751
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本发明涉及一种整体式酚醛树脂基锂离子筛及其制备方法和应用,属于贵金属提纯技术领域。一种整体式酚醛树脂基锂离子筛的制备方法,将用于制备介孔酚醛树脂的原料与偏钛酸锂或锰酸锂粉末混合后球磨,得混合料;将混合料置于反应釜中进行固化反应,随后将固化反应所得产物在氮气气氛下保温,得孔道中分布有偏钛酸锂或锰酸锂颗粒的介孔酚醛树脂,酸洗以脱除Li+,水洗至中性,干燥,既得整体式酚醛树脂基锂离子筛。所得具有分级孔结构的整体式锂离子筛,在解决粉体式锂离子筛吸附后难以分离,不易操作等问题的同时,兼顾锂离子筛Li+的高效吸附分离能力。
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本发明提供了一种锂离子二次电池隔膜,其中,该隔膜为聚酰亚胺多孔薄膜,厚度为5-50微米,且该聚酰亚胺多孔薄膜的最大孔径与最小孔径的差值为0.002-0.1微米,孔隙率为30-60体积%。本发明还提供了该锂离子二次电池隔膜的制备方法。本发明提供的锂离子二次电池隔膜使锂离子二次电池的安全性很好,并且该隔膜符合作为锂离子二次电池隔膜的标准。
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本发明公开了一种锂离子电池SiO负极材料的制备方法,先将金属锂加入到非水溶剂中形成锂溶液;其次加入络合剂得到溶胶液;然后加入硅源材料,搅拌得到悬浮液;再低温蒸干悬浮液得到前驱体粉体,将粉体压成块体,真空干燥后装配成合成块放入烘箱中干燥后置于六面顶压机下进行高压高温烧结,取出材料对其进行机械对辊粉碎,过300目筛,得到粉体SiO负极材料。本发明不仅采用锂溶液作为还原剂及预先锂化试剂制备SiO负极材料,而且采用六面顶压机高压高温设备制备SiO负极材料,省却了气氛保护,简便了实际生产操作,缩短了时间,减少了能源消耗,使制备的SiO负极材料的振实密度得到提高,具备优越电化学性能。
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本发明涉及一种有机组合物,特别是一种锂离子电池非水电解液及其制成的锂离子二次电池。这种锂离子电池非水电解液,环状羧酸酯、环状亚硫酸酯、电解质盐以及结构式如下式所示的氟醚,Rf1-O-Rf2,其中:Rf1是碳原子数为3~4的含氟烷基,Rf2是碳原子数为2~5的含氟烷基。所述的氟醚在电解液中的质量百分比为10~50%。还包括氟碳表面活性剂以进一步改善电池性能。该电解液能大大提高锂离子电池的安全性能;同时对锂离子电池的电化学性能如循环性能,高温保存性能有明显改善。
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本申请公开了一种富锂正极材料表面处理的方法及应用。本申请方法包括,对富锂正极材料进行放电等离子烧结,获得具有氧空位缺陷层的富锂正极材料;放电等离子烧结条件为,真空下,施加30‑100MPa压强,以20‑80℃的温度升温至200‑400℃保温10‑60分钟。本申请方法,利用放电等离子烧结在富锂正极材料表面诱导产生氧空位缺陷,抑制充放电过程中的晶格氧损失,促进锂离子快速脱嵌,稳定晶格结构,使富锂正极材料具有出色的倍率性能和循环稳定性;此外,氧空位在富锂正极材料表面使部分金属元素价态变低,产生类尖晶石/岩盐相结构,对富锂正极材料起保护作用,减少和电解液的副反应,进一步稳定材料结构,提高循环稳定性。
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本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了锂离子电池包最大允许充放电电流估计方法、装置及终端设备,方法包括:获取锂离子电池包中任一单体电池在实际温度下的第一最大允许充放电电流阈值,获取锂离子电池包中任一单体电池在不同剩余电量下的第二最大允许充放电电流阈值,获取锂离子电池包中任一单体电池在充放电截止电压下的第三最大允许充放电电流阈值,根据预设规则对第一、第二和第三最大允许充放电电流阈值进行比较,获取锂离子电池包单体电池的最大允许充放电电流阈值并进行计算,获取锂离子电池包的最大允许充放电电流阈值,综合了温度、剩余电量和电压限制下电池的充放电电流变化,提高了对锂离子电池包充放电电流阈值计算的准确度。
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本发明涉及一种湿法抄纸工艺制造动力锂离子电池隔膜的方法。所述方法包括PE‑Copet海岛型短纤的制备,空心PP短纤的制备,由PE‑Copet海岛型短纤制备表层无纺布,由70~80wt%的PP短纤和30~20wt%的PE‑Copet短纤制备中间层复合无纺布,然后通过热辊热压胶黏,温度在120~135℃,压力在3~7 MPa的机械作用下形成厚度为20~35µm的PE/PP/PE三层复合无纺布膜。再将PE/PP/PE三层复合无纺布膜进入碱减法将岛中的Copet溶化析出形成孔径在0.25~0.5µm的孔,洗净后再经过烘干定型处理,得到动力锂离子电池隔膜。在本发明中,中间PP层是高强度的中空FDY丝,形成骨架层和孔隙率层,在锂电池高温时PE闭合时,骨架层保持隔膜尺寸稳定,防止锂离子短路引起爆炸。
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一种锂电池配档方法,包括以下步骤:步骤1:将多个锂电池进行分容放电,置于常温下放置一预设时间;步骤2:测试各锂电池电压,各电池电压值之间小于或等于预设差值归为相同电压段的锂电池;步骤3:对不同电压段的锂电池分别进行被动均衡或主动均衡一预设时长;步骤4:对均衡前相同电压段的锂电池在相同的条件下储存,最后进行自放电测试,根据设置低压的下限值挑出低压电池,对落于电压范围内的锂电池进行配档,组成锂电池组。本发明易于操作、结果准确、能降低极化和点位对电池自放电影响。
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本发明的目的在于提供一种可快速充放电的高电压锂离子电池及其制备方法,电池包括负极、正极、正负极之间的隔膜以及非水电解液且充电截止电压提升至4.35V,极大的提高了电池的能量密度。本发明其特征在于负极材料以石墨为核心,石墨表面均匀包覆一层钛酸锂,再在包覆有钛酸锂的石墨颗粒表面包覆一层导电剂,形成石墨-钛酸锂-导电剂三层复合结构。制成的电池具有很好的快速充放电性能,且高低温性能有了非常大的提高,同时安全性能也得到很大提高。
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本发明涉及电光调制器件的技术领域,公开了一种用阵列电极进行光束偏转的铌酸锂波导,由上而下依次为阵列电极、缓冲层、单晶铌酸锂薄膜、绝缘层、金属电极和衬底,所述阵列电极由形状为平行四边形的微结构电极单元组成,所述单晶铌酸锂薄膜中间包裹有条状的质子交换铌酸锂波导,设置在缓冲层下方并正对阵列电极。本发明制造工艺简单,且损耗低、稳定性强,兼顾器件的高速调制特性和电光效应引起折射率变化的有效性,能够通过电光效应达到光模式偏转和光模场调控目的。
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本发明公开了一种融合超声线性和非线性特征的锂电池内部缺陷检测方法及装置,包括RITEC SNAP‑500,其特征在于,所述RITEC SNAP‑500电性连接有示波器和计算机,所述RITEC SNAP‑500电性连接有衰减器,所述衰减器电性连接有低通滤波器,所述低通滤波器电性连接有锂电池包,所述锂电池包一端电性连接有激励传感器,所述锂电池另一端电性连接有接收传感器,所述锂电池包电性连接有前置放大器,所述前置放大器和RITEC SNAP‑500电性连接。本发明利用RITEC SNAP‑500、示波器、计算机、衰减器、低通滤波器、和锂电池包两端的激励传感器和接收传感器,并且锂电池包和RITEC SNAP‑500之间的前置放大器实现了对锂电池中宏观缺陷和微观缺陷的检测与评价。
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本发明涉及电池技术领域,特别是涉及一种锂电池的通讯方法、装置及生命周期统计方法,包括:通过GPS模块获取锂电池的位置信息,根据获取的位置信息判断锂电池是否处于预存的可通信区域;当锂电池处于预存的可通信区域,启动锂电池的通讯模块,以使通讯模块根据预先存储的账号和密码连接可通信区域的信号发射单元,通过信号发射单元将锂电池的使用信息发送到服务器,所述通讯模块在发送使用信息时附加电池的编号信息。有益效果:通过判断锂电池的位置并接入预先存储的可通信区域的信号发射单元,可以稳定安全的将锂电池的使用信息发送到服务器进行存储,避免数据中断丢失。
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本发明涉及一种非水电解液锂二次电池。包括能镶嵌和脱嵌锂离子电池的负极,能镶嵌和脱嵌锂离子的正极、隔膜以及非水电解液,收纳于电池外壳中,其中所述的正极片、隔膜、负极片组成的极芯中放置支撑体,再在极芯的外围或内层放置侧压板,楔状块楔压侧压板使极芯侧弯,极芯上下均放置绝缘体,致使整个极芯紧固于电池壳内:本发明的非水电解液锂二次电池具有优越的大倍率放电性能及较高的安全性能,特别适于用作电动自行车、电动汽车等的动力电池。
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本发明适用于电池材料技术领域,提供了一种磷酸亚铁锂复合材料制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:将磷的源化合物和亚铁源化合物加入水和/或醇中,于80-150℃条件下反应5-10小时,得到磷酸亚铁粒子;按摩尔比1∶0.8-1.3将该磷酸亚铁粒子和锂盐加入水和/或醇中,加入有机碳源,于150-250℃条件下反应5-15小时,得到磷酸亚铁锂;将磷酸亚铁锂于惰性气氛中,400-700℃条件下煅烧2-10小时,得到磷酸亚铁锂复合材料。本发明制备方法,在水热反应中,反应温度为150-250℃,反应条件温和,对设备要求低,易于控制,非常适于工业化生产,而且合成的磷酸亚铁锂复合材料中的铁和锂盐的摩尔比例为1∶0.8-1.3,比例接近化学计量比,大大减少了锂资源的浪费,成本低廉。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法,该方法是以亚铁盐、磷酸盐和锂源为原料,初步合成磷酸铁锂之后,再将该合成的材料与钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂或者镍钴锰酸锂等正极材料按照一定比例混合,并在一定温度下二次造粒成为较大颗粒的混合材料。本发明的制备方法在正极材料磷酸铁锂的合成过程中分别经过首次烧结和二次造粒两个步骤合成粒径较大的正极复合材料,有效地改善材料的加工性能和振实密度,提高材料的体积比容量。
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本发明提供了一种碳复合磷酸铁锂正极材料、其制备方法及应用。其包括:使锂源、第一磷源、第一亚铁盐和纳米级碳包覆磷酸亚铁及第一溶剂进行水热合成反应,得到碳复合磷酸铁锂前驱体;在惰性气氛或还原气氛下,使碳复合磷酸铁锂前驱体进行焙烧,得到碳复合磷酸铁锂正极材料。纳米级碳包覆磷酸亚铁中亚铁离子会缓慢释放到反应体系中,这使得水热合成反应过程中,磷酸铁锂颗粒的形成存在速度差异,从而使得磷酸铁锂粒径产生级配,通过不同粒径的磷酸铁锂交替析出能够大大减少碳复合磷酸铁锂前驱体中颗粒间的空隙。相应地,经过焙烧后,所制备碳复合磷酸铁锂正极材料具有较高的压实密度和较优秀的电化学性能。
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本发明公开了一种超声波协助制备氟磺酸锂晶体的方法和装置,所述方法包括以下步骤:(1)超声波诱导成晶核:将氟磺酸锂饱和溶液在超声波作用下于60mi n内降温至10℃,得到含氟磺酸锂晶核的溶液;(2)结晶:将含氟磺酸锂晶核的溶液搅拌,同时以等梯度的降温速率进行结晶,得到氟磺酸锂晶体悬浮液;(3)获得晶体:将氟磺酸锂晶体悬浮液过滤,并采用氟磺酸锂的不良溶剂对晶体进行洗涤,最后真空干燥,即得氟磺酸锂晶体。本发明在结晶初期采用超声波诱导氟磺酸锂均匀形成微小晶核,随着氟磺酸锂浓度变化,再在搅拌下以一定的降温速率实现阶梯降温结晶,使微小晶核逐步长大,得到粒径均匀的晶体产品,所得晶体产品的纯度≥99.9%,晶体粒径为80~100μm。
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本发明涉及一种富锂锰基混合导体正极材料及其制备方法,所述混合导体正极材料由xLi2MnO3·(1-x)LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2(x=0.1~0.5)、FeF3和CNTs三组分组成,其制备方法如下:将占质量百分比为70%~90%的富锂锰基固溶体xLi2MnO3·(1-x)LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2、占质量百分比为5%~25%的FeF3和占质量百分比为1%~10%的CNTs(以CNTs导电液形式加入)高能球磨混合、退火得到所述锂离子电池富锂锰基混合导体正极材料。本发明制备的富锂锰基混合导体正极材料具有高的离子电导率和电子电导率,首次放电比容量达270mAh/g,首次充放电库仑效率高达90%,而且具有优异的倍率性能和循环稳定性。
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本发明涉及一种复合纳米钛酸锂材料及其制备方法,其中,本复合纳米钛酸锂材料包括纳米级钛酸锂微粒和石墨烯,所述纳米级钛酸锂微粒为纳米线状微粒,所述纳米级钛酸锂微粒的化学组成为Li4Ti5O12,所述石墨烯分散于纳米级钛酸锂微粒之间。本复合纳米钛酸锂材料具有较高的电导率;由本复合纳米钛酸锂材料制备成半电池后,测试显示其放电比容量大于160mAh/g;将本复合纳米钛酸锂材料应用于锂电池、超级电容器等领域时,具有循环、倍率等性能优良的特点。
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本发明提供了一种正极浆料,包括93~97.5重量份的钴酸锂材料、1.5~2.5重量份的导电剂、1.5~3重量份的粘结剂、0.1~0.5重量份的纳米三氧化二铝以及溶剂。本发明在锂离子电池的多种影响因素中,首先从正极浆料的成分和比例入手,在正极浆料中添加纳米Al2O3,可有效起到隔热,绝缘的作用,提高电池的安全性能;而且钴酸锂与纳米Al2O3形成固溶体,能稳定晶格,提高电池的倍率性能和循环性能;同时纳米Al2O3包覆在钴酸锂上,可提高热稳定性,提高循环能力和耐过充能力,抑制氧的生成和LiPF6的分解,可减少钴酸锂与电解液接触,减少容量损失,从而提高容量。
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本发明涉及一种多功能旧锂电循环使用装置,包括机身壳、电池上压板、机身底壳以及电路板,所述机身壳的边缘与机身底壳的边缘扣合,两者形成机壳空腔,电池上压板通过转轴与机身壳转动连接,机身壳与机身底壳形成的空腔内上端设有电路板,机身壳与机身底壳形成的壳体上中部设有长方形孔,电路板上端设有USB插口,USB插口插入机身壳与机身底壳形成的壳体的长方形孔内。本发明的有益效果为:设计新颖,结构合理,针对旧锂电循环再用的环保理念,通过电路板的处理对旧锂电进行充电,可面向各个型号的锂电充电或放电装置,与日常生活小家电结合起来,从而把旧锂电有效利用起来,节省能源,避免造成不必要的资源浪费。
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本发明适用于电池技术领域,提供了一种磷酸铁锂复合材料、其制备方法和应用,该磷酸铁锂复合材料为内核为磷酸铁锂纳米晶粒的纳米级微粒结构,该纳米级微粒结构外表面有纳米纳米碳微粒包覆层,该纳米纳米碳微粒包覆层外表面包覆有石墨烯,所述磷酸铁锂纳米晶粒的化学组成为:LiFe1-xMxPO4,其中M为金属离子,0.001≤x<1。本发明的磷酸铁锂复合材料,通过纳米碳微粒包覆磷酸铁锂晶粒、石墨烯掺杂以及在磷酸铁锂晶粒中掺杂金属离子,使得本发明实施例的磷酸铁锂复合材料的导电性能得到极大提高,同时由于磷酸铁锂晶粒的纳米粒径,保证了本发明实施例的磷酸铁锂晶粒能够快速充放电。
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本发明公开了一种基于消防参数的锂电池监测系统及方法,涉及一种锂电池技术领域,包括:监控芯片;消防参数采集模块,设置在所述锂电池上,且所述消防参数采集模块输出端连接监控芯片;锂电池启动模块,设置在所述锂电池上,且所述锂电池启动模块经过控制芯片控制;锂电池中断模块,设置在所述锂电池上,且所述锂电池中断模块经过控制芯片控制;冲击削弱模块,连接在所述锂电池和输出端之间,用于对锂电池启动产生的冲击波进行削弱;电力流通监测模块,设置在所述锂电池的输出端,对锂电池的电力参数进行监控。本申请通过利用监控芯片控制冲击削弱模块进行启动,能够在一定程度上控制在锂电池输出电路接通时产生的冲击波对输出电路造成的损害。
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本发明提供了一种锂离子电池老化方法,其特征在于,包括以下操作步骤:步骤一:将锂离子电池预充电至预设电压后放置入高温环境下,待锂离子电池的电压稳定后,记录锂离子电池放入高温环境至电压稳定的时间T1;步骤二:将锂离子电池转移至常温环境下,待锂离子电池的电压稳定后,记录锂离子电池放入常温环境至电压稳定的时间T2和锂离子电池电压稳定后的电压U1;步骤三:锂离子电池电压稳定后,记录锂离子电池在常温环境下持续静置时间T3后的电压U2,依照得到的K值确定锂离子电池是否存在微短路和自放电的问题。本发明提供的锂离子电池老化方法能够有效缩短老化时间,也避免了锂离子电池在高温条件下的存放时间过程导致的锂离子电池胀气等问题。
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本实用新型公开了一种锂电池的检测夹具,包括底座、设于外侧的多个板体,所述底座和板体围成容纳锂电池的槽位,所述板体和/或底座分别与锂电池相应的壁面相贴合,所述板体和/或底座与锂电池相贴合的壁面设有导电层,所述板体和板体之间以及板体和底座之间相互绝缘。在实际的测试过程中,将锂电池放入槽位内,此时的锂电池内装有相应的导电液,然后将第一电极伸入导电液内,然后第一电极分别与各个板体以及底座相连接,当第一电极通电时,当锂电池的端面出现喷涂的保护层过薄或喷涂不到位时,其中的第二电极则会与第一电极相互连通,从而获取锂电池相应壁面的喷涂是否到位,有效提高了检测效率和检测精密度。
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本实用新型公开了一种可扩充的穿戴锂离子电池,包括C形环,所述C形环上固定安装有盒体,所述C形环的两端通过固定组件固定连接,所述C形环上固定安装有连接带,所述连接带的下端固定连接有卡块,所述C形环上开设有卡槽,所述卡块卡接固定于卡槽的内部,所述盒体的内部设置有托盘,所述托盘上设置有锂电池本体,所述盒体上设置有盖板,本实用新型可将单独的锂电池收纳在小盒子中,便于携带,当需要用锂电池时,只需打开盖板,锂电池即可自动弹出,便于拿取,且可将锂电池佩戴在手脖上,不易弄丢,提高了锂电池的防潮防雨性,在一定程度上可防止雨水进入盒体的内部,避免锂电池受潮损坏。
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本实用新型涉及一种压焊装置,尤其涉及一种锂电池盖帽压焊装置。本实用新型提供一种能够将锂电池固定的锂电池盖帽压焊装置。本实用新型提供了这样一种锂电池盖帽压焊装置,包括:底架,底架内下部固接有放置板;滑轨,上部左右两侧均固接有滑轨;滑杆,两个滑轨内均滑动式设置有滑杆;激光焊枪,两个滑杆之间固接有激光焊枪,激光焊枪的焊头为三个;限位框,底架内上部前侧均匀间隔固接有三个限位框。通过将第二固定板向右转动,能够使橡胶板与锂电池接触,锂电池挤压橡胶板和卡块向前移动,使得第一弹性件随之被压缩,进而使卡块将锂电池固定,从而便于激光焊枪对锂电池盖帽进行压焊。
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本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种具有高温报警功能的锂电池阻燃盒,包括锂电池盒体和高温传感器,所述锂电池盒体的内壁安装有阻燃板,且阻燃板的外壁设置有安装槽,所述锂电池盒体的内部安装有隔离板,且隔离板的内侧上方安装有负极片,所述负极片的下方连接有电池弹簧,且电池弹簧的下方设置有正极片,所述锂电池盒体外侧连接有绝缘层,且锂电池盒体的外壁两侧安装固定板,所述固定板的外壁安装有减震弹簧的一端,且减震弹簧的另一端连接有垫板,所述垫板的外壁安装有控制器盒体,所述高温传感器安装于控制器盒体的底部下方中间位置。该具有高温报警功能的锂电池阻燃盒,减震缓冲效果好,且具有高温报警功能。
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本公开提供了一种锂电池组管理芯片,锂电池组包括串联连接的N个锂电池单体,包括:多路复用单元,被控制以便分别采集N个锂电池单体中的一个锂电池单体的电池电压;模数转换单元,接收电池电压,并且将电池电压转换为数字信号;第一滤波单元,用于对数字信号进行滤波处理并且生成滤波后信号;比较转换单元,用于对滤波后信号及预设电压阈值进行比较,以便生成状态信息;状态滤波单元,将状态信息转换为电压状态信号;以及开关控制模块,基于电压状态信号来生成锂电池组的充电开关及放电开关的控制信号,以控制充电开关及放电开关的导通与断开,从而控制锂电池组的充电及放电。本公开还提供了锂电池组管理系统及电设备。
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一种用于磷酸铁锂汽车启动电池的保护结构,包括磷酸铁锂电池、汽车发电机调节器,汽车发电机调节器与磷酸铁锂电池并联、且二者分别与地线连接;磷酸铁锂电池设置有四个、且相互串联。本实用新型利用等电位的方式,将汽车发电机调节器与磷酸铁锂电池相互连接,以进行防雷、防静电灾害的发生,实际就是汽车发电机调节器上的A连接点的电压VAC与磷酸铁锂电池上的B连接点上的电压VBC相同,进而使A连接点、B连接点之间不会产生电流;同时汽车发电机调节器的调节值为12V,其国标电压为14.5±0.25V,这电压值比四个串联在一齐、且充电电压限制值为3.75V的磷酸铁锂电池还要小,因此能保证磷酸铁锂电池处于稳定、安全的使用状态,不会产生过度的充放效应。
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