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2023.02.24PCT/EP2021/07282620WO2022/048904DE2022.03.10DE102016125720A1,2018JP2001292532A,2001.10.19用于对氧化还原液流电池系统进行状态监用于对氧化还原液流电池系统进行状态监接的电池模块(1),并且其中,方法包括以下步一个电池模块(1)的电解液的至少一个部分体积一个切出的电池模块(1)的负电解液的第一电势在步骤S3中检测到的电势差值确定在步骤S1中从串联电路中切出的至少一个电池模块(1)2的单电池设施(2)和用于储存负电解液和正电解液并用于给所述单电池设施(2)供应电解S2:使在步骤S1中从串联电路中切出的至少一个电池模块(1)的电解液的至少一个部并且其中,步骤S2和S3至少部分并行地实施,并且其中,当步骤S2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述电池系统至少一个电池模块(1)的包含在所述单电38.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中4健康状态(StateofHealth_SoH)的状态[0003]氧化还原液流电池系统的SoH会由于不同的效应而受到负面影响。电解液的不平衡(包括负电解液和正电解液中的不平衡的离子浓度[0004]从现有技术已知的是,可以借助OCV单元和参考单元(或三个半单元)来探测电解解液不平衡(“ElectrolyteImbalanceDeterminationofaVanadiumRedoxFlowgrosseAusting,BarbaraSatola,TimoDiNardo,MarcoZobel,CarstenAgert,in初始充电的电势突变分析法来确定钒氧化还原液流电池的电解液不平衡”,Kirstin5[0006]本发明的任务是,提供一种用于对氧化还原液流电池系测量装置是用于提供所谓的开路电压(opencircuitvoltage_OCV)的测量装置。OCV值是电池模块的荷电状态(SoC)的度量。利用5表示的测量装置是用于提供单电池设施2的进而6[0019]图2以示意图示出了第一实施方式中的电池系统。电池系统包括至少两个电池模装置8驱控,使得在每个由第一和第二开关构成的开关对中恰好有一个开关闭合且一个开[0020]图2所示的布置表明了用于实施根据本发明的运行方法的最低配置。在此要提到[0021]图3示出了在另一实施方式中的根据本发明的电池系统。电池系统针对每个电池模块可以通过闭合所属的第三开关11经由所属7[0025]S2:使在步骤S1中从串联电路中切出的至少一个电池模块1的电解液的至少一个说,可以同样良好地在至少一个切出的电池模块1的正电解液的第一电势与负电解液的第[0028]视电池系统的构造而定,步骤S2在此可以不同地进行。如果根据图2形成电池系就已经即将处于其中出现待探测到的电势突变的荷电状态。如果所涉及到的电池模块的[0029]如果根据图3形成电池系统,则以如下方式实现在步骤S1中切出的至少一个电池个的电池模块1可以在步骤S1中从电池系统的串联电路中切出,从而在步骤S2~S4中可以池系统必须能够确保在针对SoH确定所需的时间中的正常的运行。常见的高压电池系统可[0031]如果根据图4形成电池系统,则以如下方式实现在步骤S1中切出的至少一个电池8些组合相对于与根据图4的变型方案的组合相比明显是[0038]SoH的绝对确定通过根据开头提到的文献“ElectrolyteImbalanceDeterminationofaVanadiumRedoxFlowBatterybyPotential_StepAnalysisoftheInitialCharging(利用对初始充电的电势突变分[0039]针对SoH的相对确定,可以将当前记录的电势差曲线与先前记录的参考曲线进行9线中,基本上仅能观察到一个电势突变。因此,所属的电解液被良好地保持平衡(AOS=[0043]探测到其突变高度超出
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