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本发明公开一种改进锂离子电池制造工艺,由正极集流体铝薄→裁片→涂布正极材料如:镍酸锂、磷酸铁锂、锂钒氧化物、锂钴氧化物、锂锰氧化物,粘接剂导电剂按比例混合搅拌均匀后涂布在铝箔集流体的两面,为正极极片,负极集流体铜薄→裁片→涂布负极材料如:天然石墨、人造石墨或焦炭的一种,粘接剂聚偏氟乙烯和NMP-甲基吡咯烷酮,去离子水按比例搅拌均匀,涂布在铜箔集流体的两面,为负极极片,上述工序完成之后置真空容器内加热干燥;干燥工序完成之后将隔膜材料分隔于正极、负极材料之间交错层叠装配,装配工序完成之后,灌注电解液→化成,排出气体→密封排气口→分容测试参数,由于采用真空干燥箱内干燥,可以克服制作的正、负极外干内湿和表面皲裂等质量问题。
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本发明公开了一种提升锂离子全电池首次效率的技术方法。在正极活性物质中按照一定的比例添加Li3V2(PO4)3,获得的正极极片以金属锂为对电极进行放电,控制电压下限为1.2V,使得Li3V2(PO4)3材料嵌锂得到Li3+x V2(PO4)3(1≤x≤2)。将上述空电态的正极极片与低首效的负极组成全电池,控制充放电电压范围,首次充电过程使Li3+x V2(PO4)3脱出x单位的活性锂嵌入负极,再次放电控制电压下限为2V以上使x单位的活性锂不再嵌入正极中,这样能够弥补首次充电负极副反应的活性锂损失,从而提高锂离子全电池的首效,且Li3V2(PO4)3在正常的全电池充放电范围内具有电化学活性,不影响正极材料的容量发挥。该技术方法有效提升了锂离子全电池的首次效率和循环性能。
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本发明公开了一种用于高压锂金属电池的醚酯混合电解液及其应用,属于锂电池技术领域。本发明的电解液中含有锂盐、溶解锂盐的醚类溶剂和酯类溶剂;锂盐为富含硼元素及氟元素的混合锂盐,同时包含两种或以上锂盐;电解液中同时包含醚类溶剂和酯类溶剂。本发明针对现有技术中传统锂金属电池使用的单一醚类电解液无法在高电压下循环和单一酯类电解液无法保证循环稳定性的问题,通过精准调控锂盐与溶剂的相互作用,以及优化界面的化学成分实现耐高电压的醚酯混合电解液。此外,该电解液对锂负极同样具有良好的保护作用,相较于单一溶剂体系的电解液具有更好的循环稳定性。
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本发明公开了一种动力锂电池劣化程度估算方法,属于动力电池技术领域,包括:在不同温度环境下,对测试锂电池进行加速寿命测试和电化学阻抗测试,得到测试锂电池不同劣化程度对应的欧姆阻抗值;根据测试锂电池不同劣化程度对应的欧姆阻抗值,建立劣化程度?欧姆阻抗模型;根据采集的待检锂电池的欧姆阻抗和待检锂电池工作环境的温度,利用所述劣化程度?欧姆阻抗模型估算待检锂电池的劣化程度。通过分析不同劣化程度的动力锂电池的电化学阻抗谱曲线及欧姆阻抗的数据,建立劣化程度?欧姆阻抗模型,在不破坏电池结构的前提下,利用待检锂电池的欧姆阻抗即可估算待检锂电池的劣化程度,具有普适性和实施性,适于大力推广使用。
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本发明公开了一种锂硫电池隔膜及其制备方法和应用,属于电池隔膜技术领域。本发明的锂硫电池隔膜,包括隔膜基膜及涂覆于基膜表面的功能层,所述功能层的组分包含功能性材料和助剂,其中功能性材料包括层状结构硫化物、导电碳材料和纳米纤维素。采用本发明的技术方案能够有效抑制锂硫电池循环过程中多硫化锂引发的穿梭效应,提高锂硫电池的容量保持率、电子电导率及循环效果。
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锂离子电池多孔镍集流体的制备方法,涉及锂离子电池材料领域。以氧化镍和石墨作为起始材料,造粒获得混合粉体;压制成生胚体,煅烧获得胚体;将胚体还原获得具有锂离子电池多孔镍集流体;将纳米结构的过渡金属氧化物负极材料与粘接剂、造孔剂混磨后均匀涂在锂离子电池多孔镍集流体表面,烧结获得锂离子电池电极。将锂源、铁源、磷酸根溶液与有机络合剂均匀混合后,涂敷在锂离子电池多孔镍集流体表面;陈化、煅烧获得磷酸铁锂薄膜电极。锂离子电池多孔镍集流体具有良好的联通特性,能够较好的传递电子,具有较高的三相界面,能够更好地使得电解液和负极相互浸润。磷酸铁锂薄膜电极具有导通的三相界面,便于提升材料的电化学动力学特性。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料及其制备方法、电池,该锂离子电池正极材料的结构为在富锂正极材料外包覆有LiNiyMn2-yO4,其中,0
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一种磷酸锰锂正极材料的离子热制备方法。该方法是将锂源、锰源和磷源按摩尔比3∶1∶1进行配比加入到醇胺类离子液体中,再加入适量的添加剂,在110℃~230℃反应1~12小时,得到磷酸锰锂;再混入碳源后经高温煅烧处理后所得LiMnPO4/C正极材料的比容量高达153mAh/g。本发明提供了一种常压低温的磷酸锰锂的离子热法制备技术,能避免水热法对高压的要求;离子液体既作反应介质又是晶体生长的结构调控剂,是一种磷酸锰锂正极材料的新型制备方法。
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本发明公开了一种可用在核聚变实验装置中的锂硅复合射频壁处理工艺,主要是为高性能等离子体物理实验创造优化的壁条件。本发明的特征在于根据装置壁涂层成分与结构设计理论,使用等离子体辅助化学气相沉积PACVD方法,在HT-7超导托卡马克射频硅化过程中通入锂蒸汽,实现原位射频锂硅复合壁处理,该种功能涂层不仅具有锂化的高效能,而且能将一般锂化几炮的使用寿命提高到几百炮以上,从而为高功率、长脉冲等离子体物理实验创造很好的壁条件。同时这种壁处理可在纵场线圈不退磁的情况下进行,是更适合于今后国际热核聚变实验堆ITER及未来聚变反应堆的一种壁处理模式。
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本发明提出了一种能够在微观方面对电池一致性进行有效控制的锂离子电池正极浆料的制备方法。该锂离子电池正极浆料由溶剂、聚偏氟乙烯、导电剂、磷酸铁锂正极材料混合而成,其制备方法是将溶剂、聚偏氟乙烯、导电剂、磷酸铁锂正极材料在65℃~70℃的温度环境内搅拌均匀,制成锂离子电池正极浆料。本发明在整个浆料制作过程中,使整个浆料体系处于较高温度下的恒温状态,同时利用向浆料体系中分批次投入原材料及溶剂的方法使浆料体系的粘度控制在一定范围内,并且在投入胶液之前所有的固体粉料要使用溶剂进行预混,使得浆料各组分在比常规合浆工艺更高的温度条件下更为剧烈的进行分子级的运动,从而得到微观方面的一致性更为优秀的电极浆料。
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本实用新型提供一种应用于锂离子电池技术领域的锂离子电池干燥装置,所述的锂离子电池干燥装置的冻干箱体(1)内壁设置插装凹槽Ⅰ(2),冻干箱体(1)内壁设置插装凹槽Ⅱ(3),每道插装凹槽Ⅰ(2)和插装凹槽Ⅱ(3)之间插装一道电池搁板(4),冻干箱体(1)一侧设置腔体Ⅰ(5),每上下相邻两道插装凹槽Ⅰ(2)之间通过连通孔Ⅰ(6)连通腔体Ⅰ(5),冻干箱体(1)另一侧设置腔体Ⅱ(7),每上下相邻两道插装凹槽Ⅱ(3)之间通过连通孔Ⅱ(8)连通腔体Ⅱ(7)连通,本实用新型的锂离子电池干燥装置,能够控制锂离子电池水含量,确保真空和制冷时各个电池搁板受到的真空压力和制冷效果保持一致,提高干燥效率和干燥质量。
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本实用新型是关于一种USB口手机锂电池两档充电器,其特征包括:USB口、DC/DC恒流充电及充电电流选择电路、充电状态指示电路、锂电池充电接口;所述的DC/DC恒流充电及充电电流选择电路中的锂电池充电控制器IC1选用的型号为MAX1811。该充电器从电脑USB口获取5V直流电源作为工作电源,当手机锂电池电量充满后由状态指示电路提醒。本实用新型对锂电池充电电流可通过逻辑控制电路置为100mA或500mA。因MAX1811工作于线性模式,无须外部电感线圈,内置有MOSFET功率开关,可有效节省电路板尺寸、降低了制作难度及制作成本。
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本实用新型涉及电池技术领域,尤其为仓储车锂电池组,包括下板、上板、若干个锂电池,所述下板、上板之间通过连接丝杆连接,下板、上板内均铺设有连接锂电池的导线Ⅰ,在该导线Ⅰ上开设有断路口Ⅰ,所述挡隔部安装在下板、上板之间,且将相邻两组锂电池隔开,在所述挡隔部内设置有与导线Ⅰ连接的导线Ⅱ,两个第一连接部均套设在连接丝杆上,两个第二连接部均套设在连接丝杆上,所述第一连接部上设置有断路口Ⅲ、以及与断路口Ⅰ相适配的导通部Ⅰ,其中的一组所述第二连接部上设置有与导线Ⅱ连接的断路部以及与断路口Ⅲ相适配的导通部Ⅱ。本实用新型结构简单,性能可靠,操作简单,可快速方便地实现锂电池单体或模块间串联与并联转换。
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本发明涉及无机固体电解质材料技术领域,尤其涉及一种低烧结温度的固体电解质,所述电解质片中含有均匀分布的烧结助剂,所述烧结助剂未在晶界处形成第二相。本发明的有益效果是:通过本发明方法制备的固体电解质,烧结助剂均匀的分布在电解片中,电解质片在晶界处没有烧结助剂聚集形成的第二相,在较低的烧结温度下,得到的电解质片的电导率由7.5×10‑6S/cm提高到2.81×10‑4S/cm。本发明还提供了一种新的固体电解质制备方法,该方法将钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂等锂离子电池正极材料中的一种或多种作为烧结助剂,与固相法获得的锂镧锆氧基电解质混合、烧结,避免了烧结助剂在晶界处聚集,且能够有效降低烧结温度,得到较高的致密度。
本发明提供一种基于深度置信网络优化EKF的锂电池SOC区间估计方法和系统,涉及锂电池SOC估计技术领域。本发明在一阶RC等效电路模型的基础上使用遗传算法实现模型参数的在线辨识,提高模型参数精度,从而提高了锂电池的SOC的估计准确度,同时,本发明通过深度置信网络模型对锂电池的SOC最优估计值进行优化补偿,提供合理有效的SOC估计区间,为锂电池的剩余电量提供可靠的波动范围。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的硅负极及其制备方法,涉及锂离子电池负极制备技术领域,包括以下步骤:将有机硅、二茂铁和噻吩加入到碳纳米管前驱体溶液中,搅拌,制得混合溶液;在还原气氛下,将混合溶液连续注入到竖式管式炉的炉管中,高温烧结得到硅碳薄膜;收集硅碳薄膜,制成硅负极。本发明通过将有机硅、二茂铁、噻吩和碳纳米管前驱体溶液混合后烧结,在碳纳米管生长的同时,生成的非晶体硅氧化合物沿碳管长度方向生长形成复合材料,有效缓解脱嵌锂过程中硅体积沿直径方向的膨胀;应用在锂电池中时,提高了锂离子电池的充放电比容量、导电率,并且具有更加稳定的循环性能。
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本发明公开了一种用于锂电池加工的厚度测量装置,包括台架,所述台架顶部一端安装有支撑架,所述支撑架顶部两侧均安装有第一伺服电机,所述第一伺服电机输出端竖直安装有第一螺纹杆;本发明的第一伺服电机工作带动第一螺纹杆旋转,第一滑块随着第一螺纹杆旋转带动升降座升降,直至贴合板与锂电池顶侧接触,此时第一滑块随着第一螺纹杆继续下降,滑架和贴合板沿着第一滑轨上移,测量块作用于位移传感器的测量端,带动测量端上移,直至升降座底端与安装板顶侧基础,此时贴合板上移的距离为锂电池厚度,且通过若干个贴合板与锂电池的不同部位进行贴合移动测量,完成对锂电池的不同部位的厚度测量。
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本发明公开了一种用于电动汽车的锂电池箱体,包括箱体和锂电池组,所述箱体内设置有所述锂电池组,所述箱体内底部与所述锂电池组的底部之间设置有槽口,所述槽口内设置有若干个减震装置,所述减震装置包括底板,所述底板的顶部两端均设置有支撑柱一,所述支撑柱一的顶部设置有支撑柱二,所述支撑柱二的顶部设置有支撑杆一,所述支撑杆一的顶部设置有支撑柱三,所述支撑柱三的顶部均设置有固定板二,所述固定板二的顶部均设置有固定板一,所述固定板一的顶部设置有支撑杆二,两侧支撑杆二的顶部之间横穿设有顶板。有益效果:提高减震装置的弹性以及缓冲性能,从而增加锂电池组与箱体之间所形成的受力面。
本发明公开了一种锂电池电极材料表面SEI膜的制备方法及含该SEI膜的电极材料,制备方法包括:将锂离子电池电极材料均匀分散在含有强还原剂的有机溶剂中,搅拌后固液分离获得改性电极材料;将改性电极材料均匀分散到氟代碳酸酯类有机溶剂中,搅拌后固液分离;将固液分离的产物润洗、干燥。相比传统的化成充电形成SEI膜的方法,本发明中的方法利用化学反应法在电极材料表面形成SEI膜,更容易通过反应过程条件控制对锂离子电池SEI膜形貌结构进行优化调控,而且该方法操作简单便捷,不受电极材料本身氧化还原电位特性限制,此外,该方法可以有效节约传统锂离子电池生产所需时间,有效提高了锂离子电池首次充放电效率和长期循环稳定性。
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本发明公开了一种计及温度和循环次数的锂离子电池SOC估计方法,包括步骤:(1)建立锂电池模型,包括电池模型、温度模型和循环损失模型;(2)做锂电池恒流放电实验,对锂电池模型参数进行识别;(3)以安时积分法作为状态方程、锂电池模型作为观测方程;(4)利用EKF算法进行SOC估计。本发明考虑的影响电池SOC的因素更多,即增加考虑温度和循环次数,同时温度模型的复杂度有效降低、循环次数模型的精度得到提升;具有SOC估计的精度高、模型参数识别的难度低、计算的复杂度低、模型适用性好等特点。
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本发明涉及一种两用式锂电池防爆保护盒,包括盒体,盒体内盛放有锂电池和电路板,盒体的左部设有隔板,盒体的左侧后部安装有USB转换器,USB转换器均与电路板相连通,盒体前部左右两侧分别对应安装有左扎紧带、右扎紧带,盒体的前端连接有封盖板,封盖板的上端中部设有过线孔,电路板连接有导线,导线穿过过线孔,左扎紧带的前端内侧设有内粘接块,右扎紧带的前端外侧设有外粘接块,内粘接块与外粘接块相互粘接。本发明具有结构设计合理、安全性能高和使用方便等优点,能对锂电池起到保护作用并且能将锂电池电量进行转换从而为手机或电脑等供电,实现了集锂电池保护、转换供电的功能于一体,为操作人员的使用提供了极大的方便。
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本实用新型公开了一种适用于不同类型锂电池单体及模组测试的夹具,包括夹具本体、第一紧固件和第二紧固件,其中,夹具本体具有容纳腔,容纳腔用于容纳锂电池,夹具本体两个相对的表面均开有开口,开口与容纳腔连通,开口用于容纳腔的锂电池放置或取出;第一紧固件通过螺纹方式设在夹具本体的上表面并延伸至容纳腔中,第一紧固件用于固定容纳腔中的方形锂电池;第二紧固件通过螺纹方式设在夹具本体与开口相邻的侧面并延伸至容纳腔中,第二紧固件用于固定容纳腔中的圆柱形锂电池。本实用新型中所提出的夹具,通过调节第一紧固件和第二紧固件延伸至容纳腔中的长度进而固定不同尺寸的方形锂电池和圆柱形锂电池,提升测试效率。
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本实用新型公开了一种锂电池激光焊接设备,包括固定锂电池的锂电池安装座,锂电池安装座包括圆形转盘,圆形转盘与驱动机构相连接,圆形转盘上表面设有锂电池安装孔,锂电池安装孔的孔口外围设置有固定支架,固定支架包括锂电池安装孔两外侧分别设置的第一、二支撑柱以及第一、二支撑柱上端设置的压板,压板的中部开设有通孔,压板的一侧边部与第一支撑柱铰接连接,压板的另一侧边部通过锁紧组件与第二支撑柱构成可拆卸式锁紧连接,激光头与调节支架沿圆形转盘的径向构成滑动连接配合。采用上述方案进行焊接时,可在锂电池进行焊接的时候,在其他安装孔内安装待焊接的锂电池和卸载焊接好的锂电池,提高锂电池的焊接效率,降低锂电池的生产成本。
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本实用新型提供了一种软包锂离子电池过流保护装置,用于对软包锂离子电池过流保护。该过流保护装置包括中部支架、集流板以及柔性可熔断电极。中部支架设置有容置槽,软包锂离子电池固定于容置槽内,柔性可熔断电极与集流板连接,集流板安装于中部支架,柔性可熔断电极与软包锂离子电池的极耳电性连接。本实用新型提供的软包锂离子电池过流保护装置能够避免软包锂离子电池因外部短路而造成软包锂离子电池内部产生巨大的热量,甚至爆炸的情况,保护了软包锂离子电池与使用设备的安全性能。
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本发明公开了基于锂电池箱用散热除尘一体装置,包括锂电池箱本体,所述锂电池箱本体的顶部通过合页活动连接有盖板,所述盖板底部的两侧均设置有散热机构,所述散热机构包括基板、通孔、抽风机、过滤网一和过滤网二,所述基板固定连接在基板底部的两侧,所述通孔开设在盖板的顶部和基板的顶部,所述抽风机固定连接在通孔的内部。本发明通过设置散热机构,提高锂电池箱本体内部的散热效果,再通过防尘机构对与锂电池紧密接触,避免锂电池与锂电池箱本体之间有缝隙产生死角,达到了散热效率高和除尘效果好的目的,解决了锂电池箱散热效率差而且锂电池箱内部容易会产生死角落入灰尘的问题。
本发明实施方式提供一种基于EKF_SVM算法的锂电池SOC联合估计方法、系统及存储介质,属于锂电池SOC的估计技术领域。所述估计方法包括:获取当前的锂电池的端电压和电流;采用EKF算法根据端电压和电流生成端电压观测输出误差和最优估计值;将端电压、电流、端电压观测输出误差和最优估计值输入训练好的SVM模型中以得到锂电池的SOC的真实值和最优估计值的差值以及锂电池当前的最大可用容量;根据差值和最优估计值估算锂电池的第一SOC值;根据锂电池当前的最大可用容量和第一SOC值估算锂电池的SOC的真实值。该估计方法、装置及存储介质能够克服现有技术中EKF算法在应用至锂电池SOC估计技术领域时的技术缺陷。
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本发明涉及制备锂离子电池正极材料方法。操作 步骤为(1)配制含有钴或锰化合物、锂化合物和聚合物单体的混 合水溶液,锂化合物和钴化合物中的锂以及钴的摩尔数比为 (0.9~1.1)∶1,锂化合物和锰化合物中的锂与锰的摩尔数比为 (1~1.1)∶2,混合溶液中水与聚合物单体的体积比为(0.2~5)∶ 1;聚合物单体是结构式为(如图)的烯类化合物,式中 R1、 R2、 R3、 R4分别是羟基、烷基、羧基、酰 胺基中的任一种;(2)将上述混合水溶液置于γ射线辐照环境 中,利用γ射线辐照引发溶液中聚合物单体聚合得到高分子凝 胶;(3)对所得的凝胶进行常规的烘干、热分解、烧结工序,形 成所需正极材料。本发明制备方法,在短时间内得到均匀稳定 的高分子凝胶,具有效率高、产品质量好等优点。
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本实用新型涉及磷酸铁锂电池组技术领域,公开了一种防水防漏液的磷酸铁锂电池组,包括锂电池本体以及设置在锂电池本体上的防护组件,防护组件上设置有密封组件,密封组件上设置有把手组件;密封组件包括密封罐、集水槽、油封、密封塞和盖子,防护组件设在密封罐的内部,密封罐内部上安装集水槽,密封罐上开设有油封槽和螺纹,油封槽位于集水槽的上方,螺纹位于油封槽的上方,密封状态下,油封槽与油封接触,油封套设在密封塞的侧壁上,密封塞上开设有螺纹槽,螺纹槽位于油封的上方。通过密封组件的设置,可以防止锂电池与水接触,也可以防止锂电池的漏液流到外部,对环境产生影响。
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本实用新型公开了一种用于锂电池生产用的贴标装置,涉及锂电池生产技术领域。本实用新型包括储存组件,储存组件外侧设有一防挤压机构,储存组件包括一储存箱,储存箱的两侧面均开设有一侧槽,储存箱的内部设有锂电池,防挤压机构包括一调节组件、一导向组件和两升降组件,调节组件包括两第一固定块,两第一固定块均固定安装在储存箱的前表面,两第一固定块内贯穿有一调节杆。本实用新型通过调节组件和导向组件的结合使用,能够使两升降组件相互靠近,从而使升降板带有锥形的一侧面插入到两相邻锂电池所组成的缝隙中,本实用新型通过设置升降组件,能够将相邻两锂电池分开,从而避免了相邻两锂电池之间存在挤压。
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本发明公开了一种锂电池充放电温度安全控制系统,包括:在锂电池组充放电时,控制模块通过温度检测模块获取锂电池组内锂电池区块的温度,并统计锂电池组内锂电池区块的温度大于预设温度值的锂电池个数n,控制模块将n与预设个数阈值m进行比较,当n≥m时,控制模块指令控制冷却模块对锂电池组内温度大于预设温度值的锂电池进行降温;当n<m时,控制模块指令控制位置互换模块将锂电池组内锂电池区块的温度大于预设温度值的锂电池与锂电池组内锂电池区块的温度小于预设温度值的锂电池的位置进行对换,其中,锂电池组内锂电池区块的个数为k,且m≤k/2。
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