CN109270465A - 一种考虑温升的充电时间估算方法 - Google Patents

一种考虑温升的充电时间估算方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109270465A
CN109270465A CN201811292840.4A CN201811292840A CN109270465A CN 109270465 A CN109270465 A CN 109270465A CN 201811292840 A CN201811292840 A CN 201811292840A CN 109270465 A CN109270465 A CN 109270465A
Authority
CN
China
Prior art keywords
charging
stage
temperature rise
charging time
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201811292840.4A
Other languages
English (en)
Inventor
严丽
陈斌
张传龙
徐强
李平
唐俊伟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yuyao Haitai Trading Co ltd
Original Assignee
Soundon New Energy Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Soundon New Energy Technology Co Ltd filed Critical Soundon New Energy Technology Co Ltd
Priority to CN201811292840.4A priority Critical patent/CN109270465A/zh
Publication of CN109270465A publication Critical patent/CN109270465A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/3644Constructional arrangements
    • G01R31/3648Constructional arrangements comprising digital calculation means, e.g. for performing an algorithm

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明公开了一种考虑温升的充电时间估算方法,包括步骤:通过BMS获取当前电池的剩余电量;将电池充电分为若干个阶段,通过BMS获取第一阶段的初始充电温度;获取各个阶段的温升,从而计算出各个阶段的初始充电温度;根据各个阶段的初始充电温度获取充电允许的最大电流;根据最大电流计算出各个阶段的充电时间;将各个阶段的通电时间相加得出总体充电时间。本发明通过考虑充电时动力电池温升对充电时间的影响,从而尽可能的规避由于动力电池温升变化导致充电时间估算不准确的问题。

Description

一种考虑温升的充电时间估算方法
技术领域
本发明涉及一种动力电池领域,特别涉及一种考虑温升的充电时间估算方法。
背景技术
动力电池充电过程中,实际是电芯内部化学物质获得源源不断的电子而参与化学反应的过程。化学反应会放出很多的热量,体现在动力电池上的现象是温度升高,行业称之为温升。
目前,BMS行业制定充电策略时,都忽略了动力电池温升给充电时间估算带来的影响。对于充电来说,动力电池的温升对充电时间的估算影响还是比较大的,因为动力电池温度升高,相应的充电电流会增大,这时如果还是按照之前的请求电流估算充电时间,得出的结果是不准确的,鉴如此,发明一种考虑温升的充电时间估算方法,进而解决充电时间计估算不准确的问题。
专利号201810133081.0公开了一种电池组剩余充电时间估算方法,包括:计算预加热充电时间,检测电池组中各电池单体的实时温度,若检测到电池单体的实时温度中的最低值Tmin 低于设定的充电最低温度,则需要进行预加热将电池单体加热至设定的目标温度Ttarget,按照预设的加热温升速率△T进行加热,则预加热充电时间TIME1=△T×(Ttarget-Tmin);若电池组的实时温度大于设定的充电最低温度,则TIME1=0;计算电池组恒流充电阶段所需的恒流充电时间TIME2;计算电池组恒压充电阶段所需的恒压充电时间TIME3;计算电池组剩余充电时间T=TIME1+TIME2+TIME3。但是该专利并没有考虑到充电过程中的电池组的温升问题,导致所估算的充电时间不准确。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种考虑温升的充电时间估算方法。
为了解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:一种考虑温升的充电时间估算方法,包括以下步骤:
S1,通过BMS获取当前电池的剩余电量;
S2,将电池充电分为若干个阶段,通过BMS获取第一阶段的初始充电温度;
S3,获取各个阶段的温升,从而计算出各个阶段的初始充电温度;
S4,根据各个阶段的初始充电温度获取充电允许的最大电流;
S5,根据最大电流计算出各个阶段的充电时间;
S6,将各个阶段的通电时间相加得出总体充电时间。
进一步地,所述各个阶段的温升获取公式为:
△Tn=Kn·(SOCn-SOCn-1)/100%
其中,△Tn为电池第n阶段充电的温升,Kn为用充电第n阶段允许的最大电流In将电池从 0%升至100%时的温升,SOCn表示充电第(n+1)阶段的初始电量,SOCn-1表示充电第n阶段的初始电量,n为自然数。
进一步地,所述初始充电温度计算为:
Tn=ΣΔTn-1+T0
其中,Tn表示在充电第n阶段的初始温度,T0表示充电第一阶段的初始温度,其中n为自然数。
进一步地,所述各个阶段的冲电时间为:
其中,tn表示第n阶段的充电时间,SOCn表示充电第(n+1)阶段的初始电量,SOCn-1表示充电第n阶段的初始电量,I0表示标准1C电流,In表示充电第n阶段允许的最大电流。
进一步地,所述充电允许最大电流通过查询电池电流温度对应关系表获取。
进一步地,所述总充电时间为:
其中n为自然数,tn表示第n阶段的充电时间。
本发明的有益效果:本发明旨在提供一种考虑温升的充电时间估算方法,通过考虑充电时动力电池温升对充电时间的影响,从而尽可能的规避由于动力电池温升变化导致充电时间估算不准确的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例的流程图。
具体实施方式
下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后等)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系,运动情况等,如果该特定姿态发生改变,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,本发明中如设计“第一”、“第二”等描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含地包括至少一个该特征。本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
另外,本发明各个实施例之间的技术方案可以互相结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现互相矛盾或者无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
如图1所示,本发明提供了一种考虑温升的充电时间估算方法,包括以下步骤:
S1,通过BMS获取当前电池的剩余电量;
S2,将电池充电分为若干个阶段,通过BMS获取第一阶段的初始充电温度;
S3,获取各个阶段的温升,从而计算出各个阶段的初始充电温度;
S4,根据各个阶段的初始充电温度获取充电允许的最大电流;
S5,根据最大电流计算出各个阶段的充电时间;
S6,将各个阶段的通电时间相加得出总体充电时间。
若充电环境温度为T0,起始SOC0,标准1C电流I0,第一充电阶段最大允许充电电流为 I1,第二充电阶段最大允许充电电流I2,第三充电阶段最大允许充电电流I3,…第n充电阶段最大允许充电电流为In。第一充电阶段SOC由SOC0充电至SOC1,第二充电阶段SOC由SOC1充电至SOC2,第三充电阶段SOC由SOC2充电至SOC3,…第n充电阶段SOC由SOCn-1充电至SOCn
动力电池在充电阶段的任何情况下,只要有电流存在,就会有温升存在,而温度升高,也会导致对应温度下的电流增大,相应的充电时间也会有变化,鉴于此,假设每个充电阶段的温升恒定:
用I1电流将SOC从0%升至100%时的温升是T1
用I2电流将SOC从0%升至100%时的温升是T2
用I3电流将SOC从0%升至100%时的温升是T3
用In电流将SOC从0%升至100%时的温升是Tn
所以,充电第一阶段、充电第二阶段…充电第n阶段产生的温升分别是△T1、△T2…△Tn:
△T1=T1·(SOC1-SOC0)/100%
△T2=T2·(SOC2-SOC1)/100%
由上可知,△Tn=Tn·(SOCn-SOCn-1)/100%
第二阶段充电开始时,因为第一充电阶段的温升已经存在,所以第二充电阶段的开始充电温度为(T0+△T1),第n阶段充电的初始温度为(T0+△T1+△T2+…△Tn-1);
根据温度电流对应关系表,查表可知充电第二阶段温度(T0+△T1)对应的电流为I2,由此可以算出第二阶段的充电时间为:t2=(SOC2-SOC1)/100%·(I0/I2)。
同理,第三充电阶段的开始充电温度为(T0+△T1+△T2),根据温度、电流对应关系表,查表(T0+△T1+△T2)对应的电流为I3,由此可以算出第三充电阶段的充电时间为: t3=(SOC3-SOC2)/100%·(I0/I3)。
同理,第n充电阶段的开始充电温度为(T0+△T1+△T2+…△Tn-1),根据温度、电流对应关系表,查表(T0+△T1+△T2)对应的电流为In`,由此可以算出第n充电阶段的充电时间为:
由此可以计算出总的充电时间:
本发明工作原理:本发明提供一种考虑温升的充电时间估算方法,通过BMS获取当前电池的剩余电量;将电池充电分为若干个阶段,通过BMS获取第一阶段的初始充电温度,获取各个阶段的温升,从而计算出各个阶段的初始充电温度,根据各个阶段的初始充电温度,查表获取充电允许的最大电流,根据最大电流计算出每个阶段的充电时间,将各个阶段的通电时间相加得出总体充电时间。
本发明提供一种考虑温升的充电时间估算方法,通过考虑充电时动力电池温升对充电时间的影响,从而尽可能的规避由于动力电池温升变化导致充电时间估算不准确的问题。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

Claims (6)

1.一种考虑温升的充电时间估算方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1,通过BMS获取当前电池的剩余电量;
S2,将电池充电分为若干个阶段,通过BMS获取第一阶段的初始充电温度;
S3,获取各个阶段的温升,从而计算出各个阶段的初始充电温度;
S4,根据各个阶段的初始充电温度查表获取充电允许的最大电流;
S5,根据充电允许最大电流计算出各个阶段的充电时间;
S6,将各个阶段的通电时间相加得出总体充电时间。
2.根据权利要求1所述的一种考虑温升的充电时间估算方法,其特征在于,所述各个阶段的温升获取公式为:
△Tn=Kn·(SOCn-SOCn-1)/100%
其中,△Tn为电池第n阶段充电的温升,Kn为用每个充电阶段允许的最大电流In将电池从0%升至100%时的温升,SOCn表示充电第(n+1)阶段的初始电量,SOCn-1表示充电第n阶段的初始电量。
3.根据权利要求1所述的一种考虑温升的充电时间估算方法,其特征在于,所述初始充电温度计算为:
Tn=∑ΔTn-1+T0
其中,Tn表示在充电第n阶段的初始温度,T0表示充电第一阶段的初始温度。
4.根据权利要求1所述的一种考虑温升的充电时间估算方法,其特征在于,所述各个阶段的充电时间为:
其中,tn表示第n阶段的充电时间,SOCn表示充电第(n+1)阶段的初始电量,SOCn-1表示充电第n阶段的初始电量,I0表示标准1C电流,In表示充电第n阶段最大允许电流。
5.根据权利要求1所述的一种考虑温升的充电时间估算方法,其特征在于,所述总充电时间的计算公式为:
t=∑tn
其中n为自然数,tn表示第n阶段的充电时间。
6.根据权利要求1所述的一种考虑温升的充电时间估算方法,其特征在于,所述充电允许最大电流通过查询电池电流温度对应关系表获取。
CN201811292840.4A 2018-11-01 2018-11-01 一种考虑温升的充电时间估算方法 Pending CN109270465A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811292840.4A CN109270465A (zh) 2018-11-01 2018-11-01 一种考虑温升的充电时间估算方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811292840.4A CN109270465A (zh) 2018-11-01 2018-11-01 一种考虑温升的充电时间估算方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109270465A true CN109270465A (zh) 2019-01-25

Family

ID=65192324

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811292840.4A Pending CN109270465A (zh) 2018-11-01 2018-11-01 一种考虑温升的充电时间估算方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109270465A (zh)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110098439A (zh) * 2019-04-09 2019-08-06 浙江零跑科技有限公司 一种动力电池充电时间估计的方法
CN110146816A (zh) * 2019-05-31 2019-08-20 蜂巢能源科技有限公司 电池剩余充电时间的确定方法、装置、设备及存储介质
CN110146819A (zh) * 2019-05-22 2019-08-20 广州小鹏汽车科技有限公司 电池充电前实际升温时间估算方法及系统、汽车、装置及计算机可读存储介质
CN110562097A (zh) * 2019-09-20 2019-12-13 芜湖宏景电子股份有限公司 一种新能源汽车充电剩余时间估算方法
CN110783652A (zh) * 2019-10-23 2020-02-11 北京小米移动软件有限公司 电池充电方法、电池充电装置及存储介质
CN110909443A (zh) * 2019-10-12 2020-03-24 北京航空航天大学 一种高精度电池组充电剩余时间估算方法及系统
CN111999660A (zh) * 2020-08-31 2020-11-27 安徽江淮汽车集团股份有限公司 充电剩余时间确定方法、设备、存储介质及装置
CN112834931A (zh) * 2020-12-31 2021-05-25 蜂巢能源科技有限公司 电池充电剩余时间估算方法、装置及存储器
CN113682200A (zh) * 2021-09-30 2021-11-23 重庆长安新能源汽车科技有限公司 一种动力电池剩余充电时间估算方法、装置及电动汽车
CN114019386A (zh) * 2021-11-03 2022-02-08 四川野马汽车股份有限公司 一种电动汽车充电剩余时间的估算方法及系统
CN114475353A (zh) * 2022-01-20 2022-05-13 上海汽车集团股份有限公司 动力电池充电时间预估方法、装置、电子设备及存储介质

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101436690A (zh) * 2008-12-10 2009-05-20 深圳华为通信技术有限公司 一种充电时间的确定方法、装置和终端设备
CN103779624A (zh) * 2013-12-20 2014-05-07 惠州市亿能电子有限公司 一种钛酸锂电池组充电方法
CN105471002A (zh) * 2014-08-21 2016-04-06 深圳富泰宏精密工业有限公司 快速充电系统及方法
CN105720315A (zh) * 2016-02-26 2016-06-29 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 一种基于动态温差的动力电池快速直流充电方法
CN105760656A (zh) * 2016-02-01 2016-07-13 惠州市蓝微新源技术有限公司 一种电池剩余充电时间估算方法
CN106549193A (zh) * 2017-01-23 2017-03-29 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 一种动力电池内部温度的测量方法及其测量装置
CN106876807A (zh) * 2017-03-02 2017-06-20 惠州市亿能电子有限公司 一种估算充电剩余时间的方法
CN108688504A (zh) * 2018-06-26 2018-10-23 北京新能源汽车股份有限公司 一种电池充电控制方法、装置、汽车及计算设备
CN111953032A (zh) * 2019-05-15 2020-11-17 Sk新技术株式会社 电池管理系统装置及其控制方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101436690A (zh) * 2008-12-10 2009-05-20 深圳华为通信技术有限公司 一种充电时间的确定方法、装置和终端设备
CN103779624A (zh) * 2013-12-20 2014-05-07 惠州市亿能电子有限公司 一种钛酸锂电池组充电方法
CN105471002A (zh) * 2014-08-21 2016-04-06 深圳富泰宏精密工业有限公司 快速充电系统及方法
CN105760656A (zh) * 2016-02-01 2016-07-13 惠州市蓝微新源技术有限公司 一种电池剩余充电时间估算方法
CN105720315A (zh) * 2016-02-26 2016-06-29 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 一种基于动态温差的动力电池快速直流充电方法
CN106549193A (zh) * 2017-01-23 2017-03-29 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 一种动力电池内部温度的测量方法及其测量装置
CN106876807A (zh) * 2017-03-02 2017-06-20 惠州市亿能电子有限公司 一种估算充电剩余时间的方法
CN108688504A (zh) * 2018-06-26 2018-10-23 北京新能源汽车股份有限公司 一种电池充电控制方法、装置、汽车及计算设备
CN111953032A (zh) * 2019-05-15 2020-11-17 Sk新技术株式会社 电池管理系统装置及其控制方法

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110098439A (zh) * 2019-04-09 2019-08-06 浙江零跑科技有限公司 一种动力电池充电时间估计的方法
CN110146819A (zh) * 2019-05-22 2019-08-20 广州小鹏汽车科技有限公司 电池充电前实际升温时间估算方法及系统、汽车、装置及计算机可读存储介质
CN110146819B (zh) * 2019-05-22 2021-04-13 广州小鹏汽车科技有限公司 电池实际升温时间估算方法及系统、汽车、装置及存储介质
CN110146816B (zh) * 2019-05-31 2022-02-01 蜂巢能源科技有限公司 电池剩余充电时间的确定方法、装置、设备及存储介质
CN110146816A (zh) * 2019-05-31 2019-08-20 蜂巢能源科技有限公司 电池剩余充电时间的确定方法、装置、设备及存储介质
CN110562097A (zh) * 2019-09-20 2019-12-13 芜湖宏景电子股份有限公司 一种新能源汽车充电剩余时间估算方法
CN110909443A (zh) * 2019-10-12 2020-03-24 北京航空航天大学 一种高精度电池组充电剩余时间估算方法及系统
CN110783652A (zh) * 2019-10-23 2020-02-11 北京小米移动软件有限公司 电池充电方法、电池充电装置及存储介质
CN110783652B (zh) * 2019-10-23 2021-06-29 北京小米移动软件有限公司 电池充电方法、电池充电装置及存储介质
US11411422B2 (en) 2019-10-23 2022-08-09 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Battery charging method, battery charging apparatus and storage medium
CN111999660A (zh) * 2020-08-31 2020-11-27 安徽江淮汽车集团股份有限公司 充电剩余时间确定方法、设备、存储介质及装置
CN112834931A (zh) * 2020-12-31 2021-05-25 蜂巢能源科技有限公司 电池充电剩余时间估算方法、装置及存储器
CN112834931B (zh) * 2020-12-31 2022-08-23 蜂巢能源科技有限公司 电池充电剩余时间估算方法、装置及存储器
CN113682200A (zh) * 2021-09-30 2021-11-23 重庆长安新能源汽车科技有限公司 一种动力电池剩余充电时间估算方法、装置及电动汽车
CN113682200B (zh) * 2021-09-30 2023-05-26 重庆长安新能源汽车科技有限公司 一种动力电池剩余充电时间估算方法、装置及电动汽车
CN114019386A (zh) * 2021-11-03 2022-02-08 四川野马汽车股份有限公司 一种电动汽车充电剩余时间的估算方法及系统
CN114475353A (zh) * 2022-01-20 2022-05-13 上海汽车集团股份有限公司 动力电池充电时间预估方法、装置、电子设备及存储介质
CN114475353B (zh) * 2022-01-20 2023-11-10 上海汽车集团股份有限公司 动力电池充电时间预估方法、装置、电子设备及存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109270465A (zh) 一种考虑温升的充电时间估算方法
CN105552465B (zh) 一种基于时间和温度的锂离子电池优化充电方法
Li et al. Optimized charging of lithium-ion battery for electric vehicles: Adaptive multistage constant current–constant voltage charging strategy
Baba et al. Numerical simulation of thermal behavior of lithium-ion secondary batteries using the enhanced single particle model
Samba et al. Development of an advanced two-dimensional thermal model for large size lithium-ion pouch cells
CN106030325B (zh) 二次电池的soc推定装置
CN106682288B (zh) 一种锂离子电池过充电热失控建模方法
CN101226229B (zh) 用于在电化学系统中对扩散建模的方法和装置
CN106650134B (zh) 一种锂离子电池系统热仿真方法
Kim et al. Modeling the dependence of the discharge behavior of a lithium-ion battery on the environmental temperature
CN106876807A (zh) 一种估算充电剩余时间的方法
CN107148699B (zh) 用于将电池快速充电的方法和设备
Li et al. Parameter identification of lithium-ion batteries model to predict discharge behaviors using heuristic algorithm
US20160209474A1 (en) Method to estimate the charging time of lithium-ion batteries and charging monitor
Rejovitzky et al. A theory and a simulation capability for the growth of a solid electrolyte interphase layer at an anode particle in a Li-ion battery
CN107145628A (zh) 基于电化学‑热耦合模型的预测锂电池循环寿命的方法
CN104051810B (zh) 一种锂离子储能电池系统soc估算快速修正方法
CN105911478B (zh) 一种老化的锂电池充放电状态下热分析方法和系统
CN110146816A (zh) 电池剩余充电时间的确定方法、装置、设备及存储介质
CN110909443A (zh) 一种高精度电池组充电剩余时间估算方法及系统
Kim et al. Modeling the thermal behaviors of a lithium-ion battery during constant-power discharge and charge operations
CN110083871B (zh) 一种基于锂离子电池热失控预测模型的热失控模拟方法和装置
CN110098439A (zh) 一种动力电池充电时间估计的方法
CN107452997A (zh) 基于锂表面浓度的基于模型的快速充电方法
CN106989848B (zh) 一种软包电池瞬时生热率的估算方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20200520

Address after: Room g0232, headquarters building, Changsha Zhongdian Software Park, No. 39, Jianshan Road, high tech Development Zone, Changsha City, Hunan Province

Applicant after: Thornton New Energy Technology (Changsha) Co.,Ltd.

Address before: 411100 Hunan province Xiangtan City Jiuhua Demonstration Zone No. 78 West Benz

Applicant before: SOUNDON NEW ENERGY TECHNOLOGY Co.,Ltd.

TA01 Transfer of patent application right
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20230919

Address after: No. 46, Qingfu Anshijia, Guoxiangqiao Village, Lanjiang Street, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, 315402

Applicant after: Yuyao Haitai Trading Co.,Ltd.

Address before: Room g0232, headquarters building, Changsha Zhongdian Software Park, No. 39, Jianshan Road, Changsha hi tech Development Zone, Hunan 410000

Applicant before: Thornton New Energy Technology (Changsha) Co.,Ltd.

TA01 Transfer of patent application right
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190125

RJ01 Rejection of invention patent application after publication