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本发明公开了一种带有防护结构的磷酸铁锂电池的升压装置,涉及电池升压装置领域,本发明箱体,所述箱体内腔侧壁转动连接有防护盖,所述防护盖中部固定连接有挤压杆,所述防护盖侧壁设置有卡扣,所述箱体侧壁设置有卡块,且卡扣与卡块卡合连接,所述箱体上表面四周均固定连接与弹簧伸缩杆,所述弹簧伸缩杆上部固定连接有底板;本发明通过抽气机、山形管、吸附盘以及抽气盘之间的配合,利用抽气机产生的吸附力,使得吸附盘紧密的与锂电池底部相贴合,以此提高了对锂电池的吸附效果,确保其在升压过程中的稳定性,并且利用抽气盘处设置的单向阀,将会重复对锂电池底部进行吸附固定,能够有效带走锂电池底部产生的热量,起到一定的散热效果。
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本发明公开了太阳能路灯技术领域的一种带防盗锂电池的城市照明用太阳能路灯,包括灯杆,所述灯杆右侧顶部设置横板,所述横板底部设置电机座,所述电机座内腔设置伺服电机,所述伺服电机通过减速机转动连接丝杆,所述灯杆右侧设置底部板,且所述底部板顶部与丝杆对应位置设置轴承座,所述丝杆底部插接固定至轴承座内腔之中,所述丝杆外周套接设置丝杆套,所述丝杆套左侧连接连接杆,所述连接杆左侧连接支撑底板,该装置将锂电池设置在灯杆内部让盗窃者难以查找锂电池放置地点,同时设置在灯杆内部的高处,并且外部设置防盗外壳进行遮挡掩护和外固定保护处理,使得盗窃者难以查找锂电池的具体放置地点,实现对锂电池的高效防盗处理。
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本发明涉及一种无纺布锂离子电池隔膜及其制备方法,以改性PET无纺布作为静电纺接收基底,进行静电纺丝制得纳米纤维膜后,将改性PET无纺布与纳米纤维膜进行复合辊压制得无纺布锂离子电池隔膜;改性PET无纺布是采用甘油丙氧酸三氰酸醚和十八胺的混合溶液对PET无纺布进行浸渍处理得到;静电纺丝采用的纺丝液为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯溶液;制得的无纺布锂离子电池隔膜为由改性PET无纺布和纳米纤维膜构成的双层复合纤维膜;复合纤维膜中改性PET无纺布的平均孔径为24~26μm,纳米纤维膜的平均孔径为0.2~0.7μm。本发明的制备方法简单易行,制得的无纺布锂离子电池隔膜对电解液具有较好的浸润性,锂离子运输能力更好,安全性能更高,极具应用前景。
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本发明提供了一种钴包覆的正极材料及其制备方法、正极片和锂离子电池,所述制备方法包括以下步骤:将正极材料前驱体、锂源和钴源混合后烧结,得到所述钴包覆的正极材料。本发明通过将正极材料前驱体、锂源和钴源进行共烧结,在正极材料内核表面包覆一层钴化合物,可有效提升材料表面的离子与电子导电性,提高锂离子的扩散能力,改善包覆物与正极材料内核的界面性能和材料的低温性能,制备得到的锂离子电池具有较低的直流电阻和较高的容量保持率,且其在低温下也具有较好的动力学性能。
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本发明实施例公开了一种锂电池保护电路,包括滤波电路、开关电路、温度检测电路和过流保护电路,过流保护电路包括电压选择控制电路、电压选择输出电路和第一比较器;电压选择控制电路用于根据温度检测电路的电阻输出电压控制信号;电压选择输出电路的输入端输入多个参考电压,用于根据电压控制信号选择一参考电压输出,第一比较器用于根据采样电压和参考电压调整过流保护电路的过流值。相对于现有技术中过流值固定不变的技术方案,本发明实施例提供的技术方案通过检测锂电池的温度,能够调整过流保护电路的过流值,使得过流值随锂电池的温度变化而变化,以满足锂电池在不同温度下的特性需求,进而保证了锂电池工作的稳定性和安全可靠性。
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本发明涉及一种锂离子电池用复合陶瓷隔膜,将锂离子导体化合物材料球磨成直径为0.5~5微米的粉末,加入至超细Al2O3、润湿剂、粘结剂以及溶剂组成的混合溶液中,得到涂覆浆料;将该浆料在涂覆机上用刮涂法涂敷到基膜上,得到锂离子电池复合隔膜,本发明的复合隔膜在保持了Al2O3涂覆的PP、PE隔膜材料的优点,即优良的绝缘性、化学稳定性、高空隙率和拉伸和穿刺强度,可以有效提高电池隔膜的锂离子迁移能力。对比未加入锂离子导体材料的隔膜,根据本发明所制备的复合隔膜在保证充放电容量的条件下,充放电电流有了明显提升。
本发明公开了一种基于羧甲基纤维素/氯化锂‑聚丙烯酰胺水凝胶的柔性应变传感器的制备方法,包括以下步骤:a、制备羧甲基纤维素/氯化锂‑聚丙烯酰胺混合液;b、制备羧甲基纤维素/氯化锂‑聚丙烯酰胺水凝胶;c、制备聚二甲基硅氧烷弹性体;d、制备基于羧甲基纤维素/氯化锂‑聚丙烯酰胺水凝胶的柔性应变传感器。本发明还公开了一种基于羧甲基纤维素/氯化锂‑聚丙烯酰胺水凝胶的柔性应变传感器的应用,用于柔性和可穿戴电子设备。本发明提供的传感器具有高透明性并且保水性非常好,同时还具有良好的柔韧性和敏感性。
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本发明涉及一种镁锂合金高耐蚀性导电防护方法。所述方法中采用的胶体钯一步法敏化‑活化处理、还原处理突破了镁锂合金(牌号LZ91)微弧氧化膜易溶解、难以镀覆的关键瓶颈,成功地在镁锂合金(牌号LZ91)微弧氧化膜上获得了结合力良好的金属镀层。由微弧氧化膜(内层)和金属镀层(外层)构成的镁锂合金(牌号LZ91)复合防护层表面导电,与基体结合牢固,经200℃热震试验后,防护层与基体间未出现起泡或分层等现象;复合防护层耐蚀性能优异,经192h酸性盐雾试验后,其保护等级Rp达9级。本发明可用于恶劣环境下镁锂合金(牌号LZ91)制件的导电、高耐蚀性复合防护处理。本发明涉及的方法适宜进行自动化规模生产,生产效率高。
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本发明公开了一种锂电池去皮装置,包括主壳体、第一电动推杆、第二电动推杆、固定座、刀片、固定块、转动块、第一夹板、电动机、第一连接杆、第二连接杆、调节把手、第二夹板、电池本体、下料壳体、抽屉、抽拉把手、连接分管、风机、连接主管、水池、滤网、排气管、顶盖、喷头以及水管。该种锂电池去皮装置通过电动机以及夹板的配合作用,对锂电池起到了固定的作用,电动推杆便于带动刀片对锂电池表面的铝皮进行拆除;主壳体底部设有的抽屉便于存放锂电池的铝皮残渣,拆除的过程中所产生气体经连接管进入水池,再经滤网过滤后排入空气,有利于保护环境,顶盖底部的喷头便于对装置内部进行清洗,保持装置的清洁,有利于提高装置的使命效率。
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本发明公开了一种柔性全固态锂离子电池,其特征在于:包括高水氧阻隔性和柔性的封装材料和置于材料内部的电池组,还公开了一种柔性全固态锂离子电池的制备工艺,其特征在于:包括第一极片的制备、第二极片的制备以及电池组装。本发明的优点是:与传统的液态锂离子电池相比,全固态锂电池由于采用固态电解质,可以实现电池的弯折性能、柔性的全固态锂电池不仅可以适用于一些微型、便携式的电子设备中,同时也可用于可穿戴的电子产品中。
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本发明公开了一种储能用锂离子电池箱体,包括壳体,所述壳体的内部活动连接有电池板,所述壳体的顶部活动连接有壳盖,所述壳盖的底部与电池板的顶部活动连接,所述壳体的内部开设有凹槽,所述凹槽的内部固定连接有支撑板,所述支撑板的一侧固定连接有电机,所述电机转轴的一端贯穿支撑板并延伸至支撑板的外部固定连接有扇叶,所述壳体内部活动连接有螺杆。本发明通过设置支撑板、电机、扇叶、螺杆、活动块、连接杆、固定杆、活动板和弹簧的配合使用,使储能用锂离子电池箱体便于使用,储能用锂离子电池箱体便于对锂离子电池进行维修,且储能用锂离子电池箱体散热效果好,有利于人们的使用。
本发明公开了一种基于锂电池、超级电容和飞轮电池的车用复合储能装置及其工作方法,所述车用复合储能装置主要由锂电池、第一辅助储能装置、第二辅助储能装置和储能装置电子控制单元组成;锂电池作为主要储能装置,超级电容模组作为第一辅助储能装置的核心部件,由四个单一超级电容与开关组通过导线连接形成,第二辅助储能装置的核心部件是飞轮电池;储能装置电子控制单元可以通过控制开关组的通断实现单体超级电容不同的并/串联排列方式。本发明使得汽车驱动过程中锂电池始终处于最佳输出功率状态,汽车制动过程中锂电池不参与再生制动能量回收,并采取飞轮电池再生制动模式避免了超级电容发生“满充”现象。
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本发明公开了一种大容量磷酸铁锂动力电池,包括电池外壳、电池芯、正极输出端子、负极输出端子和电解液,电池芯和电解液均密封容置于电池外壳内,电池芯由磷酸铁锂正极片、隔膜和负极片相互层叠而成,隔膜定位设于磷酸铁锂正极片和负极片之间,正极输出端子的一端对应电连接于磷酸铁锂正极片,负极输出端子的一端对应电连接于负极片,正、负极输出端子的另一端分别定位穿套于电池外壳并露出于电池外壳外,且正、负极输出端子均与电池外壳之间保持绝缘;该磷酸铁锂动力电池的单体容量达到200Ah以上,使用寿命达到2000个循环以上;并能够更好地起到防爆作用,具有很高的安全功能。
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本发明涉及到一种双亚胺基锂的加工工艺,它是由三氟甲磺酰氟、三乙胺、氨气、氢氧化锂所组成,所述的原料三氟甲磺酰氟、三乙胺、氨气、氢氧化锂按摩尔比分别为2-4∶2-8∶1-1.8∶0.02-0.5;通过合成时向反应釜中投入一定量的三乙胺,然后通入一定量的无水氨气,和一定量的三氟甲磺酰氟,浓缩得到(C2H5)3NH(CF3SO2)2N和NH4F的混合物,将混合物加入到釜中的氢氧化锂和水的溶液中,经反应、干燥后就可得双亚胺基锂的成品。本发明具有工艺简单,生产方便等特性。
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本发明公开了一种磷酸铁锂/碳纳米管网复合正极材料及其制备方法,制备方法为:(1)以催化剂、碳酸锂、草酸亚铁和磷酸二氢铵为原料,将原料与分散剂混合球磨制得磷酸铁锂前驱体;(2)用纯化处理后的碳纳米管制得碳纳米管网前驱体,再将碳纳米管网前驱体负载用于连接的催化剂,之后置于管式电阻炉中,升温并通入氮气,升温至800~1000℃时改通氢气,保温,然后在800~1000℃条件下通入碳源气体,之后通入氮气冷却至室温,得到碳纳米管网;(3)首先制得磷酸铁锂/碳纳米管网复合正极材料前驱体,之后在氮气气氛下,进行预烧,再在700~800℃下保温,制得磷酸铁锂/碳纳米管网复合正极材料。
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本发明提供了一种用于锂离子电池的正极材料,其含有锰酸锂(LiMn2O4) 活性成分和其表面的包覆材料。所述的包覆材料为富含锂和锰的复合材料, 主要成分如通式LiMxMn2-xO4所示,其中M可选自金属Mg、Al、Ti、Ga、Cr、 Ni和Co中的至少一种,表面包覆层的平均厚度为5nm-50nm。该正极材料 可广泛应用于具有较高的充放电容量和较好的循环性能及安全性能的锂二次 电池中,特别是在大容量锂离子电池中的应用。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其为一种基于锂电池保护板的组合安装结构,包括第一保护板,所述第一保护板外侧滑动连接有第二保护板,所述第一保护板上下两端内侧均转动连接有螺丝帽,所述第一弹簧一端固定连接有第二限位环,所述第二限位环一端固定连接有滑杆,所述滑杆一端固定连接有挤板,本实用新型通过T型滑轨插入T型滑槽进行定位与预固定,提高装置的密封性,同时通过螺丝帽进行调节T型滑轨插入T型滑槽的距离,可对不同大小的锂电池进行安装保护,提高使用效果,通过第一弹簧带动限位环和滑杆在固定板内侧滑动,防止锂电池松动,对锂电池进行减震缓冲,从而降低惯性造成的损坏,提高使用寿命,具有广泛的市场价值,值得推广。
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本实用新型公开了锂电池供电升压双路输出太阳能照明电路,包括二极管D4,二极管D4的一端电性连接有二极管D5、电阻R29和MOS管M9,且MOS管M9的一端电性连接有电阻R28、电容C1、电容C2、芯片U3和电感L2,芯片U3的一号端电性连接有二极管D3。该锂电池供电升压双路输出太阳能照明电路,与现有的普通照明方案相比,光伏板对电池的充电的自动开启与关闭,光伏板对电池的充电电流限定,保护电池以及充电器件,锂电池的充放电管理,即电池的过充过放保护,锂电池升压后恒流驱动LED灯珠板,LED灯珠板不匹配自动关闭输出,锂电池升压恒压驱动杀虫灯,有雨时自动关闭杀虫灯输出,自动开启或者关闭光源,根据运行时间以及电池电量自适应调节光源输出模式。
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本实用新型公开了一种锂电池用尺寸检测治具,包括治具底座,治具底座内部安装有输送带,治具底座上侧中部安装有立板和卸料机械手臂,立板一侧安装有气缸和有治具板,且两个治具板之间设置有导向进料通道和检测通道,治具板上侧安装有高度检测板,本实用新型通过将待检测的锂电池放置在输送带一端上侧,输送带传送锂电池依次经过导向进料通道和检测通道,检测通道用于检测锂电池的宽度,高度检测板用于检测锂电池的厚度,合格的产品顺利穿过检测通道,最后流入合格储料箱内,不合格的产品留在导向进料通道内,由卸料机械手臂抓取放入残次品储料箱内,操作方便快捷,自动化程度高,有利于提高检测的效率。
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本实用新型涉及一种锂离子电池热失控测试装置,具有热失控触发室,所述热失控触发室顶部靠近左右两端分别设置有产气收集单元和超压泄放装置,左端设置有测气管道,右端设置有排气管道和洗气管道;所述热失控触发室和测气管道上均设置有组合传感器,所述测气管道上还设置有复合气体动力学参数传感器,所述洗气管道通过三通阀门分别与气泵器和压缩气瓶连接;所述容腔底部设置有锂离子电池,所述锂离子电池上设置有电池表面传感器和加热片,所有传感器和加热片分别与数据采集单元和直流电源电性连接。这种锂离子电池热失控测试装置能够有效检测锂离子电池单体或电池模组热失控和热蔓延气体喷发过程中气体流动的动力学参数,操作方便,测试效率高。
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本实用新型涉及锂电池检测技术领域,公开了一种基于PLC控制系统的锂电池检测装置,包括PLC控制器,PLC控制器包括电源模块、处理器以及与处理器通讯连接的参数设置模块、短路模块、测压模块、充电控制模块以及显示屏;短路模块通过循环控制模块与处理器通讯连接,测压模块通过A/D转换模块与处理器通讯连接。本实用新型通过测压模块测量接入锂电池检测装置的被测锂电池的电压数据,经A/D转换模块将电压数据转换后传递至处理器;处理器通过循环控制模块、充电控制模块对被测锂电池进行短路或充电的循环操作操作,直至循环测试结束,短路循环测试过程可以完全满足标准要求,简单可靠,且可以实现无人值守等优点。
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本实用新型公开了一种方形锂电池电芯用蓝膜胶带,由内层和外层构成,外层以蓝色POE聚烯烃薄膜为基材,POE聚烯烃薄膜的正面涂覆有离型剂层;内层以蓝色PET薄膜为基材,PET薄膜的正面涂覆有第一丙烯酸压敏胶层,PET薄膜的背面涂覆有第二丙烯酸压敏胶层,POE聚烯烃薄膜与PET薄膜通过第一丙烯酸压敏胶层粘结贴合。本实用新型的方形锂电池电芯用蓝膜胶带采用双层复合结构,机械强度更高,服帖性更好;锂电池化成后,锂电池电芯内部结构更加紧密,防止锂电池晃动而产生极耳脱落,大大提高了方形动力电池的抗震性能。
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本实用新型公开了一种具有防潮保护机构的汽车锂电池,包括外壳、主动轮、第一滑槽、滑竿、第二滑槽和电机,所述外壳上安装有支架,所述支架上放置有锂电池组,所述锂电池组上放置有红外湿度感测器,所述主动轮通过履带与从动轮相连接,所述第一滑槽固定在履带外侧,且第一滑槽外侧固定有挡板,所述第一滑槽上安装有滑竿,所述外壳上安装有通气管,所述通气管上安装有气泵,且通气管前端安装有防尘网,所述滑竿上连接有扇叶门,所述主动轮通过履带和从动轮相连,所述滑竿底部安装有滚轮,所述第二滑槽开设在滚轮下方的外壳上,所述电机上安装有主动轮。该具有防潮保护机构的汽车锂电池,能提供稳定持续的气流,气流带走锂电池组周围水汽。
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本实用新型公开了一种锂电池生产中的NMP水溶液排放装置,包括锂电池NMP水溶液回收装置主体、固定防护块、排放连接口、收集连接管、电动机、第二离心分离块、分离收集槽、回收集中板,所述第二离心分离块上设置有分离收集槽,所述第二离心分离块位于所述分离收集槽的一侧设置有连接固定杆,所述连接固定杆上设置有转动拨片,所述连接固定杆一侧设置有第一离心分离块。本实用新型是一种具有能够提供安全可靠,稳定牢固的支撑基础,并且能够对锂电池NMP水溶液进行分离,同时进行过滤,保证完善的处理程序,保证分离效果,防止锂电池NMP水溶液污染环境,消除隐患,安全可靠等优点的锂电池生产中的NMP水溶液排放装置。
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存储本实用新型公开了一种电动车锂电池存储装置,包括盒体、滑动杆、锂电池、气囊和控制杆,所述盒体的内部设置有控制杆,且控制杆的内部设置有轴承,所述轴承的中部贯穿有滑动杆,且滑动杆的外表面连接有弹簧,所述弹簧的上端连接有放置块,且放置块的上端设置有锂电池,所述盒体的上端连接有盒盖,且盒盖的下表面设置有气囊,所述盒盖的下端连接有保护环,且保护环的右上端设置有进气口,所述盒盖的内部设置有卡槽,所述盒盖的左右两侧均连接有连接带,所述盒体的上侧左右两端均连接有连接块,且盒体的下端连接有支撑柱。该方便电动车锂电池存储装置,方便对锂电池进行固定,提升空间利用率,便于运输。
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本实用新型公开了一种小型锂电池制备及其检测装置,包括正极混浆设备、正极涂布设备、负极混浆设备、负极涂布设备、极片制作工段、连轧辊压设备、包装设备、注液设备、干燥设备、电池恒温测试装置、电池安全测试装置;正极混浆设备连接正极涂布设备;负极混浆设备连接负极涂布设备;正极涂布设备和负极涂布设备分别连接极片制作工段;极片制作工段连接连轧辊压设备;连轧辊压设备连接包装设备;包装设备连接注液设备;注液设备连接干燥设备;干燥设备独立连接电池恒温测试装置和电池安全测试装置。本实用新型一种小型锂电池制备及其检测装置有效利用现有锂盐小批量制作锂电池,并对产出锂电池进行测试,制作、测试效率高。
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本实用新型公开了一种锂离子电池模拟模块,包括电池程控电压设定与调制模块、调制输出模块、电流侦测保护模块、顺序接入/断开模块、电流检测模块、温度信号模拟模块,所述电池程控电压设定与调制模块与调制输出模块连接,所述调制输出模块输出端连接电流检测模块,所述电流检测模块连接电流侦测保护模块、顺序接入/断开模块。本实用新型可真实模拟1到4串锂离子电池的各种工况,基本功能为:独立设定与输出各串锂离子电池的电压;模拟真实锂离子电池进行充电与放电;实测各串电池流出或流入的电流大小;侦测锂离子电池保护板过充电压/过放电压保护机制并追踪保护点与保护延迟时间;侦测电池模拟模组本身过温或过流并保护。
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一种极柱型锂电池用的盖板,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,置于盖板本体背对锂电池壳体的一侧;正、负极柱固定在盖板本体的左、右端;正、负极柱电极引片与正、负极柱固定,特点:盖板本体的左端设正极柱绝缘螺母配合孔、右端设负极柱绝缘螺母配合孔,盖板本体的下方设绝缘垫板,绝缘垫板的左端设正极柱定位孔、右端设负极柱定位孔、中部设通气孔,正极柱配有正极柱绝缘螺母,负极柱配有负极柱绝缘螺母,盖板本体的右端的居中位置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。避免铆接应力而保护盖板本体;方便向锂电池壳体的壳腔内注入电解液。
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本实用新型公开了一种可异常报警的锂离子电池供电装置,包括用于提供电能的锂离子电池及用于监控及保护锂离子电池的BMS电池管理系统,供电装置还包括用于控制整个电路工作的微处理器和用于报警的报警电路,报警电路包括发声电路和发光电路,微处理器分别与BMS电池管理系统和报警电路电性连接,微处理器与锂离子电池之间还连接有用于降压的DC/DC电源电路,锂离子电池的电能输出端连接开关的第一接线端,开关的第二接线端连接负载。与现有技术相比,本实用新型在供电过程发生异常时,报警电路能够发出声光报警信号,提示操作员及时切断电路进行检修,提高了电路的安全性;开关能够自动切断负载,防止负载因过流而烧坏。
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本实用新型属于锂电池组领域,具体的说是一种便携式锂电池组,包括壳体、放置框、锂电池组本体和夹持结构;通过放置框可将锂电池组本体放置于放置框的内部,通过两组第三弹簧弹力,通过支撑柱和滑块在第二滑槽的内部滑动,即可利用两个橡胶件夹持住锂电池组本体,通过两组第三弹簧的弹性,以及两个支撑柱的设置,即可放置大小不同的锂电池组本体,更方便的夹持锂电池组本体,保证其在壳体内部的固定稳定性,同时,当壳体晃动时,锂电池组本体会向两侧晃动,利用两组第三弹簧的弹力即可缓冲锂电池组本体所受到的两侧晃动的力,减缓锂电池组本体移动时振动较大的问题。
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