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文档简介
钒电池电堆组电解液控制方法及钒电池电本发明公开了一种钒电池电堆组电解液控若钒电池电堆组的电路系统包括n个并联连接的串联电路支路,每个串联电路支路用于将m个电中的电解液控制方法包括1)根据电池组件的直至每个电池组件的电压值均满足设定范围;至每个串联电路支路中的电流值均满足设定范21.一种钒电池电堆组电解液控制方法,钒电池电堆组包括mxn个电池组件,各个电池A4、根据串联电路支路的实际电流值Ij调整该串联电路支路中每个电池组件的液路支联电路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础3B4、根据串联电路支路的实际电流值Ij调整该串联电路支路中每个电池组件的液路支联电路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础C4、根据并联电路支路的实际电压值Vj调整该并联电路支路中每个电池组件的液路支联电路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础4D4、根据并联电路支路的实际电压值Vj调整该并联电路支路中每个电池组件的液路支联电路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础5mxn个所述液路支路系统并联设置,每个所述液路支路系统均包括用于检测所述液路液路支路系统,与所述电池组件对应设置有mxn个,mxn个所述液路支路系统并联设6各个电池组件的运行状态一致,无法解决电堆衰减后每个电池组件运行状态不一致的问[0005]本发明的目的是针对现有技术中的不足,提供一种钒电池电堆组电解液控制方池组件的液路支路系统并联设置,若钒电池电堆组的电路系统包括n个并联连接的串联电7A4、根据串联电路支路的实际电流值Ij调整该串联电个串联电路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qi路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础B4、根据串联电路支路的实际电流值Ij调整该8个串联电路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qi路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础每个并联电路支路用于将m个电池组件并联连接,钒电池电堆组恒电流充电过程中的电解C4、根据并联电路支路的实际电压值Vj调个并联电路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qi路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础每个并联电路支路用于将m个电池组件并联连接,钒电池电堆组恒电流放电过程中的电解9D4、根据并联电路支路的实际电压值Vj调整个并联电路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qi路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础路支路中的每个电池组件的液路支路系统的流量Qij在之前的基础甚至可以根据电池组件的性能和一致性决定各液路支路系统的通断,具有非常高的灵活术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范[0025]流量调节装置可以为调节阀23,调节阀23可分别设置在各个支管21上,如图2所[0032]在钒电池电堆组恒电流放电过程中的电解液控制流程图如图3所示,具体控制方[0039]A4、根据串联电路支路的电流值Ij调整该串联电路支路中每个电池组件1的液路个串联电路支路中的每个电池组件1的液路支路系统2的流量Qi路支路中的每个电池组件1的液路支路系统2的流量Qij在之前的基础路支路中的每个电池组件1的液路支路系统2的流量Qij在之前的基础[0050]电池组件1的正极电解液和负极电解液均可通过上述方法进行控制,优选钒电池V是否满足。Q11在原来基础V是否满足。Q12在原来基础221+x%11和Q21在11和Q21在原来基础上减小a%,并将流量Q12和Q22在原来基础上同步增大该实施例中的钒电池电堆组的结构同实施例1,在钒电池电堆组恒电流充电过程[0062]B2、根据电池组件1的实际电压值Vij调整该电池组件1的液路支路系统2的流量[0068]B4、根据串联电路支路的实际电流值Ij调整该串联电路支路中每个电池组件1的个串联电路支路中的每个电池组件1的液路支路系统2的流量Qi路支路中的每个电池组件1的液路支路系统2的流量Qij在之前的基础路支路中的每个电池组件1的液路支路系统2的流量Qij在之前的基础[0073]B5、根据步骤B4对每个串联电路支路中每个电池组件1的液路支路[0079]该实施例中的控制方法同样可对电池组件1的正极电解液和/或负极电解液进行[0080]可根据上述步骤同样对图2所示的钒电池电堆组在恒电流放电过程中的电解液进[0084]在钒电池电堆组恒电流充电过程中的电解液控制流程图如图7所示,具体控制方[0085]C2、根据电池组件1的实际电流值Iij调整该电池组件1的液路支路系统2的流量[0091]C4、根据并联电路支路的实际电压值Vj调整该并联电路支路中每个电池组件1的个并联电路支路中的每个电池组件1的液路支路系统2的流量Qi路支路中的每个电池组件1的液路支路系统2的流量Qij在之前的基础路支路中的每个电池组件1的液路支路系统2的流量Qij在之前的基础[0102]该实施例中的控制方法同样可对电池组件1的正极电解液和/或负极电解液进行Q11在原来基础221+x%12在原来基础上增大22在原来基础上增大a%。221+y%11和Q21在11和Q21在原来基础上增大a%,并将流量Q12和Q22在原来基础上同步减小[0114]D2、根据电池组件1的实际电流值Iij调整该电池组件1的液路支路系统2的流量[0120]D4、根据并联电路支路的实际电压值Vj调整该并联电路支路中每个电池组件1的个并联电路支路中的每个电池组件1的液路支路系统2的流量Qi路支路中的每个电池组件1的液路支路系统2的流量Qij在之前的基础路支路中的每个电池组件1的液路支路系统2的流量Qij在之前的基础[0131]该实施例中的控制方法同样可对电池组件1的正极电解液和/或负极电解液进行[0132]可根据上述步骤同样对图6所示的钒电池电堆组在恒电流放电过程中的电解液进
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