíjení baterie. Všechny dnes známé typy obsahují toxické (olovo Pb) a nebezpečné (roztok kyseliny sirové H2SO4) látky ve smyslu směrnice 2002/95/EC ROHS. Dnes známé typy olověných autobaterií mají zaručenou provozní teplotu v rozsahu -18 až 40°C.
• « • * · ···· · ·
Současné NiMH, Li-Ion a Li-Pol články nejsou schopné dodávat dostatečně vysoké proudy a nejsou schopny účinně dodávat či přijímat energii při teplotách pod -20°C.
Niklkadmiové akumulátory (NiCd)
Kladnou elektrodou je nikl, zápornou kadmium a elektrolytem hydroxid draselný vázaný v separátoru a elektrodách. Jsou oblíbeny díky příznivým vlastnostem jako je poměr hmotnosti ke kapacitě, jsou vhodné i pro velká proudová zatížení - mají menší vnitřní odpor, poskytnou větší proud, lze je rychle nabíjet a jsou odolnější vůči nevhodnému zacházení (přebití, nebo hluboké vybití), fungují i v extrémních klimatických podmínkách (do -40 °C) . Lze je skladovat ve vybitém stavu bez újmy na elektrických vlastnostech de facto jakkoli dlouho. Nevýhodou je obsah kadmia, což je jedovatý těžký kov, se schopností kumulovat se v organizmu a způsobovat vážné, smrtelné choroby. Mají menší kapacitu (do - 1100 mAh) a větší samovybíjení (roste vnitřní odpor).
Niklmetalhydridové akumulátory (NiMH)
Vycházejí z nikl kadmiových, ale jsou navrženy tak, aby měly při stejném objemu vyšší kapacitu a byly menším nebezpečím pro životní prostředí. Kladná elektroda je opět nikl, zápornou ovšem tvoří hydrid směsi kovů např. hydroxid-oxidu nikelnatého Ni (OH)2 a elektrolyt je opět hydroxid draselný. Mají nominální napětí (1,2-1,25 V) a stejný režim nabíjení jako NiCd, mají kapacitu vyšší asi o 40 % a plochou vybíjecí charakteristiku, tedy i menší samovybíjení, jejich použitelnost v extrémních klimatických podmínkách je však horší - do -10 (některé ale i do 20) °C - a možnost vysokých vybíjecích proudů je dnes omezena na desetinásobek kapacity. Skladovat je lze v nabitém i vybitém stavu, jen je nutné je minimálně 1* za rok několikrát nabít a vybít, jinak dojde vlivem chemických reakcí ke znehodnoceni elektrod akumulátoru a k nevratné ztrátě kapacity.
Lithium-iontové akumulátory (Li-Ion)
Byly vyvinuty z primárních lithiových článků. Kladnou elektrodu tvoří směs oxidů lithia a dalšího kovu (nejčastěji oxidkobalttitolitného +LÍ20.Co2O3), zápornou uhlík ve směsi s dalšími chemikáliemi, elektrolytem je směs esterů (přesná složení si jednotliví výrobci střeží, nejčastěji tetrafluoroboritan litný LÍBF4). Mají jmenovité napětí (3,6 V) Nesmi se nabíjet a vybíjet nadměrným proudem a nevýhodou je nutnost elektronické ochrany jednotlivých článků při nabíjení a vybíjení. Konečné napětí při nabíjení nesmí být překročeno a nesmí dojít k vybití pod stanovenou mez, což mají na starosti ochranné obvody na každém jednotlivém článku. Provozní podmínky Li-ion akumulátorů jsou podobné jako u NiMH a při delším skladování je třeba je minimálně jednou ročně nabít, aby samovybíjením nedošlo k vybití pod stanovenou mez. Hustota energie je 120 až 130 Wh/kg nebo 200 až 250 Wh/dm3.
Li thium-polymerové akumulátory (Li-Pol)
Tyto články vycházejí z Li-ion článků, mají podobné vlastnosti včetně jmenovitého napětí, kapacity a proudu. Oproti Li-ion jsou lehčí s prizmatickou konstrukcí, jsou však mechanicky málo odolné. Stejně jako u Li-ion je nevýhodou nutnost elektronické ochrany jednotlivých článků při nabíjení a vybíjení a nízké vybíjecí proudy.
Ulracapacitory
Ultracapacitor je v principu vyrobený speciální technologií kapacity řádu tisíců Faradů kondenzátoru, zejména schopnosti elektrolytický kondenzátor za účelem dosažení vysoké při zachování vlastností rychlého nabíjení a vybíjení.
Kapacita kondenzátoru je přímo úměrná ploše elektrod a nepřímo úměrná vzdálenosti elektrod (nábojů).
• φ ·»·* ·
Elektrody ultrakapacitoru tvoři práškový uhlík, nanesený na hliníkové fólii. Zrna uhlíkového prášku mají plochu až 2000 m2 na 1 gram prášku. Dvě elektrody jsou odděleny separačni fólií z polypropylenu, prostor mezi elektrodami je vyplněn tekutým elektrolytem. Velká plocha elektrody a velmi malá vzdálenost jednotlivých zrnek uhlíku (řádu 1010m) vytváří kapacitu řádu Faradů. Vzdálenost uhlíkových zrnek zároveň omezuje provozní napětí kondenzátoru na hodnotu cca 2.5V. Výsledkem je polarizovaný kondenzátor s velmi velkou kapacitou a velmi malým sériovým odporem, vhodný pro ukládání a rychlé dodávání elektrické energie. Elektrické parametry ultrakapacitorů jsou srovnatelné s parametry elektrochemických zdrojů (baterie, akumulátory). Energie uložená v ultrakapacitoru je řádově 10 krát vyšší než v běžném kondenzátoru. Malá hodnota vnitřního odporu umožňuje rychlé vybití, špičkový výkon dodaný ultrakapacitorem dosahuje hodnot řádu kW na 1 kg hmotnosti ultrakapacitoru. Elektrické parametry ultrakapacitoru jsou zachovány i při nízkých teplotách do -40°C.
* · • « ····
Podstata vynálezu
Vynález se týká nového druhu akumulátorové baterie, která je založena na sério-paralelním spojeni bezolovnatých typů NiMH, Li-Ion, Li-Pol sekundárních článků a ultracapacitorů s možným výhodným použitím řídící elektroniky. Akumulátorová baterie podle vynálezu má také shodné kvalitativní vlastnosti bez užití řídící elektroniky. Vynález spočívá hlavně v nalezení vhodné alternativy a vylepšení stávajících olověných baterií. Baterie podle vynálezu je novým typem zapojení známých součástí s dosažením lepších kvantitativních a kvalitativních vlastností něž stávající olověné baterie.
Princip nové akumulátorové baterie spočívá v sério-paralelním spojení NiMH, Li-Ion, Li-Pol článků a ultracapacitorů za účelem náhrady stávajících olověných akumulátorů. Trvalým spojením těchto komponent do jednolitého celku (pájením, svařením atp.) je zaručeno zachování požadovaných vlastností (velikosti vnitřních odporu jednotlivých spojovacích větví, spojů a jejich přechodových odporů, tepelné vodivosti a odvodu tepla z vodičů, elektrické vodivosti spojovacích vodičů a třmenů, elektrické izolace a mechanické pevnosti a stabilitě umístěni jednotlivých komponent) po celou dobu provozu za všech provozních podmínek a zaručení chemické i mechanické odolnosti v jinak škodlivých korozivní prvky v atmosféře, prostředích (nadměrná oxidace spojů atp.), vlhkost, zaručení odpovídáj ičího různých plniv teplotního prostředí při provozu (využití do epoxidového obalu podle potřeby buď zaj išťuj ících tepelnou vodivost, nebo izolaci), případně jejich kombinaci pro naopak tepelnou různé části nového typu automobilové baterie, k maximálnímu využití výhodných vlastností jednotlivých komponent NiMH, Li-Ion nebo li-Pol článků, nabiti, schopnosti dodávat proud i jako jsou velká schopnosti jejich při hlubokém vybití, kapacita rychlého jejich • ♦ · • « relativně malý vnitřní odpor a možnost dodávat proudy v hodnotách do minimálně trojnásobku jejich jmenovité kapacity po celou dobu provozu bez degradace spojů vlivem prostředí, u ultrakapacitorů k využití jejich schopnosti krátkodobě dodávat vysoké proudy kolem řadově tisíců ampér bez poškození vlivem tepelných ztrát, jejich malého vnitřního odporu a tím možnosti poskytovaní maximální výkonu, možnosti zaručení jejich dobíjení z použitých článků, případně připojeného zdroje za nej kratší možnou dobu, a eliminovat jejich nevýhody jako je jejich malá mechanická odolnost (platí hlavně pro Li-Pol články) atp., což při klasickém propojení není možné. Počet článků je dán potřebnou kapacitou a výsledným napětím nového typu akumulátorové baterie.
Při požadavku na vysoký vybíjecí proud je tento dodáván převážně ultracapacitory, NiMH (Li-Ion, Li-Pol) články nejsou přetěžovány vzhledem k hodnotám jejich vnitřního odporu a odporu spojovacích vodičů a třmenů jednotlivých větví, případně řídící elektronice, je-li tato použita. Jednotlivé větve a spoje mají zvolenou rezistenci podle typů článků (hlavně jejich maximálnímu vybíjecímu proudu). U větve NiMH, Li-Ion, nebo Li-Pol článků je rezistence 3-10 násobně větší než u větve ulracapacitorů. Tento poměr rezistencí a absolutní velikosti těchto rezistencí jsou závislé na druhu a vlastnostech jednotlivých komponent.
Tento nový typ akumulátorové baterie je možné krátkodobě vybíjet proudem dosahujícím hodnoty 20 až 30 násobku její jmenovité kapacity.
Při poklesu vybíjecího proudu pod úroveň trvalého vybíjecího proudu NiMH (Li-Ion, Li-Pol) článků se ultracapacitory stanou spotřebiči a dojde k jejich nabíjení. Proud, kterým se ultracapacitory nabíjejí závisí na stavu nabiti NiMH (Li-Ion, • · · • « • ·
Li-Pol) článků, okolní teplotě a celkovém odebíraném proudu a exponenciálně se snižuje. Popsaný systém umožňuje využít NiMH (Li-Ion, Li-Pol) články v zařízeních, která trvale odebírají proud do maximálně desetinásobku (při použití NiMH článků) nebo trojnásobku (při použití Li-Ion, Li-Pol článků) kapacity použitého akumulátoru a zároveň nárazově odebírají několik vteřin trvající proudy o velikosti do 30-ti násobku jmenovité kapacity použitého akumulátoru, což nebylo dosud možné. Při poklesu teplot pod -20°C, kdy maximální vybíjecí proud NiMH (Li-Ion, Li-Pol) článků klesá na cca 30% hodnoty oproti 20°C, je ultracapacitor schopen dodat potřebný proud a funkčnost akumulátoru je tak zajištěna do teplot -40°C. Vzhledem k plochým vybíjecím charakteristikám NiMH (Li-Ion, Li-Pol) článků a konstrukci akumulátoru je tento typ akumulátoru dodat proudy do 20-ti násobku jmenovité kapacity i při hlubokém vybití pod 10% nominální kapacity.
Hlavními výhodami tohoto vynálezu jsou:
- Nový typ akumulátorové baterie neobsahuje olovo, roztok kyseliny sírové ani další nebezpečné a nebo toxické látky ve smyslu směrnice 2002/95/EC ROHS ve volné formě a je tedy ekologicky nezávadná (toxické a nebezpečné látky ve volné formě při skladování a provozu plně a dokonale hermeticky odděleným od okolního prostředí).
Nový typ akumulátorové baterie je použitelný v širším rozsahu (-40 až 60°C) pracovních teplot.
- Díky použití ultracapacitorů a plochému průběhu vybíjení NiMH (Li-Ion, Li-Pol) článků je možno spouštět spalovací motory i akumulátorovou baterií, která je vybita až z 90% její jmenovité kapacity, pro odpovídající zařízení lze tedy použít akumulátorovou baterii s poloviční kapacitou v porovnání s olověnou baterií.
Popisovaný typ akumulátorové baterie je díky složení a kombinaci NiMH,Li-Ion, Li-Pol) článků a ulracapacitorů je φ φ • φ • · lehčí a menší než olověné baterie. Hustota energie je podle způsobu konstrukce a volbě NiMH (Li-Ion, Li-Pol) článků od 150Wh/dm3 (olověné akumulátory typicky 50Wh/dm3).
- Vzhledem ke konstrukci použitých NiMH (Li-Ion, Li-Pol) článků a ultracapacitorů a monolitické konstrukci vlastní akumulátorové baterie je mnohem odolnější vůči poškození a vibracím. Vzhledem k použití ultracapacitorů je možné zajistit řádově větší spouštěcí proud v celém rozsahu pracovních teplot.
Za nevýhody lze považovat citlivost na přepólování akumulátorové baterie (neobsahuje-li vhodnou kompenzační elektroniku) a obecně větší samovybíjení NiMH (Li-Ion, Li-Pol) článků při teplotách nad 40°C než olověné baterie, které však lze částečně eliminovat použitím odlišných NiMH (Li-Ion, LiPol) článků za cenu snížení spodní meze rozsahu pracovních teplot na -25 až -30qC. Při volbě Li-Pol (Li-Ion) článků jako NiMH (Li-Ion, Li-Pol) článků je třeba vzít v potaz nutnost ochranné elektroniky pro kontrolu nabíjecích a vybíjecích proudů.
Nový typ akumulátorové baterie spočívá v sério-paralelním spojení NiMH, Li-Pbl, případně Li-Ion sekundárních článků případně bloků článků (na schématech označovaných B) a ultracapacitorů (na schématech označovaných C) do bloků s řídící elektronikou (na schématech označovaných E) a nebo bez ní. Vhodnou kombinací různých typů NiMH (Li-Ion, Li-Pol) článků, ultracapacitorů a různou volbou řídící elektroniky lze měnit požadované vlastnosti jednotlivých bloků. Uvedeným postupem lze využít výhody NiMH (Li-Ion, Li-Pol) článků, kterou je hlavně jejich velká kapacita v poměru k váze a objemu, a eliminovat jejich nevýhody, což je hlavně nižší vybíjecí proud, a výhody ultracapacitorů, kterými jsou zejména vysoké vybíjecí proudy (řádově 1000A) a malý vnitřní odpor (řádově kolem lmQ), a eliminovat jejich nevýhodu, kterou je nízká kapacita.
Tyto bloky, dle požadavků na jmenovité napětí, potřebnou kapacitu, případně další vlastnosti, samostatně a nebo vzájemně propojené a s připojenou řídící elektronikou jsou následně zality vhodným materiálem do monolitického výrobku opatřeného svorkami a po vytvrzení přímo použitelné jako přímá náhrada za stávající olověné baterie a autobaterie.
Způsob výroby baterie podle vynálezu se zajištěno sério-paralelním spojení NiMH, Ion sekundárních článků ultracapacitorů do bloků.
případně
Tímto jsou vyznačuje tím, že je
Li-Pol, případně Libloků článků a zaj ištěny lepší kvalitativní a kapacitně kvantitativní vlastnosti nové baterie.
Hlavním přínosem vynálezu
Li-Ion možnost použití sekundárních je akumulátorů
NiMH,
Li-Pol, případně článků a ultracapacitorů i vznětových motorů i pro všechny typy sério-paralelním spojení pro spouštění těchto známých bloků článků případně spalovacích zážehových motorových vozidel při součástí.
Baterie podle vynálezu sestává alespoň z jednoho akumulátoru NiMH, Li-Pol, případně Li-Ion sekundárních článků případně bloků článků a ultracapacitorů při jejich vzájemném sériovém a nebo paraelním a nebo sério-paralelním zapojení.
Níže jsou uvedeny příklady uskutečnění vynálezu, kde jsou podrobně popsány technické parametry zařízení v závislosti na volbě použitých součástek, materiálů a provedení konstrukce.
• φ φ φ * * ·ΦΦ· · · φ · · φ Φ··
Přehled obrázků na výkresech
Schéma 1 - Baterie je vytvořena sério-paralelním spojením 10ti NiMH článků B s jmenovitou kapacitou 22Ah, jmenovitým napětím 1,2V a maximálním vybíjecím proudem 2C a 5-ti ultracapacitorů C s kapacitou 400F, jmenovitým napětím 2,7V a maximálním proudem 500Ά.
Obrázek 1
Charakteristika vybíjení a nabíjeni akumulátorové baterie z Příkladu 1
Schéma 2 Baterie je vytvořena sério-paralelním spojením 110-ti NiMH článků B s jmenovitou kapacitou 4,5Ah, jmenovitým napětím 1,2V a maximálním vybíjecím proudem 10C a 10-ti ultracapacitorů C s kapacitou 400F, jmenovitým napětím 2,7V a maximálním proudem 500A.
Obrázek 2
Charakteristika vybíjení akumulátorové baterie z Příkladu 2 Zařízení na obrázku 3 je tvořeno pojistkou P o jmenovitém proudu 40mA, ze zenerovy diody D se stabilizačním napětím 15V a spojovacích vodičů dostatečného průřezu.
Zařízení na obrázku 4 navíc obsahuje stabilizátor napětí S se stabilizačním napětím 8V a modulu voltmetru M schopným měřit a zobrazovat elektrické napětí v rozsahu 0 až 20V.
Popis funkce jednotlivých vybraných příkladů řídících elektronických bloků E
Blok E na obrázku 3 se skládá ze zenerovy diody D pro 15V a pojistky P o jmenovitém proudu 40mA zapojených do série. Při přepólování baterie se zenerova dioda D otevírá, pojistkou P prochází proud, přičemž dojde k jejímu přepůlení. Při připojení ke zdroji napětí o vyšším napětí než je 15V dochází k průrazu zenerovy diody D v závěrném směru a tím ke stabilizaci napětí. Stoupne-li napětí připojeného zdroje nad cca 17V, dojde ke zvýšení proudu tekoucímu přes pojistku P nad 40mA, která je následně přepálena. Stav pojistky P, případně » · • · • · · zenerovy diody D, indikuje, zda byla akumulátorová baterie baterie v minulosti přepólována, či připojena ke zdroji napětí s vyšší hodnotou, než udává specifikace.
Blok E na obrázku 4 se skládá z bloku na obrázku 3 popsanému výše a k němu paralelně připojenému měřícímu modulu voltmetru M napájeného přes stabilizátor S napětí a nastavenému na měřící rozsah 20V. Tento blok kromě indikace, zda byla baterie v minulosti přepólována, či připojena ke zdroji napětí s vyšší hodnotou, než udává specifikace, také poskytuje informaci o aktuálním napětí baterie.
Na přiložených výkresech a schématech jsou uvedeny charakteristiky a elektrická zapojení pro jednotlivé příklady uskutečnění vynálezu.
• · • · » · · • ·
Hospodářská využitelnost vynálezu
Tento typ akumulátorové baterie je zejména primárně určen ke spouštění spalovacích vznětových a nebo zážehových motorů všech typů; primárně je určen jako ekologická, moderní, bezúdržbová náhrada stávajících spouštěcích olověných baterií používaných v motorových vozidlech.
Další použití je možné v elektromobilech, elektrických skútrech, invalidních vozících atp. jako „pohonná baterie. Dále jako akumulátorová baterie ve zdrojích záložního proudu pro různá použití, atp..
·· • · · ♦ · · ·*
Příklady uskutečnění vynálezu
Příklad 1
Baterie je vytvořena sério-paralelnim spojením 10-ti NiMH článků B s jmenovitou kapacitou 22Ah, jmenovitým napětím 1,2V a maximálním vybíjecím proudem 2C a 5-ti ultracapacitorů C s kapacitou 400F, jmenovitým napětím 2,7V a maximálním proudem
LVA OBg. . ,
500A podle ~jlfl. Tento blok baterií a článků je po propojení zalit epoxidovou pryskyřici do monolitického bloku. Technické parametry daného zařízení udává tabulka 1, průběhy nabíjení, dlouhodobého vybíjení a spouštěcího krátkodobého vybíjení vysokým proudem jsou té-ě-—přUožan-y—v—příloze—rrar obrázku lb. Tato baterie je určena primárně pro spouštění zážehových motorů do výkonu lOOkW, lze jí nahradit běžné olověné autobaterie o kapacitě 36 až 45Ah. Tato baterie neobsahuje žádnou kontrolní ani řídící elektroniku.
Průřezy vodičů jsou ve všech vnitřních spojích 10 nun2, jsou vyrobeny z mědi a jednotlivé součásti jsou spájeny SnAg3 páj kou.
Finální mechanické provedení, rozměry, typ použité pryskyřice, plniva do pryskyřice, tvary a rozmístění vývodů, průřezy vodičů jsou závislé na plánovaném použití. Pro použití v motorových vozidlech jsou zvoleny rozměry 207x175x175 mm (DxSxV), vývodové póly jsou typu 1 a baterie má polaritu 0. Použitá pryskyřice obsahuje tepelně vodivé plnivo na bázi hliníku.
Příklad 2
Baterie je vytvořena sério-paralelnim spojením 110-ti NiMH článků B s jmenovitou kapacitou 4500mAh, jmenovitým napětím
1,2V a maximálním vybíjecím proudem 40C
10-ti ultracapacitorů C s kapacitou 400F, jmenovitým napětím 2,7V a . , , Í_nq obr maximálním proudem 500A podle schémaTiT) 2 a. Tento blok baterií a článků je po propojení zalit epoxidovou pryskyřicí do monolitického bloku. Technické parametry daného zařízeni udává tabulka 2, průběhy nabíjení, dlouhodobého vybíjení a spouštěcího krátkodobého vybíjení vysokým proudem jsou téě _v. př-LLege na obrázku 2 k>. Tato baterie je primárně určena pro spouštění spalovacích vznětových a zážehových motorů do výkonu 200kW, lze jí bez problémů nahradit olověné autobaterie do kapacity lOOAh. V baterii je použit elektronický kontrolní blok E (obrázek 3, popis níže) zjišťující zda byla baterie v minulosti přepólována a nebo připojena ke zdroji napětí o velikosti větší než 15V.
Průřezy vodičů spojující články B do série mají průřez 10 mm2, vodičů spojujících ultracapacitory C do série mají průřez 20 mm2 a sběrné třmeny spojující paralelně všechny větvě mají průřez 25 mm2. Všechny vodiče a třmeny jsou vyrobeny z mědi a jednotlivé součásti jsou spájeny SnAg3 pájkou.
Finální mechanické provedení, rozměry, typ použité pryskyřice, plniva do pryskyřice, tvary a rozmístění vývodů, průřezy vodičů jsou závislé na plánovaném použití. Pro použití v motorových vozidlech jsou zvoleny rozměry 250x175x175 mm (DxSxV) , vývodové póly jsou typu 1 a baterie má polaritu 0. Použitá pryskyřice obsahuje tepelně vodivé plnivo na bázi hliníku.
• φ φ
1.
Tabulka 1
Jmenovitá kapacita při 20°C | 22 Ah |
Jmenovité napěti | 12 V |
Startovací proud ekvivalentní EN | 390 A |
Zkratovací proud | 600 A |
Rezervní kapacita RC | 40 min |
Maximální vybíjecí proud (max ls) | 500 A |
Maximální trvalý vybíjecí proud | 25 A |
Rozsah pracovních teplot | -40 až 60 °C |
Kapacita ultrakapacitoru | 80 F |
Hustota energie | 6 Ah / kg |
Tabulka 2
Jmenovitá kapacita při 20°C | 48 Ah |
Jmenovité napětí | 12 V |
Startovací proud ekvivalentní EN | 800 A |
Zkratovací proud | 2000 A |
Rezervní kapacita RC | 107 min |
Maximální vybíjecí proud (max ls) | 1800 A |
Maximální trvalý vybíjecí proud | 500 A |
Rozsah pracovních teplot | -40 až 60 °C |
Kapacita ultracapacitoru | 160 F |
Hustota energie | 7 Ah / kg |
Claims (6)
- Patentové nároky1. Akumulátorová baterie vyznačující se tím, že sestává ze vzájemného sério-paralelního spojení nejméně jednoho a více NiMH - Niklmetalhydridových článků a ultracapacitorů.
- 2. Akumulátorová baterie vyznačující se tím, že sestává ze vzájemného sério-paralelního spojení nejméně jednoho a více NiMH - Niklmetalhydridových článků a nebo Li-Ion - Lithiumiontových článků a nebo Li-Pol - Lithium-polymerových článků a ultracapacitorů.
- 3. Akumulátorová baterie podle nároků 1 a 2 vyznačující se tím, že sério-paralelní spojení NiMH, Li-Pol, případně Li-Ion sekundárních článků případně bloků článků a ultracapacitorů je zapojeno do bloků.
- 4. Akumulátorová baterie podle nároků 1 až 3 vyznačující se tím, že sério-paralelní spojení NiMH, Li-Pol, případně Li-Ion sekundárních článků případně bloků článků a ultracapacitorů je zapojeno do bloků s řídící elektronikou.
- 5. Způsob zapojení akumulátorové baterie vyznačující se tím, že spočívá v sério-paralelním spojení alespoň jednoho a více NiMH - Niklmetalhydridových článků a nebo Li-Ion - Lithiumiontových článků a nebo Li-Pol - Lithium-polymerových článků a nebo ultracapacitorů trvalým sério-paralelním spojením těchto komponent do jednolitého celku.
- 6. Použití akumulátoru sestávajícího nejméně z jednoho a více NiMH - Niklmetalhydridových článků a nebo Li-Ion - Lithiumiontových článků a nebo Li-Pol - Lithium-polymerových článků a nebo ultracapacitorů v trvalém sério-paralelním spojení těchto komponent do jednolitého celku jako spouštěcí akumulátorová baterie spalovacích zážehových i vznětových motorů a nebo jako baterií vybavení pro všechny typy motorových vozidel.
Priority Applications (16)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20080169A CZ2008169A3 (cs) | 2008-03-14 | 2008-03-14 | Bezolovnatá spouštecí akumulátorová baterie zejména pro spalovací motory a motorová vozidla |
MYPI2011000180A MY160708A (en) | 2008-03-14 | 2009-03-13 | Leadless starting accumulator battery, processing method and its use, particularly for combustion engines and motor vehicles |
US12/922,533 US20110064977A1 (en) | 2008-03-14 | 2009-03-13 | Leadless Starting Accumulator Batter, Processing Method and Its Use, Particularly for Combustion Engines and Motor Vehicles |
AU2009225090A AU2009225090B2 (en) | 2008-03-14 | 2009-03-13 | Leadless starting accumulator battery, processing method and its use, particularly for combustion engines and motor vehicles |
EP09719358.5A EP2269262B1 (en) | 2008-03-14 | 2009-03-13 | Leadless starting accumulator battery, processing method and its use, particularly for combustion engines and motor vehicles |
CA2718516A CA2718516C (en) | 2008-03-14 | 2009-03-13 | Leadless starting accumulator battery, processing method and its use, particularly for combustion engines and motor vehicles |
BRPI0909508A BRPI0909508A8 (pt) | 2008-03-14 | 2009-03-13 | Bateria acumuladora de partida, sem chumbo, método de processamento e seu uso, especialmente para motores à combustão e veículos a motor |
EA201001492A EA034486B1 (ru) | 2008-03-14 | 2009-03-13 | Не содержащая свинца пусковая аккумуляторная батарея, способ работы и ее использования, в частности для двигателей внутреннего сгорания и автомобильного транспорта |
PCT/CZ2009/000039 WO2009111999A1 (en) | 2008-03-14 | 2009-03-13 | Leadless starting accumulator battery, processing method and its use, particularly for combustion engines and motor vehicles |
NZ588542A NZ588542A (en) | 2008-03-14 | 2009-03-13 | Leadless starting accumulator battery, processing method and its use, particularly for combustion engines and motor vehicles |
CN200980108992.7A CN101971410B (zh) | 2008-03-14 | 2009-03-13 | 特别于内燃机和机动车辆的无铅起动蓄电池组、制造方法及其用途 |
JP2010550024A JP2011521399A (ja) | 2008-03-14 | 2009-03-13 | 内燃エンジン及び自動車に適した始動用無鉛蓄電池とその製造方法及びその使用方法 |
KR1020107022959A KR101921135B1 (ko) | 2008-03-14 | 2009-03-13 | 연소 엔진과 자동차에 이용되는 무연 시동 축전 배터리, 처리 방법 및 그 용도 |
MX2010010037A MX2010010037A (es) | 2008-03-14 | 2009-03-13 | Bateria acumuladora de arranque sin plomo, metodo de procesamiento y su uso, particularmente para motores de combustion y vehiculos de motor. |
ZA2010/07223A ZA201007223B (en) | 2008-03-14 | 2010-10-11 | Leadless starting accumulator battery,processing method and its use,particularly for combustion engines and motor vehicles |
US15/999,551 US20190027790A1 (en) | 2008-03-14 | 2018-08-20 | Leadless starting accumulator battery, processing method and its use, particularly for combustion engines and motor vehicles |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20080169A CZ2008169A3 (cs) | 2008-03-14 | 2008-03-14 | Bezolovnatá spouštecí akumulátorová baterie zejména pro spalovací motory a motorová vozidla |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2008169A3 true CZ2008169A3 (cs) | 2009-09-23 |
Family
ID=40941994
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ20080169A CZ2008169A3 (cs) | 2008-03-14 | 2008-03-14 | Bezolovnatá spouštecí akumulátorová baterie zejména pro spalovací motory a motorová vozidla |
Country Status (15)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US20110064977A1 (cs) |
EP (1) | EP2269262B1 (cs) |
JP (1) | JP2011521399A (cs) |
KR (1) | KR101921135B1 (cs) |
CN (1) | CN101971410B (cs) |
AU (1) | AU2009225090B2 (cs) |
BR (1) | BRPI0909508A8 (cs) |
CA (1) | CA2718516C (cs) |
CZ (1) | CZ2008169A3 (cs) |
EA (1) | EA034486B1 (cs) |
MX (1) | MX2010010037A (cs) |
MY (1) | MY160708A (cs) |
NZ (1) | NZ588542A (cs) |
WO (1) | WO2009111999A1 (cs) |
ZA (1) | ZA201007223B (cs) |
Families Citing this family (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101888001B (zh) * | 2010-06-21 | 2012-07-04 | 韩福忠 | 复合电池及其制备方法和应用 |
ES2605175T3 (es) | 2010-12-20 | 2017-03-13 | Ivoclar Vivadent Ag | Aparato dental guiado a mano |
EP2489344B1 (de) | 2011-02-15 | 2021-03-24 | Ivoclar Vivadent AG | Dentalwerkstoff auf der Basis einer antimikrobiell wirksamen Verbindung |
DE102011014811A1 (de) | 2011-03-23 | 2011-10-06 | Daimler Ag | Omnibus mit einem elektrischen Antrieb und Verwendung eines elektrischen Energiespeichers in einem Omnibus |
WO2014068900A1 (ja) * | 2012-10-29 | 2014-05-08 | 三洋電機株式会社 | 車両用の電源装置 |
KR20140125971A (ko) | 2013-04-19 | 2014-10-30 | 삼성에스디아이 주식회사 | 멀티 전지 팩을 구비한 자동차 전지 시스템 및 자동차 전지 시스템의 동작 방법 |
EP2801335B1 (de) | 2013-05-07 | 2018-03-14 | Ivoclar Vivadent AG | Spritze |
WO2014209626A1 (en) | 2013-06-27 | 2014-12-31 | Ivoclar Vivadent, Inc. | Nanocrystalline zirconia and methods of processing thereof |
CN105162225B (zh) * | 2015-09-06 | 2019-03-05 | 盐城工学院 | 一种外混自重构超级电容电池电路及快速充电控制方法 |
DE102017111942A1 (de) | 2017-05-31 | 2018-12-06 | Epcos Ag | Hybride Energieversorgungsschaltung, Verwendung einer hybriden Energieversorgungsschaltung und Verfahren zur Herstellung einer hybriden Energieversorgungsschaltung |
CN107332333B (zh) * | 2017-07-17 | 2024-01-26 | 昆山高点绿能电容有限公司 | 一种启动电池、一种汽车和一种汽车的启动方法 |
KR101979232B1 (ko) * | 2017-09-11 | 2019-05-16 | 주식회사 경일그린텍 | 하이브리드 태양광 충방전 에너지 저장장치 |
CN109065977A (zh) * | 2018-07-22 | 2018-12-21 | 四川宝生新能源电池有限公司 | 复合型镍氢电池组 |
DE102019125990B4 (de) | 2019-09-26 | 2023-04-27 | Einhell Germany Ag | Batteriezellenanordnung für ein Elektrowerkzeug |
Family Cites Families (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS53116412A (en) * | 1977-03-22 | 1978-10-11 | Hitachi Ltd | Checker for semiconductor regulator |
GB8319749D0 (en) * | 1983-07-22 | 1983-08-24 | Ind Distributors Shannon Ltd | Electrochemical cell |
US5675234A (en) * | 1996-07-10 | 1997-10-07 | Safe Flight Instrument Corporation | Multicell battery monitoring system |
US5821007A (en) * | 1996-08-19 | 1998-10-13 | Motorola, Inc. | Power source for an electrical device |
JP3498529B2 (ja) * | 1996-10-03 | 2004-02-16 | 三菱自動車工業株式会社 | 蓄電装置 |
CA2291831A1 (en) * | 1998-12-11 | 2000-06-11 | Chaz G. Haba | Battery network with compounded interconnections |
CN1280400A (zh) * | 1999-07-09 | 2001-01-17 | 上海申建冶金机电技术工程公司 | 箱式圆柱形镍氢动力电池组及其制造方法 |
US20030129458A1 (en) * | 1999-09-02 | 2003-07-10 | John C. Bailey | An energy system for delivering intermittent pulses |
TW429637B (en) * | 1999-12-17 | 2001-04-11 | Synergy Scientech Corp | Electrical energy storage device |
US6426606B1 (en) * | 2000-10-10 | 2002-07-30 | Purkey Electrical Consulting | Apparatus for providing supplemental power to an electrical system and related methods |
JP4340020B2 (ja) * | 2001-04-10 | 2009-10-07 | パナソニック株式会社 | 無人搬送車用二次電池の充電制御方法 |
JP3809549B2 (ja) * | 2001-11-22 | 2006-08-16 | 株式会社日立製作所 | 電源装置と分散型電源システムおよびこれを搭載した電気自動車 |
JP3939546B2 (ja) * | 2001-12-06 | 2007-07-04 | パナソニック・イーブイ・エナジー株式会社 | 電動車両の電池電源装置 |
US20030133254A1 (en) * | 2002-01-16 | 2003-07-17 | Zheng Chen | Light-weight reinforced electreochemical capacitor and process for making the same |
FR2858722B3 (fr) * | 2003-07-03 | 2005-10-14 | Delco Remy America Inc | Dispositif d'alimentation electrique pour vehicule a moteur |
JP2005080470A (ja) * | 2003-09-02 | 2005-03-24 | Japan Radio Co Ltd | 蓄電装置 |
JP2008504665A (ja) * | 2004-08-20 | 2008-02-14 | エルジー・ケム・リミテッド | 定電圧素子を有する2次電池 |
US7667438B2 (en) * | 2004-11-10 | 2010-02-23 | Chrysler Group Llc | Energy storage system with ultracapacitor and switched battery |
TW200735443A (en) * | 2006-03-03 | 2007-09-16 | Apogee Power Inc | Compound battery set |
JP2006331702A (ja) * | 2005-05-24 | 2006-12-07 | Hitachi Ltd | 蓄電デバイス |
WO2007048112A2 (en) * | 2005-10-19 | 2007-04-26 | The Raymond Corporation | Lift truck with hybrid power source |
JP5034316B2 (ja) * | 2006-05-22 | 2012-09-26 | トヨタ自動車株式会社 | 電源装置 |
US20080241656A1 (en) * | 2007-03-31 | 2008-10-02 | John Miller | Corrugated electrode core terminal interface apparatus and article of manufacture |
-
2008
- 2008-03-14 CZ CZ20080169A patent/CZ2008169A3/cs unknown
-
2009
- 2009-03-13 CN CN200980108992.7A patent/CN101971410B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2009-03-13 US US12/922,533 patent/US20110064977A1/en not_active Abandoned
- 2009-03-13 MY MYPI2011000180A patent/MY160708A/en unknown
- 2009-03-13 AU AU2009225090A patent/AU2009225090B2/en not_active Ceased
- 2009-03-13 JP JP2010550024A patent/JP2011521399A/ja active Pending
- 2009-03-13 EA EA201001492A patent/EA034486B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2009-03-13 CA CA2718516A patent/CA2718516C/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-03-13 BR BRPI0909508A patent/BRPI0909508A8/pt not_active Application Discontinuation
- 2009-03-13 EP EP09719358.5A patent/EP2269262B1/en active Active
- 2009-03-13 MX MX2010010037A patent/MX2010010037A/es active IP Right Grant
- 2009-03-13 KR KR1020107022959A patent/KR101921135B1/ko active IP Right Grant
- 2009-03-13 NZ NZ588542A patent/NZ588542A/en not_active IP Right Cessation
- 2009-03-13 WO PCT/CZ2009/000039 patent/WO2009111999A1/en active Application Filing
-
2010
- 2010-10-11 ZA ZA2010/07223A patent/ZA201007223B/en unknown
-
2018
- 2018-08-20 US US15/999,551 patent/US20190027790A1/en not_active Abandoned
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20100122118A (ko) | 2010-11-19 |
NZ588542A (en) | 2015-06-26 |
EA201001492A1 (ru) | 2011-04-29 |
MX2010010037A (es) | 2010-12-15 |
EP2269262A1 (en) | 2011-01-05 |
JP2011521399A (ja) | 2011-07-21 |
MY160708A (en) | 2017-03-15 |
CA2718516A1 (en) | 2009-09-17 |
EA034486B1 (ru) | 2020-02-12 |
CN101971410A (zh) | 2011-02-09 |
CN101971410B (zh) | 2016-05-25 |
WO2009111999A1 (en) | 2009-09-17 |
ZA201007223B (en) | 2011-07-27 |
WO2009111999A4 (en) | 2009-12-17 |
US20110064977A1 (en) | 2011-03-17 |
EP2269262B1 (en) | 2021-07-14 |
KR101921135B1 (ko) | 2018-11-22 |
CA2718516C (en) | 2019-05-14 |
BRPI0909508A8 (pt) | 2017-12-05 |
AU2009225090A1 (en) | 2009-09-17 |
BRPI0909508A2 (cs) | 2017-08-22 |
AU2009225090B2 (en) | 2015-08-20 |
US20190027790A1 (en) | 2019-01-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CZ2008169A3 (cs) | Bezolovnatá spouštecí akumulátorová baterie zejména pro spalovací motory a motorová vozidla | |
CN101682091B (zh) | 电源系统及组电池的控制方法 | |
KR101370264B1 (ko) | 솔더링 커넥터와, 이를 포함하는 배터리 모듈 및 배터리 팩 | |
US20100230191A1 (en) | Electrochemical cell with a non-graphitizable carbon electrode and energy storage assembly | |
CN101582517A (zh) | 一种充放电池组及其控制方法 | |
JP2016508361A (ja) | 独立した電源を有するシステムにおける電池の充電状態の制御 | |
JP5705046B2 (ja) | 電源システム | |
CN101834325A (zh) | 二次电池组 | |
EP3961793A1 (en) | Electric dc accumulator consisting of different energy sources | |
CN101834311A (zh) | 锂二次电池组 | |
CZ23786U1 (cs) | Startovací automobilová baterie | |
JP2013120680A (ja) | 水電解型ハイブリッド蓄電池 | |
WO2014038099A1 (ja) | 車両用のバッテリシステムとこれを搭載する車両 | |
CN219576667U (zh) | 解决电池钝化的电池组 | |
GR1010287B (el) | Ηλεκτρικος συσσωρευτης συνεχους ρευματος αποτελουμενος απο διαφορετικες πηγες ενεργειας | |
CN201682011U (zh) | 锂二次电池组 | |
Barsukov | Battery selection, safety, and monitoring in mobile applications | |
CN105261783A (zh) | 一种锰酸锂和镍钴锰酸锂纳米电池 | |
CN201682007U (zh) | 二次电池组 | |
WO2023281362A1 (en) | Power storage system, power supply, driving device, power control device, and method for equalizing power storage statuses | |
CN203039034U (zh) | 一种改性钛酸锂储能电池 | |
CN104319417A (zh) | 锰酸锂和镍钴锰酸锂纳米电池 | |
CN118899613A (zh) | 具有可再充电的电化学储能元件的电池 | |
US20140120383A1 (en) | Apparatus and method for high power density power discharge from a battery pack | |
Pathan et al. | Performance Analysis of Industrial Battery |