説明

エルジー・ケム・リミテッドにより出願された特許

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本発明の一実施例によるバッテリーセルの電流量測定装置は、並列に連結された複数の抵抗R1、R2、R3と、前記複数の抵抗のうち1つの抵抗R1の両端に接続されて該抵抗両端の電圧を検出し、該検出された電圧に基づいてバッテリー電流量を積算するメインチップと、前記メインチップで積算されたバッテリーセルの電流量が予め決められた閾値を超過する場合、他の抵抗R2、R3のうち1つを選択するマルチプレクサと、前記複数の抵抗にそれぞれ接続され、マルチプレクサの出力信号によってオン/オフ動作するスイッチと、を含み、電流を複数の抵抗に分配して抵抗から発生する熱による周囲部品の損傷を防止し、より正確なバッテリーセルの電流量を検出することができるという効果がある。
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電池パックを提供する。
上ケースと下ケースとの間の接合は、これらのケースの上端と下端との間の接触領域で超音波溶接によって行われ、互いに接合されたケースの外面にフィルム状ラベルが取り付けられ、上ケースの上面及び下ケースの下面は、電池本体をラベルに段差なしで直接取り付けることができるように開放している。電池パックは、任意の従来の電池パックよりも薄型に製造でき、充電中及び放電中に電池本体からの放熱を効率的に行うことができ、更に、電池パックは、電池パックに必要な構造上の安定性を提供し、ケースの接合力を向上する。
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【課題】本発明は人造大理石に適用されるチップのうち多色チップ、特に縞チップを用いた人造大理石及びその製造方法を提供する。
【解決手段】本発明は既存の単色チップ以外に新たな形態の多色チップを人造大理石に適用することによって、既存の単調な外観から脱皮して人造大理石の模様及び色などの外観形態を多様化することができ、また既存の単色チップ組み合わせよりなる人造大理石との差別性は勿論、さらに天然花崗石に近いパターン及び模様を演出することができる。
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難燃剤接着性部材を有する小型バッテリーパックである。バッテリーセルに対して外側にある接着性部材、例えばバッテリーセルと、バッテリーセルを中に取り付けるバッテリーパックケースとの間の接着に使用する両面接着性テープ、包装部材をバッテリーセルまたはバッテリーパックケースに取り付けるのに使用する接着剤、等、に難燃性を付与した小型バッテリーパックを提供する。本発明により、バッテリーの機能的部品に悪影響を及ぼさずに、余分な空間を必要とせずに、さらに、バッテリーパックの製造工程を変えずに、あるいは新しい方法を加えずに、難燃性が改良されたバッテリーパックを製造することができる。
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電気化学セルシステムの現在の電荷状態を決めるようにサポート・ベクトル・マシン(Support Vector Machine:SVM)をトレーニングする方法であって、トレーニングデータを選択するステップと、前記トレーニングデータを前処理するステップと、前記SVMの最適パラメータを探すステップと、サポート・ベクトルを決めるステップと、を含むことを特徴とするSVMをトレーニングする方法。
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【課題】下部は床衝撃音低減性能を有する二重床を適用し、上部は既存の湿式暖房工法をそのまま適用できるようにして、床暖房と床衝撃音低減を同時に満足する暖房システムを提供する。
【解決手段】本発明の暖房システムは上部に構成される湿式暖房層の重量と厚さを考慮して、下部に構成される二重床層の厚さをスリム化しつつ高剛性と軽量化を実現することによって、湿式暖房層が安定的に支持されるようにし、全体暖房システムの厚さが一定レベルに維持されるように構成した。このため、二重床層床板の板床材に長い溝を形成し、該長い溝に棒状及び/または板状の補強材を挿入することによって、床板の厚さをスリム化しつつ床板の高剛性と軽量化が実現可能であり、さらに安定な歩行感を具現しつつさらに広い支持台の配置間隔を確保することができ、また特別製造した防水組成物で板床材を防水コーティング処理して湿気による寸法不良、強度低下などの短所を克服することによって耐水性に強い暖房システムの提供が可能である。
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現在用いられているECD(ElectroChromic DEVICE)は、それぞれ大きな消費電力を有する。ECD消費電力を減少させるための方法及び装置が提供される。着色電圧及び脱色電圧を利用してECDの着色及び脱色を制御する方法において、着色電圧及び脱色電圧がECDに印加されたときの時間から所定時間後には着色電圧及び脱色電圧が印加されない。ECD制御装置は、ECDの消費電力を減少させるための着色及び脱色動作が始まった後の所定時間の間において、ECDに印加された着色電圧及び脱色電圧を遮断する。
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【課題】本発明によって新規の動的パターンに対するバッテリー残存容量の推定に用いられる比較参照値の構成方法を提供する。
【解決手段】上記方法は、複数の温度におけるオープン回路電圧(OCV)及びバッテリーの残存容量(SOC)を測定して、これらを温度別にテーブル化する段階と、実験開始前の温度におけるオープン回路電圧値(OCV1)を測定する段階と、動的パターンの実験を施しながら測定装備を用いてバッテリーに対して放電容量カウンティング(Ah counting)を施す段階と、動的パターンをもった実験を終了した後、バッテリーに対して十分な緩和時間を提供する段階と、上記十分な緩和時間後の温度におけるオープン回路電圧値(OCV2)を測定する段階と、上記測定したオープン回路電圧値(OCV1,OCV2)に対応するバッテリーの残存容量値を上記テーブルから求める段階と、上記求めた二つのSOC値の差をδSOCとし、そのδSOCを基準にしてIC‐定格容量を計算する段階と、上記計算した定格容量を放電容量カウンティングの分母として正確なバッテリー残存容量を計算する段階とを含むことを特徴とする。
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本発明は、温度に応じて変化するOCV値を考慮したバッテリー残存容量初期値の設定方法を提供する。前記方法は複数の温度におけるオープン回路電圧(OCV)を実験的に測定するステップと、前記実験的に測定されたOCV値及びバッテリー残存容量を温度別に構成してテーブル化するステップと、前記構成されたテーブルをバッテリー管理システム(BMS)に保存するステップと、前記BMSで現在の温度及びオープン回路電圧を測定するステップと、前記測定された値を双線形補間法に適用して、前記測定された値に該当するバッテリーの残存容量値を前記テーブルを参照して近似化させて見出し、その値を初期バッテリー残存容量値として設定するステップと、を含む。
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異なったレドックスレベルを有し、好ましくは異なった粒子径を有する二種類以上の活性材料を包含することにより、死容積を最少に抑え、同時に、電極密度及び電極装填量を増加させて電池容量を増加させ、放電工程におけるカソード活性材料の連続的作用により、高率放電範囲における優れた放電特性を発揮する、リチウム二次バッテリーを提供する。
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