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本发明提供了量子点/碳管载硫复合正极材料及其制备方法与应用,其技术方案包括制备方法为:将碳管与硫单质混合研磨,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管载硫复合材料;将其与炭黑、聚偏氟乙烯按一定质量比混合,然后加入N‑甲基吡咯烷酮,以及硒(或硫)化物量子点搅拌并超声分散均匀,控制粘度在1000~10000cps,得到浆料,将所得浆料以150~400mm的厚度涂覆在集流体铝箔上,然后烘干,得硒(或硫)化物量子点与碳管载硫复合正极材料;本发明提供的硒(或硫)化物量子点碳管复合正极材料的制备方法,操作简单,易于大规模生产;制得的复合正极材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
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本发明公开的用于硅太阳能电池正面银浆的添加剂,具有玻璃基材上析出银晶粒的微晶玻璃结构,其中玻璃基材为碲铋锂系玻璃,在碲铋锂系玻璃基材上析出的银晶粒尺寸小于0.5μm,整个添加剂的颗粒尺寸小于8μm;制备过程包括:将硝酸银溶解于去离子水中,同时将碲、铋、锂、铅、锌、镁、锶、钠等的硝酸盐以及硅溶胶与硼酸等其它原材料溶解于去离子水中,然后将两溶液进行混合搅拌;将混合搅拌均匀后的溶液进行雾化,雾化后获得的液滴从上至下通过垂直放置的加热管,随后落入去离子水中进行冷却,干燥后即获得本发明的添加剂。本发明制备的添加剂能够有效提高硅太阳能电池正面银浆与硅基底的欧姆接触,显著提高太阳能电池片的转化效率。
本发明公开了一种SnCoS4复合纳米晶-石墨烯复合材料及其制备方法,该复合材料是由是由SnCoS4复合纳米晶粒子负载在石墨烯上构成的,其制备方法是在氧化石墨烯存在条件下,通过SnCl4、CoCl2和L-半胱氨酸的混合溶液在水热条件下的水热反应,制备得到SnCoS4复合纳米晶-石墨烯复合材料。本发明的SnCoS4复合纳米晶-石墨烯复合材料具有优异的电化学贮锂性能,在高性能锂锂离子电池中具有广泛的应用。本发明提出的SnCoS4复合纳米晶-石墨烯的复合材料的水热制备方法具有简单、方便和易于扩大应用的特点。
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本发明涉及锂金属电池技术领域,尤其涉及一种自支撑碳基集流体、其制备方法及应用。所述自支撑碳基集流体的制备方法包括:A)将碳基材料、聚合物溶液和溶剂混合,得到浆料;所述聚合物包括聚偏氟乙烯或聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物;B)将所述浆料涂布在铜箔上,干燥后,裁切,得到碳涂布铜极片;C)将所述碳涂布铜极片置于刻蚀液中,进行部分刻蚀,干燥后,得到自支撑碳基集流体;所述刻蚀液包括氯化铁溶液和浓盐酸。本发明中,碳基材料可以进一步提高锂金属二次电池的能量密度,并减少不可逆锂的产生;聚合物作为优良的粘合剂和锂金属成膜添加剂,可以提高锂金属二次电池的能量密度,提高锂金属在碳基集流体上的循环稳定性。
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本发明公开了一种通信后备电源电池PACK,所述电池PACK包括:箱体,所述箱体具有一箱盖;BMS控制板,所述BMS控制板安装于所述箱体;至少一个磷酸铁锂电池模组;所述磷酸铁锂电池模组安装于所述箱体,所述BMS控制板通讯连接所述磷酸铁锂电池模组,用于获取所述磷酸铁锂电池模组状态数据,所述BMS控制板还用于磷酸铁锂电池模组工作数据的配置和监控,本发明采用磷酸铁锂电池模组和BMS控制板组成通信后备电源电池PACK,可提高电源的输出效率和稳定性,并且通过BMS控制板可实现对电池模组输出控制和工作状态的监控。
本发明涉及到一种降冰片烯类、N-苯基马来酰亚胺和苯乙烯三元共聚催化剂以及三元共聚方法,其特征在于该催化剂的制备方法如下:在惰性气体氛围的干燥的单口玻璃瓶中,将无水氯化镍、丁基锂和配体化合物溶解于第一溶剂中,瓶口用乳胶管密封,在30-60℃下恒温15-30分钟,即得镍-锂络合物催化剂。按照摩尔比为1∶1∶1取降冰片烯类单体、N-苯基马来酰亚胺单体和苯乙烯单体加入到真空、充氮气烘烤干燥的单口玻璃瓶中,加入第二溶剂溶解;然后加入所述的镍-锂络合物催化剂,在30~90℃下,反应1~5小时。本发明的催化剂能在低温下产生活性,催化效率高,低温聚合且共聚物收率好。
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本发明公开了一种热塑性聚酯微孔膜及其制备方法,其目的在于解决目前用于锂电池隔离膜的聚合物微孔膜的耐热温度一般都不超过150oC,由此造成潜在的安全问题。本发明由以下重量百分比的组份混合制成:热塑性聚酯69.5~99.97%,成核剂0~2.5%,成核促进剂0~0.05%,超细矿粉填充剂0~25%,加工润滑剂0.01~1%,热氧稳定剂0.01~1份,抗水解剂0.01~1%。本发明具有突出的力学强度、耐化学性和耐高温性能,可以用作锂离子电池的隔离膜,特别是动力锂离子电池。
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本实用新型公开了一种带防护结构的新能源电池组件,包括锂电池本体和底座,所述底座包括底板、限位框,所述限位框安装在锂电池本体底部表面,所述限位框与底板相对,所述底板两边边侧的表面上均设置有防护板,所述防护板上设置有两个稳固块,所述稳固块内部设置有定位柱,所述稳固块顶部表面设置有推动块,所述锂电池本体顶部表面边侧的中间位置设置有连接板;限位框嵌入橡胶垫内部,使定位柱的一端嵌入限位块端部,限位块被定位住,使锂电池本体处于稳定状态,避免电动车行驶产生振动,锂电池本体轻微振动碰撞,而产生故障,气泡垫起到减震、防撞、缓冲的防护作用,使锂电池本体两侧得到防护,避免锂电池本体晃动发生磕碰进而发生损坏。
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本实用新型涉及一种安全大容量软包电池模块,解决的是大容量软包锂电池模块的技术问题,通过采用包括软包锂电池组合主体,软包锂电池组合主体由多个软包锂电池单体排列构成,软包锂电池单体上设置有正极导电集流体与负极导电集流体;所述安全大容量软包电池模块还包括两个熔断连接条及上盖,上盖上设置有正极极柱和负极极柱;一个熔断连接条用于软包锂电池单体正极导电集流体,并与正极极柱连接;另一个熔断连接条用于连接软包锂电池单体负极导电集流体,并与负极极柱连接的技术方案,较好的解决了该问题,可用于软包电池中。
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本实用新型公开了一种氧气呼吸器,固定机构包括固定框,固定框的对内侧均开设有滑槽,固定框的滑槽内固定连接有第一压力弹簧,第一压力弹簧的顶端固定连接有第一滑块,第一滑块的一侧固定连接有固定板,固定板的一侧活动连接有螺纹杆,新型通过设有冷却处理箱,继而冷却处理箱中放置有溴化锂液体,且溴化锂液体可以完全将出气管淹没,当出气管中氧气温度较高时,溴化锂可以对其进行降温,因此溴化锂会气化,则气体会通过排气管导入至下降温箱壳体中,当气化后的溴化锂与第一冷却管接触时,便可对溴化锂气体进行降温,则溴化锂气体则会液化,继而通过出水管重新导入至冷却处理箱中,有利于对氧气进行循环降温。
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一种基于余热深度利用的燃机进气冷却系统,它主要包括:驱动热源出口水温较低的非标准化热水型溴化锂制冷机、再循环泵、位于余热锅炉尾部烟道中的给水加热器、冷冻水泵、空气换热器、膨胀水箱以及阀门;所述的给水加热器拆分为一级给水加热器和二级给水加热器,其中一级给水加热器后连接着能抽取一定量高温热水进入溴化锂制冷机的再循环泵,溴化锂制冷机上设置有供高温热水经过溴化锂制冷机后被冷却的低温冷水引出口,并经过连接管路上设置的阀门后重新连接到一级给水加热器中以便再次加热被冷却的低温冷水;所述溴化锂制冷机上设置有冷却水进口和出口分别连接于电厂的循环水系统,溴化锂制冷机上设置有冷媒水进口和出口。
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本发明涉及锂离子电池材料领域,具体涉及一种高性能纳米棒状镍锰二元前驱体及其制备方法。所述制备方法以纳米棒状的Ni(OH)2前驱体为晶核,通过间歇提浓工艺,在外层包覆镍钴二元前驱体形成Ni(OH)2@NiXMn1‑X(OH)2。前驱体制备过程中,采用含有萃取剂的金属盐溶液,能有效降低原料成本,再以湿法共沉淀工艺得到高性能纳米棒状前驱体;该前驱体在混锂烧结之后,内部的高镍使正极材料具有较好的容量,外部的镍锰二元前驱体保证了较好的能量密度以及稳定性。此外,圆棒状的外形也能保证锂离子能很好的脱出与嵌入,提高电荷传导速率以及更好的扩散应力,解决了无钴倍率性能较差的问题。
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涉及一种LiFePO4复合型正极材料及其制备方法,其设计要点是该LiFePO4复合型正极材料是由Nasicon锂快离子导体晶核和LiFePO4/C壳层构成。采用溶胶-凝胶法制备Nasicon锂快离子导体;以Nasicon锂快离子导体为晶核,加入定量FeC2O4·2H2O、NH4H2PO4、Li2CO3以及葡萄糖于乙醇介质中球磨4~8h混合均匀,干燥;然后于惰性气氛中400~600℃烧结4~8h,过筛后再于惰性气氛中600~800℃烧结10~24h,冷却研细,即可得到类球形LiFePO4复合型正极材料。其离子导电性好,高倍率、大电流充放电性能良好,类球形结构,提高了材料的能量密度和极片加工性能。
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本发明涉及一种基于燃气分布式能源与数据中心供电及三级冷却的系统及方法。本发明包括内燃机、烟气热水型溴化锂机组、换热器、循环水泵、主风机、新风风机、数据中心机柜和主风道,所述内燃机与烟气热水型溴化锂机组通过缸套水管路和内燃机烟气管路连接,所述烟气热水型溴化锂机组与换热器通过制冷水管路连接,所述换热器与循环水泵连接,所述数据中心机柜的侧部设置有一级冷风口、二级冷风口、三级冷风口和回风口,所述主风道安装在数据中心机柜的外侧,所述主风道上设置有排气口,所述主风机和新风风机均与主风道连接,所述数据中心机柜与内燃机通过供电管路连接。
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本发明涉及高分子材料技术领域,为解决传统聚丙烯酸丁酯易团聚,分散性差的问题,提供了一种改性聚丙烯酸丁酯及其制备方法,所述改性聚丙烯酸丁酯由聚丙烯酸丁酯经改性纳米锂皂石改性后制得,所述改性纳米锂皂石为硅烷偶联剂改性纳米锂皂石。本发明使用改性纳米锂皂石与丙烯酸丁酯单体聚合,将锂皂石接枝到聚丙烯酸丁酯上,使得聚丙烯酸丁酯形成交联结构;得到的聚丙烯酸丁酯在作为增韧添加剂加入到其他聚合物中时保留了较好的韧性,不易变形;而被包裹在颗粒中的锂皂石也能提高聚丙烯酸丁酯的化学稳定性和刚性。
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本发明公开了一种用于烯烃聚合的主催化剂组分及其制备方法。它是由四氯化钛负载于将氯化镁和氯化锂共溶于醇形成的醇合物载体上组成,其中氯化锂与氯化镁的摩尔比为1∶2~1∶20。这种主催化剂组分的制备有两个步骤:(1)无水氯化镁和氯化锂共溶于低碳醇中形成醇合物,并在惰性介质中高速搅拌形成醇合物微粒;(2)醇合物与四氯化钛进行两次反应,其中第一次反应时加入有机酸多元酯。反应结束后用惰性溶剂洗去未负载的四氯化钛,干燥后得到呈粉末状的主催化剂组分。这种主催化剂组分与烷基铝等助催化剂组分配合可用于催化乙烯、丙烯、丁烯-1等α-烯烃的均聚合反应及它们的混合物的共聚合反应。用这种主催化剂催化丙烯聚合可得到分子量分布指数大于10的等规聚丙烯。
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本发明公开了具有多种供电方式的吹风机,所述锂电池组件包括外壳、电源接口、防护罩和锂电池,所述电源接口固定于外壳的外部一侧,所述锂电池固定于外壳的内腔中,所述防护罩固定于外壳的外侧;该吹风机通过外罩体对驱动电机、鼓风机和锂电池进行固定,便于吹风机整体进行移动,方便除尘等作业;通过在外壳上设置电源接口,便于随时连接外部设备对锂电池进行充电,提高吹风机的续航时间,使用便捷;通过锂电池组件设置,便于整体更换,易于快速维修和养护,同时本吹风机可以进行接线提供电能进行工作。
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本发明涉及聚合物材料领域,针对现有技术的放电产物易于扩散造成穿梭效应及活性物质的流失的问题,公开了一种原位聚合的固态电解质的制备方法,包括:(1)将双三氟甲磺酰基亚胺锂锂盐溶解在乙二醇二甲醚和1,3‑二氧戊环的混合液中;(2)季戊四醇四丙烯酸酯和丙烯酸‑2‑羟基乙酯溶于电解液中,再加入偶氮二异丁腈,室温下搅拌均匀;(3)将聚合物浆料与硫正极和锂负极组装成纽扣电池,加热使聚合物浆料在电池内部原位固化制得成品。显著改善了锂硫电池中的多硫化物穿梭效应,负极锂枝晶和电池的界面问题,引入含羟基聚合物结构单元,制备原位聚合型多嵌段聚合物电解质,使固态聚合物锂硫电池具有优异的电化学性能。
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本发明涉及吸尘器技术领域,具体涉及一种脚踩式家用吸尘器,包括踩板和挡块,挡块位于踩板上端前侧,并与踩板相连为一体,踩板内部后端安装有当作电源的锂电池,且踩板内部前端设有电机,踩板内部且位于电机与锂电池之间开有,与电机相通的连通口,且踩板上端后侧活动连接有与锂电池电性连接。该种脚踩式家用吸尘器,在需要进行清理灰尘的时候,使用者用脚踩在踩板上,当踩在踩板上的时候,脚底板会压住启动按钮,由于锂电池的型号为14250‑250mAh型,且电机的型号为20N830G010型,而且启动按钮与电机电性连接,并且锂电池与电机电性连接,使得电机与锂电池通电而进行启动产生吸力。
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本发明公开了一种阵列化镍硅纳米线及镍硅-硅核壳纳米线的制备方法,包括:将用于锂离子电池负极基体的金属衬底用盐酸和乙醇分别清洗后干燥备用;通过热丝化学气相沉积装置在清洗过的金属衬底表面生长得到阵列化镍硅纳米线;进一步在得到的阵列化镍硅纳米线的表面通过射频溅射的方法沉积一层厚度可控的硅,得到阵列化镍硅-硅核壳纳米线。金属衬底和生长在金属衬底上的阵列化纳米线材料构成锂离子电池负极。本发明制备方法简单可控,制得的纳米线材料可用于锂离子电池负极并期待获得优异的性能。
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本发明属于锂离子电池材料领域,具体提出了一种核壳结构的硼掺杂前驱体、正极材料以及制备方法。前驱体材料的化学通式为M(BO2)2@β‑M[(OH)1‑x(BO2)x]2,正极材料的化学通式为Li3M(BO3)2/LiCoO2@LiMO2/Li3M(BO3)2,其中M为Ni和Co、或Ni、Co和Mn。本发明的正极材料继承了前驱体中偏硼酸根的层支柱作用,可减少充放电过程中锂离子脱嵌带来的晶型转变,避免层状结构坍塌,有利其结构稳定性;核壳结构中硼的梯度变化有利于锂离子的定向迁移,且Li3M(BO3)2/LiCoO2混合外壳则有利于减少高镍内核与电解液的接触,提高材料的循环稳定性。
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本发明实施例公开了一种控制器和一种掉电保护方法,所述控制器包括:系统电源;锂电池;输入端分别与系统电源和锂电池相连的电源管理芯片;分别与电源管理芯片的输出端相连的检测电路、易失性存储器、可读写的非易失性存储器和中央处理器CPU;所述CPU用于响应检测电路发出的中断请求信号,将易失性存储器中的数据拷贝到可读写的非易失性存储器,并关闭所述电源管理芯片,当系统电源重新上电且系统初始化完成后,CPU用于将可读写的非易失性存储器中的数据再拷贝到所述易失性存储器,此时CPU从上次CPU断电的节点时刻开始继续运行,从而在降低锂电池供电时间的前提下,保证系统电源掉电后存储的数据不丢失,提高掉电保护方案的可靠性。
本发明公开了一种碳包覆Na2Li2Ti6O14纳米纤维及其制备方法,本发明将钠盐及钛盐溶于N, N‑二甲基甲酰胺,将锂盐溶于乙醇和冰醋酸混合溶剂中,然后将两种溶液混合,并加入高分子聚乙烯吡咯烷酮,搅拌使之形成澄清的溶液,将澄清的溶液在一定的电压、一定的体积流率以及一定的相对湿度下进行静电纺丝,将静电纺丝产品恒温干燥,然后高温烧结,即得相应的Na2Li2Ti6O14纳米纤维,然后进行碳包覆。本发明成功实现了碳包覆Na2Li2Ti6O14纳米纤维的制备,并将所制备的纳米纤维作为锂离子电池负极材料进行性能测试表征,结果显示该纳米纤维具有优异的物理化学性能,作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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本实用新型提供了一种LED台灯,该LED台灯包括:USB接口、锂电池接口、手机充电器接口;其中,LED台灯的灯体分别串联在USB接口的正极和负极之间、锂电池接口的正极和负极之间、以及手机充电器接口的正极和负极之间,并且,USB接口、锂电池接口、手机充电器接口之间均为并联连接。借助于本实用新型提供的技术方案,能够通过USB接口或手机充电器接口为LED台灯供电的同时对连接至锂电池接口的锂电池进行充电,并且能够通过连接至锂电池接口的锂电池为LED台灯提供应急供电,从而能够解决相关技术中LED台灯供电电源单一、市电断电而无法使用的问题。
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本发明公开了一种多孔硅材料及其制备方法和应用。所述多孔硅材料主要是以冶金用铁硅合金为原材料经过机械球磨和酸刻蚀制备所得,其尺寸为微米/亚微米级别,具有金刚石结构,属于Fd-3m(227)空间群,并具有能与锂(Li)反应的反应相,且表面和内部还均分布有大量不同尺寸的分级孔道结构。所述多孔硅材料可作为锂离子电池负极活性材料,且其应用于锂离子电池时,表现出高(首次)库伦效率、高容量和优越的循环稳定性等特点,同时其制备工艺简单,只需常规设备即可实施,所用原料均廉价易得,工艺过程易于控制,再现性好,产率高,产品质量稳定,适合大规模生产。
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本实用新型涉及智能生活用品技术领域,且公开了太阳能智能家用垃圾桶,包括筒体,所述筒体顶部固定安装有下盖,所述下盖顶部固定安装有上盖,所述上盖顶部固定安装有盖板,所述下盖包括锂电池、控制线路板和太阳能板,所述锂电池位于下盖底部,所述控制线路板位于下盖底部,所述太阳能板与锂电池内部线路连接,所述锂电池与控制线路板内部线路连接。该太阳能智能家用垃圾桶,太阳能板和锂电池之间通过线路连接,太阳能板可以利用室内光队产品进行充电,该产品使用3v电源提供,对于利用太阳能充电很适合本产品,太阳能板对锂电池进行充电,然后通过锂电池对产品进行放电使用,太阳能可以室内光充电,节约电力使用,达到了使用环保的效果。
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本实用新型提供一种测温杯盖,包括:太阳能板、锂电池、锂电池安装架、盖板、温度显示器、LED指示灯、控制电路板、外围感应钢圈、杯盖和不锈钢套;所述太阳能板连接所述锂电池,所述锂电池放置在所述锂电池安装架上,所述锂电池安装架连接所述控制电路板,所述盖板卡扣至所述杯盖上;所述控制电路板分别通过线路连接所述锂电池、温度显示器、所述LED指示灯和所述外围感应钢圈,所述控制电路板上安装有热敏探头,所述外围感应钢圈安装在所述杯盖上,所述杯盖包括内凹部,所述不锈钢套安装在所述内凹部上,所述热敏探头穿过所述内凹部落入所述不锈钢套内。本实用新型测温杯盖通过太阳能板和锂电池搭配供电,触摸外围感应钢圈才能工作,节能又环保。
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本实用新型实施例提供一种太阳能鞋,其具有鞋帮、鞋底和鞋跟;并且包括:太阳能电池板、锂电池和电阻丝;其特征在于,所述太阳能电池板设置于所述鞋帮顶端,所述锂电池设置于所述鞋跟内,所述太阳能电池板与所述锂电池连接,用于将太阳能转化为电能储存到所述锂电池里;所述电阻丝设置于所述鞋底内,该锂电池与所述电阻丝连接。本实用新型采用太阳能电池板安置在鞋帮的顶端,通过锂电池与设置在鞋底上的电阻丝连接,白天可采用太阳能电池板通过太阳光照给锂电池充电,储存电能,锂电池供电给电阻丝发热,对足部起到加热保暖和保健作用。
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本发明公开了一种可循环发电的电机组合系统,包括启动机、飞轮和发动机:所述启动机通过飞轮连接发动机,所述启动机上连接有两套结构相同的储能发电装置,储能发电装置由锂电池组、点火开关和控制器组成,锂电池组与点火开关相连接,点火开关还连接控制器,控制器还连接启动机,所述发动机还连接锂电池组,本发明可循环发电的电机组合系统通过发动机和锂电池组的结合,使得锂电池组的电能能够提供发动机使用,发动机在工作时又能够以一定的比例对锂电池组进行充电,从而提高本系统的发电效率,并且能够输出380V和220V两种电压,供不同负载使用。
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