990
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本发明揭示了一种航空用锂铝合金,所述的航空用锂铝合金由铝、锂、锌、铬、锰以及钛六种金属成分组合而成,所述的航空用锂铝合金中各成分所占重量百分比分别为:所述的铝占86.4%-91.8%,所述的锂占2.8%-4.3%,所述的锌占1.6%-2.5%,所述的铬占1.2%-2.1%,所述的锰占0.7%-1.5%,所述的钛占1.9%-3.2%。通过在以铝为基的铝基合金中添加锂、锌、铬、锰以及钛等金属元素,可以降低合金的比重,增加刚度,并且仍然保持较高的强度、较好的抗腐蚀性和抗疲劳性以及适宜的延展性,同时降低了生产成本,扩大了适用范围。
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本发明提供了一种锰酸锂电池的回收利用方法,其中包括将锰酸锂电池放电,拆解,将分离出来的正极片经过破碎后按照目标产物Li1.02Mn1.95Al0.02Ca0.02Nb0.01O4的物质的量的比加入锂源,锰源,氧化钙和氧化铌,将混合物在马弗炉中高温煅烧,得到回收锰酸锂材料;将回收的锰酸锂材料制浆,制备成正极,与负极,隔膜叠置制备成电芯,注入电解液,化成,得到锰酸锂电池。本发明提供的方法,将正极片直接破碎烧结,高温烧结下,将残余的粘结剂,电解液等杂质通过高温氧化去除,而极片中的铝箔集流体通过高温烧结,与氧化钙和氧化铌形成掺杂元素,简化了回收工艺,省去了酸浸,碱浸等工艺,避免环境污染,并且针对回收后的活性物质,通过注入含有特定添加剂的电解液,进一步优化电池性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开一种高安全性锂离子电池、正极浆料及制备方法。正极浆料包括组分A和溶剂N‑甲基吡络烷酮,组分A包括质量百分比的以下成分:91~93%主活性物质、2~3%导电炭黑、0.5~1.5%纳米氧化铝、2.5~4.5%聚偏氟乙烯;导电炭黑溶解于溶剂中形成混合液,溶剂至少占混合液质量百分比的45~55%。本发明的正极浆料使用纳米氧化铝对钴酸锂、多元锂、磷酸铁锂等主活性物质进行包覆,可以提高热稳定性,舒缓氧的生成和电解质的分解,避免正极活性材料与电解液直接接触。将该正极浆料均匀涂覆在铝箔上制成正极片,和负极片、隔膜和电解液一起制备成的锂离子电池进行过充、针刺、挤压、剪切等安全试验,不起火不爆炸,具备高安全性。
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本发明公开了一种用于手持电动工具的锂电池组,包括锂电池组壳体,锂电池组壳体的底部卡接有电池盖板,锂电池组壳体的上表面设有用于卡接的U形卡槽,U形卡槽的中部设有用于插接的电源引出端子,锂电池组壳体内安装有锂电池组,锂电池组的电源输出端引入在电源引出端子内,锂电池组壳体的两侧设有便于手持的凹槽,锂电池组壳体的后端设有通风孔,通风孔上设有一层防尘网。本发明在锂电池组壳体上增加了通风孔,便于通风,并增加了防尘网,防止灰尘进入壳体内,延长锂离子电池的使用寿命,而且,锂电池电能容量大,体积小,功率较大,提高手持电动工具的输出功率,无需经常充电,使用方便,方便手持,结构简单,具有良好的应用前景。
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一种锂电池充放电状态指示电路。本发明涉及第一状态指示灯及第二状态指示灯;IC控制芯片,具有第一信号输出端、第二信号输出端及第三信号输出端,当锂电池正在充电时,所述第一信号输出端输出高电平,当锂电池充满时,所述第一信号输出端输出低电平,当锂电池过充时,所述第二信号输出端输出低电平,当锂电池正在放电时,所述第三信号输出端输出高电平,当所述锂电池欠压时,所述第三信号输出端输出PWM信号。上述实施方式的锂电池充放电状态指示电路利用两个状态指示灯,能够分别显示锂电池处于充电、充满、过充、放电、欠压五种状态下的工作状态,结构简单,显示清晰。
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本实用新型公开了一种锂电电芯防卡分选机构,包括锂电电芯分选机,锂电电芯分选机进口处设置有备料箱,备料箱内的下部左右两端分别设置有导向板,导向板相近一端形成的开口处设置有分选轮,且分选轮位于锂电电芯分选机进口处上方,备料箱中还设置有柔性压条,柔性压条的一端固定在所述备料箱的内壁上,且另一端设置为自由端。本实用新型通过在电芯分选机上增加柔性压条,依靠柔性压条的自重压紧电芯或根据需求在柔性压条上增加配重块,使其紧紧贴住分选机构,使分选机构旋转时不会造成锂电电芯错位;柔性压条采用材质柔软的橡胶,可以跟随着锂电电芯的整体外形变化而变化,保证一直压紧电芯,防止错位的电芯被分选机构卡变形及破皮。
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一种极板型锂电池盖板,属于锂电池构件技术领域。包括盖板本体,其中部设泄压防爆孔;泄压防爆机构,置于盖板本体在背对锂电池壳体的一侧;正、负极板在定位在盖板本体的左、右端上方;正、负极板电极引片位于盖板本体的左、右端下方,正极板与盖板本体之间有正极板绝缘隔垫,负极板与盖板本体之间有负极板绝缘隔垫,特点:盖板本体的右端下方设负极板电极引片补强机构,负极板电极引片与负极板铆接,盖板本体的左端下方设正极板电极引片补强机构,正极板电极引片与正极板铆接;盖板本体上开设有一贯穿盖板本体的厚度方向的用于向锂电池壳体的壳腔内引入电解液的注液孔。确保与锂电池芯连接的可靠性;方便向锂电池壳体的壳腔内注入电解液。
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本实用新型揭示了一种用于圆柱形锂离子电池的封口顶出工装,包括支撑板,所述支撑板上设有用于顶起电池框中圆柱形锂离子电池的、并与所述圆柱形锂离子电池一一对应分布的顶块,所述支撑板上还设有用于限位所述电池框的定位挡板。本实用新型提供了一种用于圆柱形锂离子电池的封口顶出工装,顶块可以将圆柱形锂离子电池从电池框中顶起,在封口过程中对圆柱电池起到支撑作用,保证了封口的一致性,显著提高了工作效率;由于圆柱形锂离子电池被顶起,在封口过程中,电池框不再受力,对电池框有很好的保护作用,延长了电池框的使用寿命;整个工装结构简单,成本低,具有极强的使用性。
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本实用新型公开了一种安全性能高的锂电池盖板,属于锂电池盖板技术领域,所述安全性能高的锂电池盖板包括盖板本体,所述盖板本体一侧固定连接有T型卡接部A,且盖板本体另一侧固定连接有T型卡接部B。本实用新型通过将锂电池盖板两侧的T型卡接部A以及T型卡接部B分别对应锂电池外壳上的T型卡槽向前推入,T型卡接部A以及T型卡接部B卡嵌在T型卡槽内部,从而完成简易安装,整体组装方便,盖板本体热量通过导热板传导至测温计,由测温计进行检测,测温计显示实时温度,从而根据温度高低提醒使用人员充电是否过量,避免充电过量导致锂电池爆炸事故发生,提高了锂电池盖板的安全性能,适合被广泛推广和使用。
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本实用新型提供了一种可进行自由连接组合的锂电池,属于锂电池技术领域,该可进行自由连接组合的锂电池包括盒体和电性组件。所述盒体包括底板、第一支撑柱、第二支撑柱、第三支撑柱和第四支撑柱,所述电性组件包括第一负极柱、第一正极柱、第一负极板、第一正极板和第一电池。当需要锂电池单元串联时,通过盒体水平对接,组成锂电池串联电池组使用,当需要锂电池单元并联时,第一负极柱相互插接,第一正极柱相互插接,组成锂电池水平并联电池组,第一负极板相互插接,第一正极板相互插接,组成锂电池上下并联电池组,锂电池空间内可自由的连接组合成各种串并联电路,适用于各种大小形状的工作场所,锂电池使用效果更好。
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本实用新型公开了一种锂电池组检测传输装置,包括支腿,所述支腿顶部固定设有箱体,所述箱体顶部固定设有机架,所述机架前侧表面固定设有电压测量仪与警报机构,驱动机构可以带动移动托板左右移动,进而可以控制移动托板上存放的锂电池左右移动,把移动托板上存放的锂电池移动到升降板下方进行检测,通过液压杆控制升降板下降使得接电片与锂电池上的正负电极相接触,接电片通过导线与电压测量仪连接,电压测量仪可以对电压进行检测,通过设置警报机构,当电压测量仪检测的锂电池上的电压异常时警报机构可以进行警报提醒工作人员,便于分拣出不合格的锂电池。
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本实用新型公开了一种多节锂电池的保护电路,包括供电电路、控制电路、充放电回路、该保护电路还包括电压检测电路和平衡电路,该电压检测电路包括用于检测锂电池的电芯电压的信号检测点,该信号检测点与控制电路的电压信号输入端一一对应连接,所述平衡电路包括与锂电池节数相匹配的放电平衡回路,该放电平衡回路一一对应连接于每节锂电池正、负极之间,每个放电平衡回路上设置有开关元件,每个开关元件一一对应连接于控制电路的平衡输出端。该保护电路具有对锂电池电芯电压进行检测的电压检测电路,可检测出多节串联的锂电池的各电芯电压之间存在较大压差,并通过平衡电路减少该压差,可以大大延长电池的使用寿命。
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本发明公开了自支撑锂金属负极材料及其制备方法和应用,包括:锂金属‑碳复合纤维膜,所述锂金属‑碳复合纤维膜包括多孔碳纤维和填充在所述多孔碳纤维空隙内的锂金属颗粒;惰性层,所述惰性层包覆在所述锂金属‑碳复合纤维膜的至少部分表面。将所述自支撑锂金属负极材料作为高能量密度电池的锂金属负极,可以防止锂金属的粉化脱落导致的容量衰减,从而改善电池的循环稳定性;还可以防止锂金属表面枝晶的产生,从而改善电池的安全性能;另外碳骨架不仅增加了锂金属在导电网络的接触面积,还缩短了锂离子的传输路径,从而改善了电池的倍率性能。
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本发明公开了一种金属锂的无害化处理方法。所述方法包括:(1)用雾化的反应剂与金属锂进行反应,反应后得到含锂混合物;(2)将步骤(1)所述含锂混合物浸入反应剂中进行反应,得到含锂溶液。该方法通过控制雾化的反应剂加入量来控制反应进程,雾化的反应剂与金属锂生成的钝化层覆盖在金属锂表面,减缓反应进程,将未完全反应的含锂混合物浸入反应剂中后,钝化层溶解在反应剂中,金属锂在钝化层溶液中继续与反应剂反应,通过上述多步骤分步控制反应的进程,控制了反应的激烈程度,提高了无害化处理金属锂的安全性。通入二氧化碳能够避免频繁处理或调整反应剂中的钝化层成分的浓度,还可以得到易安全回收的碳酸锂。
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本发明公开了一种石墨烯复合磷酸铁锂正极材料及其制备方法与应用。所述石墨烯复合磷酸铁锂正极材料包含磷酸铁锂二次颗粒的聚集体和均匀分散的石墨烯,所述石墨烯包覆在磷酸铁锂二次颗粒上及分布在磷酸铁锂二次颗粒之间;而其制备方法包括:将锂源、铁源、磷源、碳源与磺化石墨烯混合,形成前驱体;将所述前驱体在惰性气氛中于高温下焙烧,之后冷却,制得所述石墨烯复合磷酸铁锂正极材料。本发明提供的石墨烯复合磷酸铁锂正极材料具有优异的导电性、倍率性能、循环性能和低温性能等,当应用于锂离子电池时能大幅改善锂离子电池的多项性能,同时所述石墨烯复合磷酸铁锂正极材料的制备工艺简单可控,成本低廉,利于规模化生产。
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本发明涉及一种金属表面包覆Na掺杂磷酸铁锂复合正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)按照化学式Lil-xNaxFePO4中的Li、Na、Fe、P的摩尔量称取碳酸锂、草酸亚铁、磷酸二氢铵和碳酸氢钠,固相法制备得到Na掺杂磷酸铁锂;(2)水解沉淀法Na掺杂;将吸附有水解产物的Na掺杂磷酸铁锂烘干,将烘干后表面吸附有水解产物的Na掺杂磷酸铁锂进行焙烧,形成被氧化铷包覆的Na掺杂磷酸铁锂正极材料。本发明制备的锂离子电池用高导电性钾锰掺杂磷酸铁锂复合正极材料,将磷酸铁锂掺杂Na改性以提高其离子扩散性能,并在其包覆氧化铷,使得其具有良好的导电性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种锂电池组能快速散热的充电吸尘器,包含第一壳体和第二壳体;所述第一壳体内设置有尘桶组件;所述第二壳体内设置有抽真空电机;所述第二壳体与第一壳体连通;所述第二壳体上设置有出风孔,所述第二壳体内设置有风道管;所述抽真空电机、风道管和出风孔形成一个独立封闭的气流通道;所述第二壳体的外壁上设置有锂电池组外壳;所述锂电池组外壳内设置有锂电池组;所述锂电池组为抽真空电机提供电能;所述锂电池组外壳上设置有锂电池组进风孔和锂电池组出风孔;工作时,气流能从锂电池组进风孔进入锂电池组外壳,再从锂电池组出风孔流进风道管,并随风道管内排出的风一起流出出风孔,以保护锂电池组;本发明能对锂电池组快速散热。
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本发明涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。锂离子电池负极材料包括硅基基材和包覆在硅基基材表面的钛基化合物包覆层,钛基化合物包覆层中掺杂有石墨烯和类石墨结构。本发明上述锂离子电池负极材料,钛基化合物包覆层能够减少硅基基材的表面缺陷,从而减少高温下锂离子电池负极材料与电解液的副反应,同时钛基化合物具备良好的热稳定性,能够大大提高锂离子电池负极材料的高温稳定性;石墨烯和类石墨结构能够提高锂离子电池负极材料的导电性,从而使锂离子电池负极材料的首次库伦效率和首次放电容量有所提高,降低了锂离子电池负极材料的阻抗和充放电过程中的发热量,从而提高锂离子电池负极材料的高温存储性能。
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本发明公开了一种锂电池外壳自动压印装置,本发明包括压印输送带、外壳转入输送带和外壳转出输送带,所述的外壳转入输送带与压印输送带之间设置有转入装置,所述的压印输送带与外壳转出输送带之间设置有转出装置。本发明的锂电池外壳通过外壳转入输送带将前一生产工序的锂电池外壳输送至压印输送带处,锂电池外壳下落到转入箱体内,并由挡块限制锂电池外壳向前移动,压印输送带上的支撑芯从后端插入到锂电池外壳中,支撑芯通过推杆推动门来控制挡块,当支撑芯完全位于锂电池外壳中时,推杆推动门反转的角度正好驱动挡块与转入箱体的内壁平齐,不再阻挡锂电池外壳,支撑芯带动锂电池外壳进行后续的压印和转出过程。
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本发明提供了一种采用含液隔热板的锂电池安全防护装置,其包括多孔隔热板,多孔隔热板内含有液态灭火剂,多孔隔热板外设置有防漏外包装,防漏外包装通过封口部件实现封闭,多孔隔热板和防漏外包装固定安装于锂离子电池的侧面。本发明还提供了一种具有该采用含液隔热板的锂电池安全防护装置的锂离子电池组件。本发明相较于现有技术能够有效地阻止单个锂电池间的热传递现象,降低锂电池燃爆产生的能量,避免锂离子电池的着火情况,从而有效地减少了锂离子电池着火或爆炸所产生的连锁反应,在很大程度上提高锂离子电池的安全性能。
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本发明公开了一种锂电池组的外置充电均衡装置,该锂电池组由多个锂电池芯串联连接而成,该充电均衡装置包括微处理器和多个与锂电池芯相配合的继电器控制电路,所述微处理器能够侦测该多个锂电池芯的电压信号,并同时控制该多个继电器控制电路的打开和闭合,且该多个继电器控制电路的打开和闭合能够相应的控制该多个锂电池芯断开和接通于充电器;通过设置一脱离于保护控制板的外置充电均衡装置来对锂电池芯进行均衡调节,不仅降低了电路成本,而且该充电均衡装置的结构合理、操作简单,能够对每个锂电池芯都进行很好的均衡调节,延长了锂电池组的使用寿命。
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本实用新型公开了一种用于轨道交通锂电池的温控充电装置,包括一个充电器和若干个带有锂电池保护器的锂电池组,充电器分别与每个锂电池组上的锂电池保护器连接,每个锂电池保护器上吸附有一个温度传感器,温度传感器通过信号线与充电器连接。本实用新型基于锂电池保护器技术,将温控充电法应用于锂电池上。在锂电池组进行充电时,由于充电电流的不稳定,锂电池保护器对锂电池组进行电流均衡。当出现过充时,锂电池保护器内的均衡电阻的温度逐渐升高。一旦温度传感器检测到锂电池保护器的外壳温度达到某个设定值时,将信号反馈给充电器,充电器随即降低充电电流的大小,对锂电池组形成一个过温保护,防止锂电池组内的电芯出现一致性的偏差。
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本发明提供了一种金属锂渣回收处理设备及方法,所述处理设备包括回收炉,其内设有水平的滤网,滤网将炉腔分隔为位于上侧的集渣室和位于下侧的集锂室;白油收集罐,白油收集罐与集渣室之间设有用于连通白油收集罐和集渣室的第一管路,白油收集罐与集锂室的顶部之间设有用于连通白油收集罐与集锂室的顶部空间的第二管路;钠钾收集罐,钠钾收集罐与集锂室的顶部之间设有用于连通钠钾收集罐和集锂室的顶部空间的第三管路;锂收集罐,锂收集罐与集锂室的底部之间设有用于连通锂收集罐和集锂室的底部空间的第四管路;真空泵,真空泵分别与白油收集罐及钠钾收集罐连通。本发明处理金属锂渣过程中不发生化学反应,整个处理过程安全可控,节能环保。
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本发明属于电池制作技术领域,尤其涉及一种锂电池化成方法,该锂电池化成方法包括以下步骤:第一充电阶段:在锂电池开口处的负压设置为‑10Kpa~‑30Kpa且对锂电池的外壳施加第一挤压力下,以第一充电倍率对锂电池进行充电,充电时间为第一预设时间;第二充电阶段:在锂电池开口处的负压设置为‑30Kpa~‑50Kpa且对锂电池的外壳施加第二挤压力下,以第二充电倍率对锂电池进行充电,充电时间为第二预设时间;第三充电阶段:在锂电池开口处的负压设置为‑10Kpa~‑30Kpa且对锂电池的外壳施加第三挤压力下,以第三充电倍率对锂电池进行充电,充电时间为第三预设时间。通过各充电阶段内负压和对应挤压力配合,可以解决因锂电池开口处的压力过大而造成电解液被抽走的问题。
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本发明公开了一种长循环寿命锂离子电池用正极极片,由集流体和涂覆在集流体表面的正极涂层构成,所述正极涂层包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,其特征在于:所述正极活性材料是由层状多元酸锂、层状富锰锂基材料和包覆了层状富锰锂基材料的尖晶石锰酸锂构成的混合物,在正极活性材料中,以质量计,包覆的层状富锰锂基材料小于等于5%,非包覆的层状富锰锂基材料为5~25%,层状多元酸锂为10~50%,其余为尖晶石锰酸锂。采用本发明正极极片的锂离子电池具有接近磷酸铁锂正极电池的常温循环寿命、三元正极电池的高温循环寿命、锰酸锂正极电池的低温放电能力、适中的电池能量密度以及安全性能。
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本发明公开了一种新型锂-硫电池及其制备方法。该锂-硫电池包括正极、电解液和含锂负极,所述电解液包含溶剂及电解质,其中,所述正极优选采用不含硫的多孔电极,所述电解液中还含有硫和/或硫化物,所述电解质包括锂盐;其制备方法包括:分别制备正极、电解液和含锂负极,并将该三者组装形成目标产品。本发明提供了一种简单的锂-硫电池体系,避免了硫正极的复杂制备过程,减少了工艺成本,并且还可避免传统硫正极材料中活性物质硫的分布不均匀或者尺寸过大引起的容量难以发挥,硫的利用率低,电池性能不稳定等问题。
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本发明公开了一种锂电池外壳加工设备,本发明包括压印输送带、外壳转入输送带和外壳转出输送带,所述的外壳转入输送带与压印输送带之间设置有转入装置,所述的压印输送带与外壳转出输送带之间设置有转出装置。本发明的锂电池外壳通过外壳转入输送带将前一生产工序的锂电池外壳输送至压印输送带处,锂电池外壳下落到转入箱体内,并由挡块限制锂电池外壳向前移动,压印输送带上的支撑芯从后端插入到锂电池外壳中,支撑芯通过推杆推动门来控制挡块,当支撑芯完全位于锂电池外壳中时,推杆推动门反转的角度正好驱动挡块与转入箱体的内壁平齐,不再阻挡锂电池外壳,支撑芯带动锂电池外壳进行后续的压印和转出过程。
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本发明公开了一种微米级二元掺杂富锂材料及其制备方法和应用,所述微米级二元掺杂富锂材料是选用碱金属元素K和过渡金属元素分别掺入富锂正极材料的锂层和TM层后得到。本发明两次异质元素掺杂,实现异质过渡金属元素准确掺入目标产物的过渡金属元素层(TM层)、异质碱金属元素掺入富锂材料的锂层。两类异质掺杂元素可以有效发挥各自的优点,提升目标材料的比容量、首次库伦效率、倍率性能和循环性能;微米级单晶体型富锂材料具有更高的结构稳定性和能量密度。本发明制备方法简单可行,能够大幅度提高富锂材料的综合电化学性能,是潜在商用高能量密度锂电池正极材料。
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本申请涉及一种6串锂电池的隔离保护模块,包括单片机U1、锂电池保护IC芯片U2、以及充电MOS开关电路、放电MOS开关电路。所述充电MOS开关电路串联连接在锂电池的充电回路中,所述放电MOS开关电路串联连接在锂电池的放电回路中。所述锂电池保护IC芯片U2用于在锂电池充放电过程中,检测锂电池组的充放电电压;所述锂电池保护IC芯片U2用于在检测到锂电池组过充或过放时,发送过充或过放信号给单片机U1;所述单片机U1用于在收到锂电池保护IC芯片的过充信号时,控制充电MOS开关电路断开,实现过充保护,并用于在收到锂电池保护IC芯片U2的过放信号时,控制放电MOS开关电路断开,实现过放保护。
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本发明公开了提供一种可以减小对锂电池材料损伤的动力锂电池均衡阶段的充电方法,其步骤为:以该锂电池的电压目标值减去0.2伏作为恒流结束电压,恒流阶段的充电电流为Ic,在恒流充电后期,当锂电池的充电电压≥恒流结束电压时,进入均衡阶段;在整个均衡阶段,周期性地对锂电池的充电电压进行采样,用所述的电压目标值减去采样得到的电压得到差值ΔV,按照充电电流=Ic-4.5×Ic×ΔV得到下一周期的充电电流,直至采样电压≥电压目标值,充电结束。本发明还公开了对锂电池串联组均衡阶段的充电方法,其步骤为:对每个锂电池分别进行电压采样,在采样得到的电压值中选取最大值计算出充电电流,作为每个锂电池的充电电流。本发明主要用于磷酸铁锂电池。
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