1000
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本实用新型公开了一种锂电池回收拆解装置,涉及环保领域,包括喷淋箱、破碎机构和固液分离机构,所述喷淋箱安装在所述破碎机构上方,所述喷淋箱与所述破碎机构内部连通,所述破碎机构的另一端出口和所述固液分离机构连接,所述破碎机构连通所述固液分离机构,所述破碎机构和所述固液分离机构均安装在地面上,所述固液分离机构上方和侧面均设有开口,所述喷淋箱高度大于所述固液分离机构。通过喷淋箱的设置,解决了锂电池回收过程中会产生大量灰尘污染环境的问题,通过固液分离机构的设置可以将锂电池中的重金属和有害气体从破碎后的锂电池中收集后分别处理,避免了锂电池回收过程中产生的废气对环境造成污染。
950
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本实用新型属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种聚合物锂离子电池隔膜,包括基膜和涂覆在基膜上的聚合物涂层,聚合物涂层通过齿轮辊压而呈现与齿轮相对应的齿状,聚合物涂层的齿状的齿高为1~12μm,齿距为2~14μm。相比于现有技术,本实用新型采用齿轮辊压使聚合物涂层形成齿状,一方面齿状的聚合物涂层可以为极片的膨胀提供空间,很好地抑制锂离子电池变形,而且还能够增加隔膜与极片的接触面积,使极片与隔膜粘接成一个整体,使制作出的锂离子电池具有更佳的平整度和硬度;另一方面,齿状的聚合物涂层能够减少聚合物熔胀造成对隔膜堵孔现象,从而有效抑制电池循环过程中因堵孔造成的循环衰减过快问题,延长锂离子电池的循环寿命。
947
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本实用新型公开了一种软包装锂电池的短路测试机构,用于软包装锂电池的短路检测,包括:机架;绝缘测试支架,滑动设置在机架上;定位组件,可升降地设置在绝缘测试支架上,用于对绝缘测试位上的锂电池进行定位;绝缘测试组件,可升降地设置在绝缘测试支架上,在定位组件对锂电池定位后,对绝缘测试位上的锂电池进行短路测试;短路测试仪,与绝缘测试组件电连接,用于显示短路测试结果。本实用新型的短路测试机构,能够同步检测正极耳与负极耳之间,正极耳与铝塑膜之间以及负极耳与铝塑膜之间是否短路,节省了检测时间,提高了检测效率。
1155
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本实用新型涉及一种封装膜结构及锂离子电池。上述的封装膜结构及锂离子电池包括第一聚丙烯层、金属箔层、第二聚丙烯层以及阻燃层。金属箔层设置于第一聚丙烯层的一侧;第二聚丙烯层设置于金属箔层的背离第一聚丙烯层的一侧;阻燃层包括相连接的阻燃剂亚层和粘结剂亚层,粘结剂亚层粘接于金属箔层的一侧,阻燃剂亚层位于粘结剂亚层的背离金属箔层的一侧,阻燃剂亚层的背离粘结剂亚层的一侧连接于第一聚丙烯层与第二聚丙烯层其中之一。上述的封装膜结构及锂离子电池不但解决了锂离子电池具有较大安全隐患的问题,而且提高了锂离子电池的使用寿命。
698
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本实用新型公开了一种新型低耗能锂电池,包括壳体、正极柱、顶盖和正极包,壳体的底部设置有底膜,正极包设置在底膜上,正极柱插在正极包的中心位置上,正极包上方设置有上盖膜,顶盖设置上盖膜的上部,上盖膜呈圆形,上盖膜的直径大于正极包的直径,上盖膜中间穿有孔。本实用新型在正极包上方直接设置一个面积较大的上盖膜将碳颗粒堵在电池外壳内,就达到了防止碳颗粒蹦出的效果,设计合理,可有效防止电磁对锂电池的干扰,且该锂电池密封性较高,散热效果好,对锂电池的保护起到了关键作用,长时间不用不易受潮漏电,故延长了锂电池的使用寿命,适合大力推广使用,具有很强的实用性。
1149
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本实用新型属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池隔离膜,包括隔离膜基体和设于隔离膜基体两侧的陶瓷涂层,还包括设置于隔离膜基体与陶瓷涂层之间的PTC材料层;隔离膜还设有若干贯穿隔离膜基体、PTC材料层和陶瓷涂层的纳米孔道,纳米孔道的孔径大小为0.01~10nm,PTC材料层和陶瓷涂层的厚度均为0.01~5μm。当采用本实用新型的电池发生热失控时,PTC材料熔化并关闭隔离膜基体的孔以阻止电化学反应的进行;当发生锂枝晶时,陶瓷涂层的存在可抑制电池的正极和负极之间的短路,从而提高电池的安全性;而纳米孔道的设置,则有利于提高锂离子的传输效率,从而有效提高锂离子电池的循环性能和充放电倍率性能。
1137
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本实用新型公开一种带量计量和LED灯指示的锂电池保护电路,包括锂离子保护IC、充电MOS、放电MOS、通讯口、LED指示电路、电流检测电路和锂电池B1-B4,其特征在于,所述锂离子保护IC分别连接充电MOS、放电MOS、通讯口、LED指示电路、电流检测电阻和锂电池B1-B4。本实用新型的主要特点是:具有精确的电量计量功能,可通过外接SBS?V1.1接口,由上位机读取SOC、FCC、RC、电压、电流、温度等数据。上位机软件支持灵活调整保护电路所需的各项参数。具有精确的LED电量指示功能,低电量LED灯报警等。
646
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本实用新型公开了一种锂离子动力电池引出电极宫灯式伸屈连接装置,包括锂电池外壳以及锂电池外壳中的电池芯包,所述电池芯包其中的一个电极与宫灯式伸屈连接装置导电连接,宫灯式伸屈连接装置与电池的引出电极连接,引出电极的上方套装锂电池外壳的封口盖板,所述宫灯式伸屈连接装置的下部为伸屈连接底盘,伸屈连接底盘通过多根伸屈连接带连接伸屈连接顶盘,呈宫灯式状态。本实用新型通过在电池芯包和电池封口盖板之间设置一个导电连接的宫灯式伸屈连接装置,形成的空间可安全的进行电池芯包电极与封口端电极装配连接,然后方便的压下封口盖板完成电池的封装,使封口盖板与电池芯包之间没有空间,满足了锂离子动力电池导电性和大电流使用需求。
870
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本实用新型提供一种锂电池单体组及动力电池箱,结构紧凑、散热效果好,维修和装配方便且安全可靠。本实用新型是通过以下技术方案来实现的:锂电池单体组,包括有:保护盒与一个以上的电池单体,所述电池单体固定在保护盒内;所述锂电池单体组内设置有一个以上的上下贯通或左右贯通的通风槽。每个电池单体的表面设置有防震结构。保护盒内设置电池单体定位结构,多个电池单体按一定间距,并排放置于保护盒内,电池单体之间的间隙形成通风槽。动力电池箱包括有:一组以上的上述锂电池单体组。相邻锂电池单体组之间通过导电片连接形成并联或串联电池组。
712
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防爆锂电加热服,涉及保暖服。包括用面料缝制的服装,面料采用防静电面料,在服装的背部位置、腰部位置及腹部位置各设置电加热片,其中腹部位置设置的电加热片为左右两片;电加热片以锂离子电池组为电源且以碳纤维导电丝为发热体,锂离子电池组通过控制电路与碳纤维导电丝电连接,锂离子电池组及控制电路安装在一控制盒内。面料的防静电性能、防水性能及阻燃性能高;电加热片的电气稳定性、热稳定性、阻燃性及防水性符合EXIbIIT6认证要求;控制盒的防水性、防尘性、热稳定性及整体抗重物冲击方面符合EXIbIIT6认证要求;锂离子电池组能防止内部线路短路。宜在二类危险环境用于冬季取暖,如二类油田工作环境、油库、加油站及炼油厂等易燃易爆场地。
865
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本实用新型提供一种设有反向焊接引出极耳的锂离子电池,包括极片、焊接于所述极片的引出极耳及设置于所述引出极耳中部的极耳胶,所述极片设有自所述极片的侧边朝所述极片的外侧延伸的连接部,所述极片的连接部朝向所述极片的内侧折叠,所述引出极耳的末端连接于所述极片的连接部,所述引出极耳朝向所述极片的外侧延伸。本实用新型的设有反向焊接引出极耳的锂离子电池,其将引出极耳反向焊接于极片并向外折叠,可有效的减少锂离子电池顶封的面积,从而使整个锂离子电池的体积减小,提高锂离子电池的体积能量比。
1182
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本发明涉及一种锂、铒和镱三掺杂铌酸钠上转换材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:S1:将铒源、镱源、铌源、锂源和钠源溶解于溶剂中得到混合溶液;所述溶剂为水和乙二醇的混合溶剂;S2:所述混合溶液于260~270℃下反应24~48h,过滤,干燥后得沉淀物;S3:将所述沉淀物于900~1050℃下煅烧0.5~2h,即得到锂、铒和镱三掺杂铌酸钠上转换材料。本发明使用溶剂热法制备锂、铒和镱三掺杂铌酸钠上转换材料,制备过程简单;在980nm激光激发下,锂、铒和镱三掺杂铌酸钠上转换材料有效的将980nm波段激光转化为可见上转换红光和绿光,并且锂离子有效的提高了上转换红绿光的发光强度。
923
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本发明公开了一种锂电池化成分容设备的控制方法及系统,获得化成分容设备的设备信息;获得第一锂电池布设结果;根据第一锂电池布设结果进行温度传感器分布,通过温度传感器进行锂电池温度采集,获得第一温度分布集合;根据第一温度分布集合获得第一温度调整方案;基于第一温度调整方案通过温度控制装置进行温度阶梯调整,获得第一调整结果;获得第一环境温度采集结果,根据第一调整结果和所述第一环境温度采集结果获得第二温度调整方案,基于第二温度调整方案进行所述化成分容设备调整。解决了现有技术在进行化成分容的过程中,存在不能根据锂电池的实际电池状态,进行匹配温度控制,导致温度控制不够准确,进而影响锂电池的性能的技术问题。
本发明涉及一种具有聚多巴胺包覆的立体网络结构的锂硫电池正极材料及其制备方法,涉及材料化学技术领域。具有聚多巴胺包覆的立体网络结构的锂硫电池正极材料,包括石墨烯/碳纳米管、单质硫和聚多巴胺;所述单质硫分散在石墨烯/碳纳米管上,构成具有立体网络结构的硫碳混合物;所述聚多巴胺包覆在硫碳混合物表面,用于加固硫碳混合物的立体网络结构。本发明的锂硫电池正极材料使用石墨烯/碳纳米管在正极中构建立体导电网络并通过在表面包覆导电高分子聚多巴胺加固该结构,能吸附中间产物多硫化锂、抑制穿梭效应、增加硫正极导电性和提高锂硫电池的性能;并且在大容量软包锂硫电池中具有较好效果,质量能量密度可达413.4Wh/kg,充放电循环可达100次。
本发明涉及负极材料领域,特别是涉及一种纳米钛酸锂包覆改性石墨负极材料的制备方法,经该工艺包覆改性后的石墨负极材料表面元素分布均匀、粒径分布窄且首次库伦效率提升明显;本发明具体步骤如下:利用钛酸盐水解形成溶胶‑凝胶的特性将活性钛盐和锂盐均匀包覆在石墨表面;将真空干燥后的钛/锂包覆前驱体置于管式炉内高温煅烧,即得纳米钛酸锂包覆改性石墨材料。纳米钛酸锂包覆改性石墨负极材料的应用,将所述包覆改性石墨材料应用于锂离子电池负极;本发明工艺步骤简单、反应条件温和且成本低廉适合工业化生产;采用本发明制备的改性石墨负极具有表面包覆均匀、包覆剂与骨料结合能力强、粒径分布窄、批次稳定性优异以及首次库伦效率高等优势。
754
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本发明公开了一种锂云母脱氟浸出工艺,该工艺包括以下步骤:(1)磨矿;(2)压煮脱氟;(3)酸解浸出。本发明方法采用碳酸盐溶液与卤素盐的混合溶液,在高温高压条件下压煮,有效破坏锂云母矿石顽固的氟铝硅酸盐结构,使氟更容易地与矿石结构分离,进入溶液中。压煮过程被释放的可溶性锂盐,形成难溶的碳酸锂或卤素锂盐进入脱氟渣,在酸解过程中浸出,得到富含锂的浸出液。本发明所用原料成本低廉,工艺简单,氟脱除率高,且氟进入溶液中,对设备腐蚀较小,工艺流程中溶液可重复回收利用,清洁环保。
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本发明公开了一种设置有过载保护装置的锂离子电池组及其制备工艺,包括箱盖、把手、注料口、箱体、进气口、滤网、温度计、排气口、锂电池、封口层、第一固定杆、第二固定杆、干粉层、滑轨、风机、限位环、第一固定块、第二固定块、锁紧块、第二凹槽、第三凹槽、滑块和通孔,该发明通过电机将外界的冷空气抽到箱体内部,并且将锂电池组发出的热量从出风口吹出,有利于及时散发锂电池组过载产生的大量热量,通过箱盖上封口层和干粉层的设计,避免了锂电池组引发的火灾,提高了装置使用的安全性,通过将滑块从滑轨上的第三凹槽插入后利用锁紧块,实现了锂电池的快速组装,并且在组装后方便拆卸,极大的提高了装置的实用性。
871
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本发明提供了一种正极极片及包括该正极极片的锂离子电池;本发明通过在正极活性物质层与正极集流体之间设置安全涂层,可以在电池滥用的情况下,阻断满电负极与正极集流体之间的接触,极大程度的保证电池的安全性能,避免发生安全事故;本发明通过安全涂层中第一正极活性物质最大粒度D1max的选择以及对安全涂层厚度的调控,在保证电池安全性能的同时,进一步降低了锂离子电池在能量密度方面的损失;由于安全涂层中也有正极活性物质,因此引入该安全涂层的正极极片对电芯的能量密度、循环性能、高温存储性能并没有明显牺牲,而且对锂离子电池的倍率性能有一个比较大的提升。
1125
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种适配硅碳负极的电解液及锂离子电池,该电解液包括电解质锂盐、非水性有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括具有式Ⅰ结构的化合物添加剂A、具有式Ⅱ结构的化合物添加剂B、成膜添加剂C和锂盐添加剂D。相比于现有技术,本发明提供的适配硅碳负极锂离子电池电解液,通过添加剂A、添加剂B、添加剂C以及添加剂D的协同作用,电解液在硅碳负极电极表面成膜性能优良,使得硅碳负极锂离子电池循环性能和高温存储性能等均得到有效的改善,很好地解决了现有技术硅碳负极电池充放电过程中出现的体积膨胀和循环跳水等问题。
911
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种安全型锂离子电池及其制备方法。该锂离子电池包括壳体和设置在所述壳体内的卷芯,以及正极耳和负极耳,所述负极耳与所述卷芯的外壁上的负极片尾部相连,且所述负极耳沿着所述壳体的侧壁和底部设置,所述负极耳的在所述壳体的侧壁与底部连接处的弯折部位贴合有高温胶带,所述高温胶带在所述安全型锂离子电池进行短路测试时分解产生气体。本发明提供的安全型锂离子电池在不影响电池原有性能、不改变电池原本的结构设计情况下,可使锂离子电池短路测试时盖板CID断开时间由20~40秒提早至5~10秒断开,短路测试通过率由90%提高至95%。
913
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为了得到高锂离子导电性和高稳定性的电解液界面膜,本发明公开了一种非水电解液,包括非水有机溶剂、导电锂盐和添加剂,所述添加剂包括至少一种锂盐化合物和至少一种酸酐化合物,所述酸酐化合物的结构式如式(I)示。本发明属于锂离子电池技术领域,其优势在于通过锂盐添加剂和酸酐化合物的协同作用,所制得的非水电解液形成稳定且阻抗低的界面膜,含有该非水电解液的锂离子电池具有高温循环寿命长、低温电化学性能优异的特点
806
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本发明公开了一种运输锂电池用的夹紧装置,涉及锂电池技术领域,主要解决锂电池运输中不能同时固定多个,且固定无法散热、缓冲效果差的问题,包括装置主体、夹紧装置、支撑板及支撑装置,所述装置主体的左右两壁内表面设置有第一橡胶垫,所述装置主体的左右两壁上下对称设置有空腔,所述空腔的底部内表面固定连接有第一弹性杆,所述第一弹性杆的上端与限位块的底部固定连接,所述限位块固定连接于支撑板的左右两侧,所述支撑板上设置有夹紧装置,所述夹紧装置包括了第二橡胶垫、通气孔及第二橡胶垫,本发明可以同时固定多个锂电池,同时具有散热、缓冲作用,能够在运输过程中有效保护锂电池不受损害,大大延长锂电池的寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池清洗剂及其制备方法,该锂离子电池清洗剂由碱性清洗添加剂加去离子水配制而成,所述碱性清洗添加剂与去离子水的用量比例为(1-3):100;所述碱性清洗添加剂由如下重量份数的组分组成:十二烷基硫酸钠10-40份、三聚磷酸钠20-60份、碳酸钠5-30份和硅酸钠1-30份。采用本发明的锂离子电池清洗剂在清洗过程中,通过各个组分发挥各自的作用,综合调解清洗剂的pH值,解决腐蚀钢壳问题。
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本发明公开了一种锂离子电池负极片的制备方法,其包括以下步骤:1)将发泡剂包覆于体积效应明显的第一负极活性物质表面,制得包覆有发泡剂的第一负极活性物质;2)将步骤1)中制得的包覆有发泡剂的第一负极活性物质、碳材料、粘结剂、导电剂按比例加入不溶解发泡剂的第一溶剂中,充分搅拌后得到负极浆料;以及3)将步骤2)中制得的负极浆料均匀涂布于负极集流体上,经热处理除去发泡剂后得到负极片。此外,本发明还公开了一种锂离子电池。本发明锂离子电池负极片的制备方法可以有效降低负极中含有体积效应明显的第一负极活性物质的锂离子电池在充放电过程中的膨胀,改善锂离子电池的循环性能,提升锂离子电池的能量密度。
本发明提供了一种作为锂离子电池负极的超细SnO2/多孔碳纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将酞菁锡粉末在保护气氛条件下进行碳化后再在空气气氛条件下回炉氧化,得到作为锂离子电池负极的超细SnO2/多孔碳纳米材料。本方法主要包括对有机金属化合物酞菁锡的碳化与回炉氧化两个过程。本发明提供的锂离子电池负极的超细SnO2/多孔碳纳米材料的制备方法简单,制备过程条件易于控制。并且,得到的超细SnO2/多孔碳纳米材料应用于电池负极时具有良好的电化学性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池内部温度的测量方法,包括如下步骤:将导热材料制成三边密封、一边开口的导热袋;将第一步制得的导热袋放置在经过卷绕工艺或叠片工艺制备的电芯内部,对电芯进行封装后,导热袋的开口与外界相通;将热电偶通过导热袋的开口放置在导热袋内,进行温度测试。本发明通过将导热袋放置在电池内部,可以很方便简单地实现对锂离子电池内部的温度进行实时、准确、多点探测,可以直接监控到锂离子电池内部温度的分布,从而能准确研究电池内部温度变化对锂离子电池电性能和安全性能的影响,从而为研究电池内部产热问题提供了有效的监控手段。此外,本发明还公开了一种使用该方法进行测试的锂离子电池。
1001
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本实用新型公开了一种锂电池组电荷平衡的智能电子烟系统,包括:充电单元,锂电池组,用户单元,雾化单元,和检测单元,检测锂电池组中各节锂电池的电压;控制单元,接收锂电池电压信息,判断锂电池状态发出控制信号至平衡单元,发送智能电子烟的状态信息至用户单元,接收用户单元发送的操作信息;平衡单元,接收控制信号并据此控制锂电池的泄放或电荷转移。控制单元控制检测单元不断循环的采集各节锂电池电压的数据,并依据采集的数据进行分析做出判断,通过对平衡单元进行控制,保证该智能电子烟系统内的各节锂电池的电压都处在安全区域内,不会对锂电池造成损伤,解决了目前电子烟中锂电池组电荷不平衡,损耗锂电池,影响电子烟使用效果的问题。
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本实用新型公开了一种具有散热功能的锂电池组,包括壳体、壳盖及若干个设置在壳体内的锂电池,壳盖设置于壳体上方,锂电池两端通过固定装置与壳体相对两个侧壁进行固定,锂电池与锂电池之间的距离大于锂电池的直径,锂电池与壳体之间只通过固定装置进行接触,锂电池与壳盖之间存在间隙,壳体表面设有进风管道,进风管道与壳体内部连通,进风管道设置于固定装置相邻的壳体侧壁,进风管道内设有进风风扇,壳体相对进风风扇一侧设有抽风风扇。本实用新型提供的具有散热功能的锂电池组,通过抽风风扇和进风风扇对锂电池组内部进行散热,防止锂电池组内部温度过高影响正常工作,也避免了锂电池因为温度过高引发的爆炸情况。
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本实用新型公开了一种单体柱状锂电池组合结构,涉及锂电池技术领域。本实用新型包括连接盘,连接盘上等距卡接有卡接结构,连接盘顶部通过螺栓固定有盖板,连接盘轴心出贯穿有调节杆,调节杆顶端贯穿盖板,调节杆外圆面上且位于连接盘底部的位置螺纹连接有调节螺套;连接盘一表面开设有与卡接结构配合的卡槽,连接盘周表面等距开设有与卡槽连通的限位槽。本实用新型能够在单体锂电池组合成锂电池组时,在中间位置对单体锂电池进行固定和限位,使得多个锂电池组成为紧固的整体,避免锂电池组在长期使用后单体锂电池出现松动的问题,导致焊接点脱落,整体因为单个锂电池不再接触位而产生的接触不良的问题。
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本实用新型公开了一种锂电池包用主动容量均衡器,包括容量均衡器主体和容量均衡器内部的锂电池组,锂电池组内的锂电池单体之间串联连接,容量均衡器内部设有若干个充放电二极管,充放电二极管连接着锂电池组的每一个锂电池单体,容量均衡器内部设有若干个电压检测器,若干个电压检测器连接着锂电池组的每一个锂电池单体,与现有技术相比,本实用新型的积极效果在于该容量均衡器通过检测每个单体锂电池的电压,进行比较来找到低压或者高压的电池,将信号传给控制器进行电压的调节,并且放电的电流可以存在一个临时电源中,来用于充放电的电源使用。
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