本发明公开了一种蓄电池安全保护壳及其制作工艺,包括蓄电池罩壳,所述蓄电池罩壳顶部一侧固定连接有正极接线柱,所述蓄电池罩壳顶部另一侧固定连接有负极接线柱,所述蓄电池罩壳内腔固定连接有锂电芯,所述锂电芯一侧固定有锂电芯保护板,所述锂电芯和锂电芯保护板外部填充有发泡填充材料,运用了阻燃发泡技术对蓄电池空隙进行了完全填充,对锂电芯和电芯保护板进行了完全包裹,从而另产品达到了防火、防水、阻燃、抗震的功能,另产品更安全提升了产品的使用性能和寿命,同时通过发泡填充技术形成的固态阻燃泡沫的保护,降低了锂电芯的高低温环境对其性能和寿命的影响,产品空隙完全填充使得蓄电池产品的安全性得以提升,较为实用。
本发明提供一种正极片及电池,涉及锂离子电池技术领域。正极片包括:集流体,集流体包括相背设置的第一侧面和第二侧面,第一侧面和第二侧面中的至少一个侧面上设置有活性材料层,活性材料层包括第一活性材料层和第二活性材料层;在正极片的厚度小于或等于110微米的情况下,第一活性材料层的钴酸锂颗粒的铝元素含量为5600至7200ppm,第二活性材料层的钴酸锂颗粒的铝元素含量为6000至8300ppm;在正极片的厚度大于110微米的情况下,第一活性材料层的钴酸锂颗粒的铝元素含量为4700至6300ppm,第二活性材料层的钴酸锂颗粒的铝元素含量为6000至7600ppm。可以解决现有的钴酸锂的结构稳定性降低,进而导致锂离子电池高温循环变差的问题。
本实用新型公开了一种兼容手机对讲机电源管理系统,包括锂电池组、锂电池组管理模块、降压模块、手机电池管理模块。电源适配器充电接口与锂电池组管理模块相连接。锂电池组管理模块与锂电池组相连接。锂电池组与对讲机主板相连接。锂电池组管理模块并且经过降压模块与手机电池管理模块相连接。手机电池管理模块与手机主板相连接。该系统对电压较高的对讲机供电锂电池组进行降压,转化成手机工作所需的电压,实现了对讲机连电池组对手机和对讲机的兼容。
本实用新型公开了一种用于焊接设备的定位夹具,包括用于锂电池依次水平摆放的锂电池盒、架设于焊接设备的传动装置上方的锂电池盒定位支架、以及设置于所述锂电池盒定位支架顶部的压紧气缸,所述锂电池盒的两侧壁贯穿设置有焊接孔,所述锂电池的焊接部与所述焊接孔相配合。以此结构设计,能够稳定可靠的对锂电池盒进行装夹,且方便锂电池盒的取放。
本实用新型公开了一种驮包电池,包括电池管理模块和驮包,驮包包括两个连接的挂包,两个挂包内都放置有至少一个锂电池模组;锂电池模组包括密封箱体,密封箱体内设有锂电池模块,锂电池模块包括至少一串锂电池单元,密封箱体设有与锂电池模块电连接的第一电极接线端和第二电极接线端,还设有与锂电池单元电连接的采样接线端,全部的锂电池模组串联连接后作为供电电池系统;电池管理模块的输入端与供电电池系统负极电连接,电池管理模块的采样端分别与各个锂电池模组的采样接线端电连接,电池管理模块的输出端用于与负载或充电器电连接。本实用新型提供的驮包电池,可根据需要灵活使用,可以驮挂在自行车横梁或后货架等部位,方便取放和固定。
本实用新型公开一种具有减震功能的大容量音箱电池,包括有外壳、安装于外壳中的复数个锂电芯、PCB板以及用于给锂电芯减震的复数个减震垫,该外壳包括下壳体和可拆卸式安装于下壳体上的上壳体,该上壳体与下壳体之间围构形成一容置腔,该PCB板安装于容置腔侧壁上,并于容置腔中设置有一支架,该支架上层叠式分布有复数个支撑台,相邻支撑台之间形成用于安装上述锂电芯的安装位,上述复数个减震垫对应安装于相邻支撑台之相对面上,上述锂电芯嵌置于相邻减震垫之间。藉此,通过于电池之外壳内设置复数个锂电芯,采用减震垫对锂电芯进行固定,从而减少锂电芯所受的振动,防止锂电芯长期受到振动而产生接触不良的现象,提高音箱的工作稳定性。
本实用新型提供一种电动车应急充电装置,其架构包括:锂电池模块、电池管理模块、AC220V输出端口、大电流输出端口;锂电池模块由至少两组锂电池组串联而成,锂电池组由至少两个铝壳锂电池并联而成,锂电池模块的正极通过第一电压变换器连接在电池管理模块上;每组锂电池组的正负极通过熔断器分别与电池管理模块的对应端子相连;AC220V输出端口通过电逆变器和逆变继电器与电池管理模块相连;大电流输出端口可外接负载电阻用以测试锂电池模块的输出电流和电压;电动车应急充电装置轻便、储能高、自放电率低、循环充电次数高,可随时随地为商用、工程用、民用电动车提供应急充电,从而避免传统充电桩充电方式因谐波问题对电力系统电压的冲击。
本实用新型属于动力电池技术领域,涉及一种接线装置及电池模组,包括汇流排及多个连接滑块,多个所述连接滑块滑动连接在所述汇流排上,每一所述连接滑块包括连接滑块主体、第一卡位装置、第二卡位装置及连接片,所述连接片的一端连接在所述连接滑块主体的下端,所述连接片的另一端向下倾斜形成能够与锂电池单元的极柱接触的接触位。本申请的接线装置,在对不同的锂电池进行组装时,将相应的连接滑块滑动至对应的锂电池单元的极柱上方,滑动到位后的连接片与锂电池极柱抵接,从而实现锂电池汇流,在锂电池单元进行更换时,仅需拆卸相应的锂电池单元,不影响连接片,连接滑块可以根据锂电池尺寸进行位置调节,其结构合理、使用效果好。
本发明公开了一种轨道交通后备电源系统,包括锂电池组、分别与所述锂电池组连接的电池管理系统BMS和极限保护继电器、以及与所述电池管理系统和所述极限保护继电器连接的车载充电机,所述电池管理系统还与所述极限保护继电器连接,所述电池管理系统用于对所述锂电池组进行统一管理和维护,所述车载充电机用于通过所述极限保护继电器对所述锂电池组进行充电,所述极限保护继电器用于在极限条件下对所述锂电池组进行保护,所述极限条件为所述锂电池组的过充或过放状态。本发明使用锂电池组替换原有镍镉蓄电池组,实现蓄电池组的轻量化和无污染,同时采用特定结构的电池管理系统,提高了电源系统的可靠性和安全性。
本发明公开一种蓝牙设备的控制电路,包括适配器接口、锂电池、蓝牙模组和开关电路;开关电路包括单刀多掷开关,单刀多掷开关包括输入端、第一输出端和第二输出端;适配器接口连接蓝牙模组;蓝牙模组具有对锂电池充电的功能;开关电路用于在有外部电源接入适配器接口时,接通蓝牙模组和锂电池之间的连接线路,以使蓝牙模组对锂电池充电。本发明提供的蓝牙设备的控制电路,无需使用充电IC,在有外部电源接入适配器接口时由蓝牙模组对锂电池充电,通过拨动单刀多掷开关控制蓝牙模组和锂电池之间的连接线路,实现在没有外部电源接入适配器接口时,关机状态下蓝牙模组断电、开机状态下锂电池为蓝牙模组供电的要求。
本发明公开了一种聚合物固体电解质及其制备方法。所述聚合物固体电解质包括聚合物基体、锂盐和无机填料,其中,所述聚合物基体为PVDF或PVDF与PEO的混合物;所述锂盐包括锂盐A,所述锂盐A为三叔丁氧基氢化铝锂(LTTBA)或三乙基硼氢化锂(LTEB)或者两者的混合物。本发明还公开了上述聚合物固体电解质的制备方法。包含本发明的聚合物固体电解质的锂电池具有优异的循环性能和倍率性能以及良好的界面稳定性。
本发明公开了一种实现光纤接入设备备电的装置及方法,其中,装置包括至少一个铁锂电池单体,所述铁锂电池单体包括:电池电芯组、电池控制管理模块和通信模块,所述电池电芯组包含多个采用正极材料为磷酸铁锂的锂离子电池电芯,用于实现电能的储备;所述电池控制管理模块用于控制所述电池电芯组的充放电管理,并将其采集到的电池相关参数及根据该参数发出的告警信息一起发送给所述通信模块;所述通信模块用于将所述电池控制管理模块发送来的所述电池相关参数及告警信息上报给光纤接入设备;本发明具有如下特点:体积小、质量轻、循环寿命长、放电深度较深、无记忆效应、无毒、无污染,从而保证光纤接入设备的使用安全性和稳定性。
本发明公开了一种兼容电池充电保护、通道切换和线性电源管理的控制电路,包括控制器、锂电池充电保护单元、多路温度传感器切换单元和多路线性电源管理控制单元,锂电池充电保护单元包括第一开关管、第四三极管、第二电阻、第七电阻和锂电池充电芯片,第四三极管的基极通过第七电阻与控制器连接,集电极与第二电阻的一端和第一开关管的第一引脚连接,第二电阻的另一端与电压输入端和第一开关管的第三引脚连接,第一开关管的第二引脚与锂电池充电芯片的一引脚连接,锂电池充电芯片另一引脚连接锂电池的正极。本发明能实现锂电池充满电后安全关断、提高锂电池充电的安全性和可控性、减少控制器的I/O口的占用数量、提高线性电源的可控性和稳定性。
本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种复合正极材料及其制备方法、正极片和二次电池,包括以下步骤:步骤S1、第一铝源与锂源、钴源混合,加热干燥,加热烧结得到中间处理物;步骤S2、将中间处理物破碎,加入钴掺杂钛酸锂和第二铝源搅拌混合,加热烧结得到钴酸锂正极材料。本发明的复合正极材料的制备方法在制备钴酸锂内核时添加第一铝源,铝离子半径与钴锂相似,能够形成结构更稳定的LiCo1‑xAlxO2而不引起二维层状结构改变,再与钴掺杂钛酸锂和第二铝源进行包覆形成包覆层,包覆层结构更稳定,而且能够在钴酸锂晶体外形成尖晶石结构的过渡层,有效地复合正极材料的高温和高电压下的稳定性。
本发明提供了一种正极材料及其制备方法,及二次电池,其中,正极材料包括具有层状结构的芯材料和包覆芯材料的具有尖晶石结构的镍锰酸锂,镍锰酸锂的D50为30~100nm、比表面积BET为20~100m2/g。该正极材料可从化学体系上降低二次电池的过充安全隐患,且同时可提高二次电池的首次放电容量以及容量保持率,从而提高二次电池的循环性能。此正极材料的制备方法,包括:(1)镍锰酸锂的制备采用液相溶胶‑凝胶法制备D50为30~100nm的具有尖晶石结构的镍锰酸锂粉体材料;(2)镍锰酸锂的包覆利用干法包覆的方法将镍锰酸锂对具有层状结构的芯材料进行包覆。采用液相溶胶‑凝胶法制备镍锰酸锂粉体壳层材料,干法制备包覆层,所制得的材料包覆性能更佳,可获得更好的过充二次电池安全性。
本实用新型属于锂电池组装技术领域,公开了一种电池极耳整形装置,包括工作平台,该工作平台上设有用于容置锂电池的若干料槽、设于该料槽两侧的固定板组件、以及设于该料槽上方并用于整形该锂电池之极耳的整形机构,该整形机构包括一对用于夹紧极耳的夹持臂、控制夹持臂呈张开或闭合的气缸、以及推动气缸朝向或远离所述极耳方向移动的丝杆驱动机构,气缸与所述夹持臂铰接配合。通过将锂电池放入料槽中,且在料槽上方设置有整形机构,从而实现对锂电池极耳进行拉直整形处理,且通过将锂电池放入料槽中而将其锂电池极耳裸露其外,从而避免了在对锂电池极耳进行拉直的过程中夹持臂撞击到锂电池上导致电池卡伤变形的现象发生。
本实用新型属于充电设备领域,具体的说是一种Pad回收用可更换充电装置,包括锂电池箱和更换单元;所述更换单元设置在锂电池箱的侧壁;所述锂电池箱的侧壁插接有一号插接头;所述一号插接头的侧壁固接有连接线;通过设置的卡接机构,当对锂电池箱内部的电池进行更换后,将箱盖板盖在锂电池箱的端部,箱盖板底端固接的一号插接板插入锂电池箱的内部,手持磁性插接块利用磁吸件带动圆销插入锂电池箱的内部并贯穿一号插接板,并利用弹力件对限位卡块挤压实现卡接,将箱盖板固定在锂电池箱的端部,替代了传统螺栓固定的方式,起到方便更换电池的效果。
本实用新型提供了一种机器人混合电源系统,包括单片机电路和电源控制电路,其中,所述电源控制电路包括锂电池、第一功率MOS开关控制模块、第二功率MOS开关控制模块、第三功率MOS开关控制模块、恒压恒流模块、超级电容模块、稳压模块和负载,所述锂电池为主电源,所述超级电容模块为辅助电源。本实用新型的有益效果是:使用锂电池和超级电容作为混合电源,以锂电池作为主要的供电电源,以超级电容模块作为辅助的供电电源,可以限制锂电池的输出功率,避免锂电池的发热问题,保护锂电池,在达到限制锂电池的输出功率保护锂电池的目的的同时,又能够在短时间内进行大功率输出,尽可能满足负载需求,同时又能够回收一部分能量,达到节能减排的效果。
本发明公开了一种混合过渡金属硼酸盐负极材料及其制备方法。该混合过渡金属硼酸盐包含铁和钒两种过渡金属元素,具有FeVBO4或FeVBO4/C的化学分子式,其中FeVBO4属于单斜晶系,晶胞参数a=9.4~9.9Å,b=3.0~3.5Å,c=9.1~9.6Å,β=90o~93o,Z=4。制备方法包括以下步骤:以钒盐或钒的氧化物、铁盐或铁的氧化物、硼酸或氧化硼或硼酸盐,柠檬酸或葡萄糖或其它有机碳材料为原料,利用溶胶‑凝胶法混合,经过预烧固化,最后烧结得到。该混合过渡金属硼酸盐作为锂离子电池负极材料,放电对锂电压平台约为0.6V(vs. Li),可以有效地避免锂枝晶生成,提高锂离子电池的安全性能。
一种万能充电器,其主要由下壳、电路板、上壳、上盖、滑动盖、DC充电头、USB输出头构成,该上壳安装于下壳上组成本充电器的主体,该电路板安装在该主体内。该DC充电头、USB输出头设置在该下壳上的一侧边并电性连接于电路板。该上壳上设置有一电池槽,在该电池槽的一端设置有若干个金属电极,该若干金属电极电性连接于电路板。该上壳的一侧上角还设置有二推钮,该二推钮分别安装在一支架上。在该二支架上还分别设置有一充电五金接触片和一U型五金,该二充电五金接触片和二U型五金的一端外漏于电池槽内,另一端与该锂电池充电接触五金电性连接,该锂电池充电接触五金与锂电池充电接触五金导电板电性连接,该锂电池充电接触五金导电板电性连接于电路板。该滑动盖的一侧还设置有若干负极电极;该若干负极电极通过压力挡板固定于该滑动盖上,并电性连接在该滑动盖与压力挡板之间的弹簧上;该弹簧电性连接固定在该滑动盖下的电池充电五金接触片上,该电池充电五金接触片电性连接于电路板。
本发明提供了一种接触式加热真空干燥烘箱,包括箱体、真空泵以及烘干装置,真空泵连接烘干装置,锂电池安装在烘干装置内,锂电池在真空泵作用下由烘干装置接触加热,烘干装置包括多片发热板和用于夹紧各发热板的锁紧件,锂电池与发热板接触并位于两发热板之间。本发明通过技术特制的发热板直接夹紧锂电池,对锂电池直接快速接触加热至设定温度,同时利用真空泵把箱体内部抽到100Pa以下,使锂电池中的水分在高温低压环境下快速蒸发,并通过真空泵把蒸发水分抽走,从而达到快速干燥的目的。本发明具有能耗低、快速加热干燥至设定温度、锂电池温度均匀、干燥充分、效率高等优点。
本发明公开一种复合材料及其制备方法与电池,其中,所述复合材料包括介孔二氧化硅和负载在所述介孔二氧化硅孔道内的Cu3N纳米棒。将本发明Cu3N纳米棒负载在介孔二氧化硅孔道内形成的复合材料作为锂电池负极材料时,Cu3N可与Li反应生成具有高锂离子电导率的Li3N,具有高锂离子电导率的Li3N能诱导金属锂的均匀沉积,形成致密的结构,抑制锂枝晶的形成,此外,介孔二氧化硅孔道内生成的Li3N能诱导金属锂均匀沉积在介孔二氧化硅孔道中,可进一步抑制金属锂的膨胀。采用本发明所述的复合材料制备得到的电池具有体积能量密度高、循环寿命长及安全性高的特点。
本发明涉及电池充电技术领域,公开了一种柔性充电控制方法。所述方法在对锂电池组进行充电前,首先对其进行预充激活处理,防止电池过放或者电池长时间没有使用,导致锂电池组的电池管理系统无法与充电模块进行正常的通信连接。若经过预充激活处理后判断所述锂电池组通讯功能正常,则进入正常充电状态,否则当作所述锂电池组中无电池处理。所述充电模块根据所述电池管理系统发送的所述锂电池组的单体电压、总压、电流等所述锂电池组的充电信息进行充电,还可以判断所述锂电池组是否出现异常,在出现异常时对所述充电模块的充电电流进行降额处理,以保证充电的安全性,同时最大限度充满电池,避免因充不饱而导致电池容量衰退,缩短电池使用寿命。
本发明公开一种燃料电池应急电源控制系统,包括燃料电池系统、锂电池系统、电力变换系统、PLC和网关模块GWM,燃料电池系统包括系统控制器ECU、燃料电池模块、双向DCDC变换器、第一人机交互界面、调试上位机PC,锂电池系统包括锂电池模块、锂电池管理系统BMS和第二人机交互界面,电力变换系统包括充电机和逆变器DC/AC,PLC为锂电池系统和电力变换系统的控制单元;本发明还公开了一种燃料电池应急电源控制方法;本发明通过采用CAN协议通信方式、Modbus通信协议和硬接线多种形式的结合使用,使系统通信兼容性更强,可靠性更高,系统更稳定;优化的混合动力系统控制方式,合理分配燃料电池、锂电池与负载之间的能量分配,提高了燃料电池、锂电池的工作效率和稳定性。
本发明公开了一种储电装置及包含该储电装置的电动车电源系统,储电装置包括:在放电状态时,第一控制器控制第一放电支路与第一锂电池、负载连接,第一控制器控制第二放电支路与第一锂电池、第三放电支路连接,第二控制器控制第三放电支路与第二锂电池、负载连接,实现两组电池的串联供电;在充电的状态时,第一控制器控制第一充电支路与第一锂电池、充电部件连接,第一控制器控制第二充电支路与第一锂电池、充电部件连接;第二控制器控制第三充电支路与第二锂电池、充电部件连接,第二控制器控制第四充电支路与第二锂电池、充电部件连接,实现两组电池的并联充电。
本发明公开固态电池的正极材料及其制备方法、固态电池、以及车辆。所述正极材料包括正极活性物质、导电剂、正极预锂化添加剂、以及粘结剂,所述正极预锂化添加剂包括高岭土掺杂的氮化锂。采用高岭土掺杂过后的氮化锂作为离子导电剂、固态电解质和补锂材料,该电极匹配常用的负极组成的固态锂电池具有极高的能量密度,并且具有良好的库伦效率和循环稳定性。该电极可以实现对固态电池复合正极的预锂化,首次充放电效率>90%,并能在22℃下保持稳定循环1000次以上。
本实用新型提供了一种智能拖地机器人的电池组,包括锂电池组以及与锂电池组电连接的电池保护板,电池保护板上集成有电池保护电路、电池均衡电路、电压检测电路、热敏电阻反馈电路、温度传感器及用于控制智能拖地机器人的单片机。电池保护电路根据锂电池组的电压控制锂电池组的充放电,电压检测电路将锂电池组输出的电压进行转换后给单片机供电,单片机根据均衡电路获取锂电池组电压触发热敏电阻反馈电路将温度传感器检测的温度反馈自身。本实用新型智能拖地机器人的电池组采用锂电池组并配合电池保护板实现对电池充放电的保护,单片机根据热敏电阻反馈电路反馈的温度,可停止智能拖地机器人正在执行功能,起到对锂电池组的进一步保护。
本实用新型提供了一种监控装置,涉及混合电池的技术领域,包括:太阳能板、电容模组、继电器、摄像头和锂电池;通过所述太阳能板与所述电容模组和所述锂电池分别连接;所述电容模组和所述锂电池通过所述继电器与所述摄像头连接;当所述电容模组的电压低于预设阈值时,所述继电器控制所述电容模组与所述摄像头之间断开,所述锂电池与所述摄像头之间闭合,实现利用锂电池与电容模组作为太阳能的储能电池给所述摄像头供电,并且只有当电容模组电量低时,才使用锂电池给摄像头供电,减少锂电池的充放电次数,提升锂电池使用寿命。
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