1075
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本发明公开了一种含多类储能的离网型风光储微电网的能量管理方法,微电网在离网运行时的功率波动将通过锂电池储能装置予以调节控制。为保证锂电池储能装置具有足够的容量,一般需要根据微电网运行的实时工况,对于其它电源形式的实时运行参数进行设置,特别是根据锂电池储能装置和液流电池储能装置的荷电状态对于微电网的运行状态进行实时调整。本发明所提的方法简单实用,根据不同的锂电池储能装置SOC采用不同的微电网能量优化管理方案。提出了一种新的含多类储能的离网型风光储微电网的能量管理方法,解决了大多数含多类储能的离网型风光储微电网不能根据锂电池储能装置SOC进行分段能量优化管理的问题。
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本发明提供了一种隔膜及其制备方法和应用,涉及电池技术领域,所述隔膜包括依次层叠设置的基膜和涂层,所述涂层主要由耐高温纳米粒与粘合剂制成,隔膜的制备方法包括如下步骤:将耐高温纳米粒和粘合剂溶解于溶剂中制成浆料,将浆料涂覆于基膜表面,干燥后,得到隔膜;改善了现有隔膜耐挤压、针刺和冲击性能差,容易发生破损,且在高温下会收缩或碳化,导致锂电池发生燃烧或爆炸的技术问题,通过在基膜上设置耐高温纳米粒与粘合剂制成的涂层,不仅提高了锂电池的耐冲击性能、耐挤压性能和耐针刺性能,而且能够提高了锂电池耐高温性能,从而大幅提高了锂电池的安全性能,减少锂电池燃烧或爆炸事故的发生。
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本发明提供了一种电解液和含有该电解液的电池。本发明通过含氟磺酸酯类化合物首次充放电在正极表面形成含有LiSO3、ROSO2Li的界面膜富有韧性,不易破裂、耐高温性能强,其在负极形成富含LiF成分的界面膜,机械性能好,具有很好的韧性;环状羧酸盐类化合物在首次充电过程中于负极形成含有Li2CO3、烷基锂、羟基锂、羧基锂等组分的界面膜,这些组分具有优异的导离子能力,能加快锂离子的传输,故能使电池具有较佳的倍率和低温性能。通过调控含氟磺酸酯类化合物和环状羧酸盐类化合物添加剂的种类与添加量提升12V磷酸铁锂电池的高低温放电特性和循环寿命。
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本发明涉及电池电解液技术领域,具体公开了一种新型动力电池用电解液,包括以下重量百分比的原料:组分A导电锂盐8-15%;组分B有机溶剂75-90%;组分C添加剂1-10%;本发明在普通的锂离子电池电解液中加入磺酸酯类的有机化合物作为添加剂,并且磺酸酯类有机化合物的加入量为锂离子动力电池电解液重量的1-10%,与8-15%导电锂盐和75-90%有机溶剂进行化学复配,制得的本发明的一种新型动力电池用电解液,具有很好的高温循环性能,可适用于动力电池的使用。特别是锰酸锂做正极材料的动力电池,能防止高温下熔出的Mn吸附在负极表面,抑制了阻抗上升,有效提高了循环周期性,可以大大增加其循环寿命。
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本发明公开一种充电器管理电路,其中,该充电器管理电路包括:电源上电检测电路,电池极性检测电路,电池状态检测电路,电池电压检测电路,充电控制电路,功率管充电输出电路,LED指示灯控制电路,所述LED指示灯控制电路,用于根据各个检测电路的检测结果控制指示灯的工作状态;所述充电控制电路,用于根据各个检测电路的检测结果控制功率管充电输出电路是否对锂离子电池充电。能有效地实时监测锂离子电池的状态,并控制对锂离子电池的充电电流,进而大大提高锂离子电池充电的安全性和可靠性,延长锂离子电池的使用寿命。
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一种高密度球形四氧化三钴及其制备方法,本发明涉及一种四氧化三钴,特别是高密度球形四氧化三钴的制备,主要用于制备锂离子电池正极材料钴酸锂,也当作电子级的四氧化三钴使用,属化工产品。本发明提供了一种具有流动性好的高密度球形四氧化三钴的制备方法,使制备出来的四氧化三钴呈球形颗粒,具有最好的堆积密度,能有效的提高颗粒的振实密度,从而提高锂离子电池电化学性能,提高电池的质量。该方法制得的四氧化三钴为球形结晶,平均粒径5~25微米,松装密度≥1.0g/cm3,振实密度≥2.0g/cm3,钴含量≥73%。该方法工艺简单,并且用这种四氧化三钴合成的钴酸锂显示更好的性能,跟以往的四氧化三钴比较,能提高锂离子电池电化学性能。
本发明提供了一种兼顾低温快充性能与高温性能的电解液及其配制方法与应用,以重量份数计,所述电解液包括12‑18份的锂盐、70‑87份的有机溶剂、0.5‑2份的成膜添加剂与0.1‑5份的锂盐添加剂;所述配制方法包括以下步骤:(1)混合有机溶剂与添加剂,搅拌均匀后制得前驱体溶液;所述添加剂包括成膜添加剂与锂盐添加剂;(2)混合锂盐与步骤(1)所得前驱体溶液,搅拌均匀后制得电解液。本发明提供的电解液实现了电池低温快充性能的同时兼顾了高温性能,避免了低温快充时发生析锂现象,提升了电池的安全性能与使用寿命。
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本发明公开了一种增加电池安全性的电池制作工艺,包括:预先设置一个带开口的电池壳体,电池壳体内外表面涂覆一层阻燃层;制备正极片和负极片,所述正极片表面一侧表面设有正极涂层,所述负极片一侧表面设有负极涂层;由外至内将第一隔膜、负极片、第二隔膜和正极片依次叠加并整体卷绕成圆柱状卷芯,对卷芯真空烘烤,制成半成品锂电池芯;将半成品锂电池芯插入到电池壳体内;在含有半成品锂电池芯的电池壳体内添加电解液,然后进行封口,对加电解液后的成品电池进行化成,制得锂电池成品;对锂电池成品进行短路检测,将合格成本进行包装。本发明提高电池的安全性。
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本发明涉及一种混合正极材料、电极及电化学装置。本发明充分利用了钠基普鲁士蓝类材料资源丰富不受供应限制和低温容量发挥好的特点,将磷酸铁锂材料与普鲁士蓝类材料两者结合制备混合电极,以及使用该混合正极材料制备出混合电极,并生产出钠锂电学装置,有效解决了传统磷酸铁锂电池在高温条件下所存在的易热失控、自然自爆的潜在隐患,同时解决了低温条件下磷酸铁锂电池性能差、正极充放电窗口不匹配的问题,在低温环境下放电容量保持率超过80%,为传统锂离子电池的两倍以上,即使充电超过3.8V,也不会发生过充,安全性得到了显著提升。且本发明电化学装置制备工艺更为简单、生产制备成本更为低廉,具有广阔的市场应用前景。
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本实用新型公开了一种多功能太阳能充电器电路,它包括太阳能电池板、锂离子电池、升压电路和多种输出接口,其中太阳能电池板的输出接口与锂离子电池的充电接口连接,锂离子电池的输出接口与升压电路连接,升压电路与多种输出接口连接。另外,该锂离子电池的另一个充电接口还可以通过充电保护电路与一个电源适配器连接。因此,该充电器可以利用太阳能锂离子电池充电,在没有太阳时,可以利用电源适配器和充电保护电路给锂离子电池充电。本充电器适用于给手机、MP3、MP4、数码相机、对讲机等被充电设备进行充电。并且它还可以附带收音机、照明和验钞之功能。
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本实用新型公开一种智能机器人用大容量充电电池组,包括主壳体、盖板及电池主体,该主壳体后侧具有第一容置腔,于第一容置腔中设有支架,该支架与第一容置腔内壁围构形成四个安装位,该电池主体包括电路板及四个锂电芯板,锂电芯板装于安装位中,该电路板安装于锂电芯板上方,并与锂电芯板相连;该主壳体前侧具有第二容置腔,于第二容置腔中设有太阳能电池板,该太阳能电池板上设有复数个弧形聚光部;该主壳体侧壁上设有充电接口和放电接口;该盖板安装于第一容置腔上方。藉此,通过采用四块锂电芯板及电路板构成电池主体,并结合太阳能电池板为锂电芯板充电,使电池具备利用自然光源储存电能的功能,从而可支持机器人长时间工作。
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本实用新型实施例公开了一种充电装置,该充电装置设置于移动终端上,且包括充电槽、供电槽、控制模块以及升压模块,充电槽以及供电槽分别用于放置待充电锂电池及移动终端的供电锂电池,其中:充电槽的正极及负极分别用于连接待充电锂电池的正极及负极,供电槽的正极及负极分别用于连接供电锂电池的正极及负极,充电槽的输出端连接控制模块的控制端,控制模块的输出端连接供电槽的控制端,供电槽的正极连接升压模块的输入端,升压模块的接地端分别连接供电槽的负极以及充电槽的负极,升压模块的输出端连接充电槽的正极。本实用新型实施例提供的充电装置能够通过用户携带的移动终端的锂电池为便携设备的锂电池充电,且结构简单,操作方便。
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本实用新型公开了一种快速散热的移动电源,包括壳体、电路板及锂电池组,所述电路板和锂电池组设置于壳体内部,所述电路板与锂电池组一端电性连接,所述壳体侧面开设有进风口和出风口,所述进风口设置于壳体靠近散热风扇一侧,所述进风口设置于壳体另一侧,所述壳体内部还设有散热风扇,所述散热风扇设置于进风口一侧,所述锂电池组与壳体内壁之间存在间隔,所述锂电池组表面设有导热板,所述导热板远离锂电池组一面设有若干个散热鳍片,所述散热鳍片从进风口至出风口延伸设置。本实用新型提供了一种快速散热的移动电源,能够对移动电源内部进行散热,避免移动电源内部温度过高,影响到人们的使用。
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本实用新型涉及电缆技术领域,更具体地,涉及一种电缆局放检测装置自供电的无缝换芯系统。一种电缆局放检测装置自供电的无缝换芯系统,包括光储无缝支撑单元、锂电供电单元以及与锂电供电单元电连接的人机交互界面;人机交互界面连接有无缝切换控制中枢单元,无缝切换控制中枢单元分别与锂电供电单元以及光储无缝支撑单元相连;光储无缝支撑单元与锂电供电单元均分别连接有供电输出接口。本系统大大提高电缆局放检测装置供电的便利性,摆脱有线供电的束缚,减少部分场景下寻找电源点不便带来的影响;本系统在自备足够数目满电锂电芯的情况下,可以实现无限续航;本系统的可替换锂电芯的手段大为减轻设备的重量,提高设备的便携性。
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本实用新型公开了一种电动滑板车的蓄电池续航装置,包括锂离子动力电池,所述锂离子动力电池的左侧端固定连接有第一连接线,所述第一连接线远离锂离子动力电池的一端设置有转接器,所述转接器的上表面设置有开关,所述转接器的左侧端设置有输出线,所述转接器的后侧面滑动连接有连接头。本实用新型中,通过连接带接在前轮或后轮处以及任意一根杆之间,并使滚轮的橡胶轮胎与地面接触,在前轮或后轮以及滚轮的作用下带动转子使发电机产生电流存储在分锂离子电池内,分锂离子电池可以为锂离子动力电池充电,也可以为发电机供电,发电机反向转动产生驱动力作用于滚轮,使电动滑板车可以继续工作。
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本实用新型公开了一种真空吸附装置,包括吸盘、活动件、固定件、第一缓冲件和第二缓冲件,吸盘远离活动件的一端为吸附面,第一缓冲件设置在吸盘的吸附面上,第一缓冲件用于缓冲吸盘与锂电池的接触力,第二缓冲件设置在活动件和固定件之间,第二缓冲件用于缓冲活动件与固定件的接触力。由于在吸盘的吸附面上设有第一缓冲件,在活动件和固定件之间设有第二缓冲件,第一缓冲件能够缓冲吸盘与锂电池的接触力,第二缓冲件能够缓冲活动件与固定件的接触力,使得空吸附装置在吸附锂电池时能够实现两级缓冲,降低了吸盘对锂电池的挤压冲击,避免了锂电池子在真空吸附过程中的损伤,进而保证锂电池的性能。
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一种基于智能电力续航管理系统,包括锂电池组和储能蓄电池,所述锂电池组与锂电池组管理系统连接,所述储能蓄电池与储能蓄电池管理系统连接,锂电池组连接有第一充电继电器,储能蓄电池连接有第二充电继电器,所述第一充电继电器与第二充电继电器均与外界电源连接,第一充电继电器还与锂电池组管理系统连接,第二充电继电器还与储能蓄电池管理系统连接,锂电池组管理系统与储能蓄电池管理系统均与车载服务器连接,所述车载服务器连接有显示屏和报警器,本实用新型通过储能蓄电池提高续航保障,同时可实现电池电力情况的实时监测,且能够实现异常充电下的自动断电,从而保证电池的综合性能,延长使用寿命,增强续航能力。
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本发明公开了一种太阳能灯的驱动电路,包括太阳能正极、锂电池正极,太阳能正极依次与电阻R6、三极管Q1的基极b、三极管Q1的集电极c与芯片U1的引脚7电性连接,三极管Q1的发射极e通过导线分别与太阳能负极和锂电池负极电性连接,太阳能正极依次通过电阻R17、二极管D33、电阻R1与芯片U1的引脚1电性连接,锂电池正极依次通过二极管D31、电阻R1与芯片U1的引脚1电性连接,锂电池正极通过电阻R5与芯片U1的引脚3电性连接;本方案,通过电路可检测太阳能板自身电压值判断是白天、黑夜、阴天、晴天,自动调节亮度及点亮时间,不需要光敏电阻;不需要升压,直接供电,3.6V锂电直接点亮。
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本实用新型公开了物联网无线传感器,其特征在于:由本体、内存卡插槽、SIM芯片槽、天线、显示屏、扬声器、麦克风、探头接口、电源插口、集成电路和锂电池构成,所述的本体顶端设有内存卡插槽、SIM芯片槽和天线,所述的本体上设有矩形显示屏,所述的显示屏下方设有扬声器和麦克风,所述的本体底部设有探头接口、电源插口,所述的本体内部设有集成电路和锂电池,所述的集成电路通过电路连接内存卡插槽、SIM芯片槽、天线、显示屏、扬声器、麦克风、探头接口、电源插口和锂电池。本实用新型设有锂电池,连接电源时,锂电池充电;断开电源时,锂电池供电,设有内存卡和SIM芯片插槽盖,防止积累灰尘,防止内存卡和SIM芯片丢失。
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本实用新型涉及杀菌消毒装置技术领域,具体涉及一种便携紫外杀菌装置。本实用新型的便携紫外杀菌装置,包括底盘,底盘上设置有灯座,灯座上端设置有连接部,连接部与紫外灯管连接,底盘上还套装有壳体,壳体为中空的,壳体的侧面设置有一开口,壳体上还设置有开关;底盘内安装有电线和内置锂电池,电线一端依次穿过灯座、连接部与紫外灯管连接,电线另一端与所述内置锂电池套接,壳体外侧还设置有USB充电接头,USB充电接头与外部电源连接,以实现内置锂电池充电的功能。本实用新型在底盘上安装有内置锂电池,通过外部电源对锂电池进行充电,进而让锂电池对紫外杀菌装置供电。本实用新型的紫外杀菌装置携带方便,能满足多种场合的需求。
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本实用新型公开了充电宝控制盒,包括上盖和下盖,上盖和下盖之间通过螺丝呈固定连接,且上盖和下盖的内部分别开设有电路板腔和锂电池腔,锂电池腔的底部内壁上通过螺丝安装有第一石墨烯散热板,且第一石墨烯散热板顶部外壁的四周均焊接有支柱,支柱的顶部开设有柱槽,且柱槽的内部插接有内螺纹柱,柱槽的两侧内壁上均开设有滑槽,且内螺纹柱位于柱槽内部的一端焊接有滑动连接在滑槽内部的限位板。本实用新型第二石墨烯散热板相邻的一侧分别贴合在锂电池顶部和底部的外壁上,使得第二石墨烯散热板能够很好的将锂电池的热量经支柱传导给第二石墨烯散热板进行散热,从而提升了锂电池的散热效率,延长了锂电池的使用寿命。
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本发明提供一种基于DP‑RC模型的电池功率估计方法及装置,所述方法包括以下步骤:对待测锂电池进行间断脉冲充放电测试,得到荷电状态与开路电压的关系;根据预先建立的DP‑RC等效电路模型所对应的电压电流关系式以及所述荷电状态与开路电压的关系,对所述待测锂电池进行混合脉冲功率特性测试,通过预设规则得到不同荷电状态下DP‑RC等效电路模型的模型参数;将不同荷电状态下DP‑RC等效电路模型的所述模型参数代入所述电压电流关系式中,通过模拟锂电池的恒功率充放电响应,计算所述待测锂电池在该荷电状态下的最大使用功率。本发明提供的基于DP‑RC模型的电池功率估计方法及装置,准确估计待测锂电池的功率。
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本发明公开了一种基于联合循环发电机组的温度调节系统,具体为:空气换热器的空气出口端与联合循环发电机组的入口端连接,热水发生器的烟气入口端与联合循环发电机组的出口端连接;热水发生器的出水端与水箱的入水端连接,水箱通过第一阀门与空气换热器连接;低温热水溴化锂制冷机的第一入水端通过第二阀门与水箱连接,低温热水溴化锂制冷机的第一出水端与热水发生器连接;低温热水溴化锂制冷机的第二出水端与空气换热器连接;空气换热器通过第四阀门与低温热水溴化锂制冷机的第二入水端连接;低温热水溴化锂制冷机与冷却塔连接;第三阀门连接空气换热器的出水端和热水发生器的入水端。
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本实用新型涉及空气净化技术领域,具体涉及一种多重净化装置,其包括依次设置的第一负极板、正极板、纳米锰锂滤网、第二负极板和改性碳滤网,所述正极板靠近第一负极板的一侧设有绝缘立柱,所述第一负极板与绝缘立柱远离正极板的一端连接,所述纳米锰锂滤网的外部设有绝缘壳,所述绝缘壳朝向正极板的一侧以及朝向第二负极板的一侧均为开口设置,所述第二负极板通过金属片与纳米锰锂滤网连接,所述正极板和纳米锰锂滤网以及第二负极板和改性碳滤网间隔设置,所述第一负极板和第二负极板上均开设有多个滤孔,所述正极板为设有多个孔的框架结构,所述纳米锰锂滤网上负载锰、锂材料。本实用新型的净化装置具有净化效果好,净化效率高的优点。
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本发明涉及一种富镍材料及其制备方法、正极片、电池及用电设备。该富镍材料的制备方法中,先将制备原料中的一部分锂盐与其他其他金属作为前驱体原料,并制成前驱体,如此,制得的前驱体中含有的元素与最终制得的富镍材料中含有的元素种类相同,两者具有相似的宏观形态结构;再将前驱体与剩余的锂盐混合,烧结,在此过程中前驱体发生锂化,制得的富镍材料结构更稳定,其卡门形状系数ψ能达到0.8及以上,作为正极活性材料制备锂离子电池时,能提高锂离子电池的循环使用寿命。
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本发明提供一种柔性有机无机杂化固态电解质,包含聚氧化乙烯基质、快离子导体粒子、偶联剂1、偶联剂2和锂盐,其中快离子导体粒子为Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3、Li7La3Zr2O12和Li10GeP2S12中的任一种或由它们的两种或三种组成的混合物,偶联剂1为聚乙二醇,偶联剂2为3‑氯丙基三甲氧基硅烷。本发明还提供该固态电解质的制备方法,以及包含该固态电解质的锂离子电池或锂电池。本发明的固态电解质能形成极为稳定的有机无机杂化结构,具有良好稳定性,室温离子电导率最高可达9.8×10‑4S/cm‑1,同时可有效地抑制锂枝晶或者析锂现象,保证电池安全性。
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本发明公开了一种可以在大气条件下无保护熔炼的Mg‑Li‑In合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li : 6.0‑14.0wt.%, In : 3.0‑9.0wt.%, Sr : 2.0‑6.0wt.%, Y : 1.0‑2.0wt.%, Zn : 2.0‑4.0wt.%, Gd : 0.2‑0.8wt.%, B : 1.0‑2.0wt.%,Tb : 0.2‑0.6wt.%,余量为镁。本发明针对目前高温下镁锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过合金化的方法获得了阻燃效果优异的Mg‑Li‑In阻燃镁合金,实现了镁锂合金在大气条件下的无保护熔炼。当该合金在高温下暴露于大气中时,合金表面会生成一层氧化物和氮化物膜。这些膜结构致密,铺展性强,在高温下为固态且不易挥发,可以提供优良的保护,防止镁合金熔体的进一步氧化。所得镁锂合金材料具有传统镁锂合金室温下的力学性能,并具有传统镁锂合金不具备的高传热系数:110‑120W/m.K,而传统材料的热导系数为80 W/m.K左右。
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本发明涉及锂电池的技术领域,公开了一种电池正极极片,包括正极集流体以及设置在正极集流体至少一个表面上的正极膜片,正极集流体为铝箔;按重量份数计,正极膜片包括如下重量份数的组分:正极活性材料;6‑8份水性粘合剂;1‑2份导电剂;正极活性材料包括如下重量份的组分:70‑80份锰酸锂;10‑15份纳米碳球;2‑3份对苯二甲酸。本发明具有以下优点和效果:纳米碳球可与锰酸锂紧密结合,在锰酸锂中起较好的物理交联作用,使正极活性材料的结构密度得到提高,继而有利于提高正极极片的压实密度,以增大电池的放电容量,提高锂离子电池的利用率;且水性粘合剂取代了正极材料PVDF体系溶剂NMP的使用,降低成本的同时也更环保。
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本发明提供一种智能充电控制电路,其特征在于,包括,太阳能充电板,常规充电适配器,锂电池模组,所述太阳能充电板与所述常规充电适配器均带有MICRO USB充电插头,并可与所述锂电池模组上设置的MICRO USB座子匹配性连接以对其进行充电;其中,所述太阳能充电板与所述规充电适配器的MICRO USB插头中的一个设置为GND端口与空端口短路;所述锂电池模组上的MICRO USB座子的空端口外连接有第一电阻,所述第一电阻的另一端与电源连接;所述锂电池模组内还设置有一微控制器,所述微控制器的GPIO端口与所述锂电池模组上的MICRO USB座子的空端口连接。
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一种基于电热与热失控耦合模型的动力电池仿真方法,包括:根据动力电池使用场景及仿真计算需要建立几何优化模型,确定动力电池几何尺寸、热物性参数与电化学参数;根据动力电池电化学原理,构建锂电池电化学方程,进而构建锂电池电化学模型;根据动力电池材料热分解反应原理,构建锂电池热失控材料分解产热方程,进而构建热失控模型;根据电池使用场景构建锂电池散热方程和传热方程,耦合上述电化学模型和热失控模型,继而完成电热与热失控耦合模型;根据已构建的电热与热失控耦合模型,使用CFD软件编程,设定边界条件,网格划分,求解进行电池热特性仿真。本发明成本低、模拟精度高、适用广泛,能够可靠研究锂离子电池的温度特性。
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