一种混合储能光伏电站的功率调节方法,它在光伏电站运行过程中实时检测其直流母线电压及分别通过两个双向DC/DC控制器与直流母线相连的超级电容器组和锂电池组的电压,实时检测光伏电源的有功出力,同时快速计算达到光伏电站电能质量调控目标或完成调度任务所需超级电容器组和锂电池组的出力值,并根据计算结果控制两个双向DC/DC控制器的运行状态,从而实现对超级电容器组和锂电池组充放电过程的控制。本发明充分发挥了锂电池能量密度大和超级电容器循环寿命高、功率密度大的优点,可以很好地解决光伏电站并网运行存在的电能质量差和参与电网调度困难的问题,为光伏电站的推广应用铺平了道路。
本发明公开了一种设置有超级电容器的燃油车用启动电池及其实施方法,包括电池箱座和箱盖,箱体设置有分隔板、导线穿槽口、卡合槽和锁死组件,分隔板固定设置在箱体的内部中间,导线穿槽口开设在分隔板上端的两侧,卡合槽开设在箱体内侧壁的上端,锁死组件分别设置在分隔板上端的两侧和箱体内侧壁的上端且磷酸铁锂电池组件和超级电容器组件均活动安装在箱体内,且磷酸铁锂电池组件与超级电容器组件通过导线并联。本发明能够使得磷酸铁锂电池组件和超级电容器组件的安装更加方便且固定更加牢固,并能够对磷酸铁锂电池起到保护,防止过度放电而造成损坏,增加使用年限。
本发明提供一种铝箔处理液及其应用,所述铝箔处理液的组成和质量份数为:ReR1R2R3稀土胶体球2~5,水性两性聚丙烯酰胺16~70,固化剂5~28,烷基羧酸1~8,水1000。本发明将处理液在铝箔内外表面涂覆干燥后,涂胶复合得到强耐电解液锂离子电池软包装膜。本发明不含金属铬盐;不产生HF酸、HCl、H3PO4等小分子酸,不容易在涂布过程中对设备造成腐蚀,溶液体系稳定,两性聚丙烯酰胺分散剂实现了稀土胶体球的稳定分散,稀土金属和铝箔有机框架紧密结合,提高防腐层和铝箔的粘接力,同时不劣化锂离子电池软包装膜的其他性能。
本发明提供了一种Li2FexSiO4正极薄膜的制备方法及应用。其是以Fe补偿的Li2FeSiO4材料作为靶材,采用射频磁控溅射的方法沉积制备Li2FexSiO4薄膜,其中0.5≤x≤1.1;然后以Li2FexSiO4薄膜为正极依次制备固态电解质薄膜、负极薄膜、负极集流体薄膜,封装后得到多层结构的全固态薄膜锂离子电池。该多层膜结构的全固态锂离子具有高结构稳定性和界面特性、较高的放电比容量和循环特性。
本发明公开了一种外充电式的混合动力车辆的能量管理系统,它包括电池部分、电池充放电和电压调整回路、信号采集及控制部分。电池部分包括锂动力电池组11,电池各单元的电压监视电路12和电池组的电流检测和切断电路13;电池充放电和电压调整回路包括输入接触器或者输入断路器21,充电电阻23,短接接触器22,升压电抗器24,充电控制开关IGBT 25,升压控制开关IGBT 26和输出接触器27;信号采集及控制部分包括主控制单元40,电压传感器41,输出侧电压传感器42,直流母线充电指示电路43和输出电流传感器44。本发明扩大了电动行驶的路程,降低了怠速时间,节省能源和降低排放;增强车辆的动力性和燃油经济性;降低了对锂电池高倍率充放电的要求,可靠性高,成本非常低。
本发明公开了复合固态聚合物电解质膜及其制备方法和应用。该复合固态聚合物电解质膜包括:聚合物组分、锂盐、0~25质量份的增塑剂和0~15质量份的无机颗粒,其中,所述聚合物组分包括10~30质量份的热塑性聚合物和20~50质量份的交联网状聚合物,所述锂盐与所述聚合物组分中锂离子络合解离基团的摩尔比为1:(1~16)。该复合固态聚合物电解质膜具有较高的离子电导率和较好的机械强度,且制备过程简单,可以应用于大规模生产。在本发明的一些实施例中,复合固态聚合物电解质膜的厚度为10~500μm,拉伸强度在0.2MPa以上,锂离子电导率在1×10‑5S/cm以上,电化学窗口在3.8V以上,可用于固态锂电池、电致变色器件等领域,保证高温下长时间使用不短路。
一种石墨检测方法,包括以下步骤:步骤S1:准备铂坩埚,在铂坩埚底部均匀铺垫一层偏硼酸锂,将石墨粉末样品置于铂坩埚底部中间部位,在表面覆盖一层偏硼酸锂进行高温灼烧处理,加入偏硼酸锂,搅拌,再覆盖一层偏硼酸锂进行熔融处理;步骤S2:将熔融物取出,冷却后放入聚四氟乙烯烧杯中,加入150mL 5%热盐酸,超声震荡提取,提取完全后,水洗出坩埚,冷却后将溶液定容于250mL容量瓶中,用水稀释至刻度,保持酸度5%,摇匀等。本发明设计的石墨检测方法缩短了熔矿时间,不用灼烧直接偏硼酸锂熔融即可,样品无迸溅不损失、没有引入待测元素、适合批量样品分解、前处理过程简单,对专业人员要求不高、节约成本,缩短流程。
本发明公开了单离子导体聚合物固态电解质膜及其制备方法和应用。该单离子导体聚合物固态电解质膜包括:5‑50重量份的含锂单体、5‑25重量份的交联单体、1‑30重量份的聚合物、0‑20重量份的增塑剂、0‑15重量份的无机颗粒,以及锂盐;其中,所述锂盐与各组分中锂离子络合解离基团总和的摩尔比为1:(1~16)。该单离子导体聚合物固态电解质膜具有较高的离子电导率和锂离子迁移数,且制备过程简单,可用于固态锂电池以减小浓差极化、提高放电比容量和循环寿命。
本发明涉及一种新型化学储能技术的超级电容电池,此超级电容电池正极中采用的电池材料为锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰锂、磷酸钒锂、硅酸亚铁锂中的一种或多种;电容材料为活性二氧化锰、三氧化二铝、二氧化硅纳米管、五氧化二钒、高分子聚合物及其复合体中的一种或多种与粘结剂、导电剂构成;超级电容电池负极中有石墨、碳硅复合物、碳锡复合物中的一种或多种负极材料与粘结剂、导电剂构成;隔膜选用PP、PE或二者复合的薄膜,电解液是锂盐溶于有机物溶液中组成。本发明的超级电容电池特点是其能量密度大与电池相近,而大电流充、放电特性、循环使用寿命与超级电容器相近,是一种兼具超级电容器与电池各自优点的储能体,可以满足作为高性能储能、动力电池的使用要求。
本实用新型公开了一种设置有超级电容器的燃油车用启动电池,包括电池箱座和箱盖,箱盖固定安装在电池箱座上,通过将磷酸铁锂电池组件和超级电容器组件均活动安装在箱体内,且磷酸铁锂电池组件与超级电容器组件通过导线并联,根据磷酸铁锂电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、安全性能好、自放电率小、无记忆效应的优点,使得磷酸铁锂电池能够更好的完成对超级电容器充电的工作,与传统的铅蓄电池和锂电池相比,将磷酸铁锂电池组件与超级电容器组件通过导线并联,实现电能供电,且供电电流更大,供电速度更快,能够更有效的启动汽车;梯形块卡合进限位槽内,防止磷酸铁锂电池组件和超级电容器组件在箱体内上移。
本实用新型涉及新型化学储能技术的一种具有高安全性的电容电池,电池正极由正极活性物质层、保护涂层构成;电池负极由负极活性物质层和保护涂层构成;保护涂层为0.1微米至8微米三氧化二铝构成;电池正极材料为高铁酸盐、锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰锂、硅酸亚铁锂中的一种或多种;电池负极材料为石墨、钛酸锂、碳硅复合物、碳锡复合物中的一种或多种,电容材料为纳米尺寸的石墨烯、氧化石墨烯、碳纳米管、活性炭中的一种或多种;隔膜选用PP、PE或二者复合的薄膜,电解液是锂盐溶于有机溶液并添加离子液体组成。其特点是能量密度大与锂电池相近,而大电流充、放电特性、循环使用寿命与超级电容器相近,可以满足作为高性能储能、动力电池的使用要求。
本发明提供了一种电池系统及其控制方法,涉及汽车技术领域,以解决在低温下冷启动发动机时因铅酸电池组提供的电力不稳定而导致整车的燃油经济性降低的技术问题。该电池系统包括:锂离子电池组;发电电动机,发电电动机与汽车的发动机传动连接,发电电动机与锂离子电池组电连接;控制单元,控制单元分别与发电电动机和锂离子电池组信号连接;当冷启动发动机时,控制单元向锂离子电池组发送使锂离子电池组为发电电动机输出电力的指令,控制单元同时向发电电动机发送使发电电动机工作在电动模式下的指令,发电电动机在锂离子电池组提供的电力下,启动发动机。该电池系统用于汽车。
本发明涉及新型化学储能技术的具有高安全性的电容电池,电池正极由正极活性物质层、保护涂层构成;电池负极由负极活性物质层和保护涂层构成;保护涂层为0.1微米至8微米三氧化二铝构成;电池正极材料为高铁酸盐、锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰锂、磷酸钒锂、硅酸亚铁锂中的一种或多种;电池负极材料为石墨、钛酸锂、碳硅复合物、碳锡复合物中的一种或多种,电容材料为纳米尺寸的石墨烯、氧化石墨烯、碳纳米管、活性炭中的一种或多种;隔膜选用PP、PE或二者复合的薄膜,电解液是锂盐溶于有机溶液并添加离子液体组成。其特点是能量密度大与锂电池相近,而大电流充、放电特性、循环使用寿命与超级电容器相近,可以满足作为高性能储能、动力电池的使用要求。
本发明提供了一种n型晶体硅太阳电池及其制备方法。所述n型晶体硅太阳电池的背场是通过n型晶体硅和n型晶体硅背面的低功函材料来实现的;低功函材料为低功函金属或低功函合金;低功函金属可以为镁、锗、锂、钕或钙等,低功函合金可以为镁钕合金、镁锗合金、镁锂合金、锗锂合金或钙镁锗锂合金等。将低功函金属或低功函合金制作在n型晶体硅的背面,可实现能带弯曲,形成“n‑n+”高低结,进而可驱赶空穴,增强电子的传输功能,使电池获得高的开路电压及短路电流,提高电池的效率。而且,制备过程简单,成本低,无需高温,无需后退火处理,还不会给硅片带来损伤,也不会对环境造成污染。
本实用新型属于移动电源技术领域,提供了一种太阳能移动电源,包括光伏电池、降压电路、锂电池充电电路、锂电池、锂电池放电电路、充电器输出接头和MPPT控制器;光伏电池输出的直流电通过降压电路降压后,传输给锂电池充电电路;锂电池充电电路用于对锂电池进行充电,锂电池充电电路还用于给MPPT控制器提供反馈信号并接收MPPT控制器的控制信号;锂电池通过锂电池放电电路放电后连接至充电器输出接头;MPPT控制器根据锂电池充电电路的反馈信号,生成控制信号,控制锂电池充电电路的充电状态,还用于控制锂电池放电电路的放电状态。本实用新型体积小、集成度高,提高了太阳能电池的效率,使充电效果更佳。
本实用新型公开了一种锂电池放电测试设备,包括箱体、显示器、开关、接线端子、散热风扇、电阻、支架和万向轮,所述显示器设置在所述箱体的正面,所述开关和所述接线端子设置在所述箱体的背面,所述散热风扇设置在所述箱体的两侧,所述支架焊接在所述箱体的内部,所述万向轮设置在所述支架的底部,所述电阻通过螺栓连接在所述支架;所述显示器的采样端口、所述电阻、所述开关和所述接线端子通过导线连接。本实用新型结构简单,通过对电阻的串并联组合的方式,可以实现对待测电池的多放电功率的测试,以检测电池状态,低成本地解决了电池放电管理和存储问题。
本实用新型公开了一种聚合物锂离子电池二次封装装置中的定位机构,底板四角上开有安装孔,两端部设置有轨道,轨道的两侧分别开有一排固定孔;定位板的两端部分别开有螺纹孔,底座上开有光孔,长条螺钉穿过光孔固定在螺纹孔内,在底座与定位板之间的长条螺钉上穿有弹簧;两底座和定位板两端部的底面上都有与底板上的轨道相匹配的滑轨,每个滑轨两端的底座开有两个固定安装孔;底座滑轨和定位板滑轨都位于底板轨道槽内;定位板对好位置后,将底座固定在底板上。
本实用新型公开了一种锂电池组充电器,包括充电输入接口、变压器、整流电路以及充电输出接口,其特征在于还包括输入接口保护电路1,所述输入接口保护电路1连接所述充电输入接口与所述变压器,所述变压器连接所述整流电路,所述整流电路与所述充电输出接口连接,其中所述输入接口保护电路1包括电容C1、C2、C4、C5和C6、压敏电阻及共模电感T1和T2,所述电容C1、C2在充电输入接口的输入线和地线之间,所述压敏电阻连接在充电输入接口的输入线的两端,所述电容C4、压敏电阻、共模电感T1、C5、共模电感T2以及C6依次连接在输入线的两端,其中共模电感T1、C5、共模电感T2以及C6组成两级共模滤波器。
本发明提供了一种爽滑涂布液、铝塑膜和锂离子电池。所述爽滑涂布液包括:二氧化硅颗粒;有机硅树脂,有机硅树脂通过分子间作用力连接在二氧化硅颗粒上;成膜剂和溶剂。由此,作为爽滑剂的有机硅树脂通过分子间作用力连接在二氧化硅颗粒上,借助二氧化硅颗粒在基材表层及内部的非迁移性达到爽滑剂不迁移的目的;当该爽滑涂布液用于铝塑膜表面时,由该爽滑涂布液制备的爽滑涂层不仅可以大大降低铝塑膜表面的摩擦系数,提高铝塑膜的冲深性能;并且还能保证爽滑涂层中爽滑剂的长期稳定性,减少因爽滑剂迁移对铝塑膜内部各层结构间粘接力的影响;同时,由该爽滑涂布液形成的爽滑涂层还对铝塑膜的其他性能无影响,进而保证铝塑膜较佳的使用性能。
本实用新型公开一种锂电碳片检测机,包括箱体,箱体内固定连接有安装板,包括输送组件,输送组件位于箱体内,输送组件包括输送带,输送带传动连接有第一电机;上下料机构,上下料机构位于箱体内,上下料机构包括三个上下料装置,上下料装置设置输送带上方,每个上下料装置两侧均设置有碳片弹夹,碳片弹夹位于输送带两侧,上下料装置上固定连接有吸盘,吸盘连通有气源;检测机构,检测机构位于箱体内,检测机构位于任意两个上下料装置之间,检测机构包括A值检测机、B值检测机和两个t值检测机,A值检测机和B值检测机分别位于输送带两侧,两个t值检测机分别位于输送带两侧。
本发明提供了铝塑膜和锂电池。所述铝塑膜包括:依次层叠设置的耐热树脂层、第一胶粘剂层、铝箔层、第二胶粘剂层和热封层,其中,第一胶粘剂层是由聚氨酯胶粘剂形成的,所述聚氨酯胶粘剂含有由以下物质形成的聚合物:聚酯多元醇、聚异氰酸酯和环氧树脂,其中,所述聚酯多元醇是由多元酸与多元醇反应生成的,所述多元酸包括芳香族多元酸和脂肪族多元酸,所述芳香族多元酸和所述脂肪族多元酸的摩尔比为3:1~6:1,铝箔层的外表面具有化学处理层,化学处理层中含有酸酐官能团。由此,该铝塑膜冲深性能、耐湿热和耐高温性能较佳,生产成本较低。
本实用新型公开了一种48V系统锂离子蓄电池模组,壳体前端面向上内收倾斜,前端盖后端面向上外延倾斜;前端盖上开有正、负极端子安装孔、信号接口安装孔、防爆阀安装孔和进、出水口安装孔;水冷板为U型水套,其前端下端伸出进、出水口,电芯模块前端伸出正、负极端子,留有信号接口安装口,安装有BMS;将水冷板包裹卡接固定在电芯模块的三面,将电芯模块和水冷板置于壳体内,再将前、后端盖固定在壳体的前、后端上;信号接口安装在信号接口安装口上;防爆阀安装在防爆阀安装孔上;正、负极端子和进、出水口分别穿越正、负极端子安装孔和进、出水口安装孔并密封固定。本实用新型散热均匀、散热性好、密封性好、装配简易。
本实用新型涉及一种锂电三元前驱体反应设备,它包括釜体、电动机、减速机、联轴器、双支点轴承座、机架、机械密封、导流筒、扰流板、搅拌轴、推进式搅拌器、泵吸式搅拌器、环形底氮管。釜体上设有人孔、测温口、溢流出料口、氮气口、3个进料口、循环水进出口、通气口、带灯视孔、在线PH计口、排污出料口、视孔等功能孔。本实用新型优化了搅拌器结构设计,使物料在釜体内形成理想液流状态。本实用新型优化了釜体内部结构,可达到优化晶核形态,形成球形度好、分布均匀、状态稳定的三元前驱体反应液的目的。本实用新型设置了在线PH计检测和釜内温度检测,可实时监测酸碱度和温度指标,以达到最佳反应效果。
本实用新型涉及一种开关型恒流恒压锂电池充电器,其结构是由整流滤波电路、高频变压器和低压直流整流电路依次串接,组成充电主回路;由电压采样电路与第一比较放大电路相接,由电流采样电路与第二比较放大电路相接,两路再共接反馈调节网络,组成电压电流采样反馈回路;由反馈调节网络、光电隔离电路、误差放大电路、PWM控制电路和高频功率开关电路依次串接,组成充电电压电流调节控制回路。本实用新型充电器先在恒流模式下对电池进行充电,当达到设定的电压值后,电路自动切换为恒压充电模式,在充满电压后自动切换到停止充电状态这样一种恒流恒压充电的充电工作模式。本实用新型效率高、不发热、无需散热风扇、无噪声,可以提高电池的充满程度。
本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料用粘合剂、制备及其应用,所述粘合剂是一种以聚合物微粒稳定存在于水中的乳液,该乳液是依据自由基聚合机理,采用种子乳液聚合工艺所制备,其聚合物分子链中含有来自于不饱和烯烃的功能单体的结构单元,本发明的水性乳液粘合剂含有不向膜层迁移、富集或游离的反应型乳化剂,以及含有双键、烷氧基和特殊官能团可以内部交联的硅烷类化合物。本发明不仅可以提高硅碳负极组件的耐热性,还可以提高硅碳负极活性材料之间、活性材料与基材之间的剥离强度以及减缓充放电过程中活性物质的体积膨胀和收缩,与此同时,也有效改善了硅碳负极浆料组合物的分散性和涂布可操作性。
本发明公开了一种散热效果好的锂离子电池模组的壳体,上、下壳体通过上连接边与下连接边由螺栓固定在一起,并由密封条密封;下壳体前端壁开有进水管过孔和出水管过孔;上壳体的前端固定有正、负极端子,前端侧壁上安装有防爆阀和信号接口;水冷系统包括两块与上、下壳体的左右内壁紧靠的水冷板;在一块水冷板的下端部固定有与水冷板内的水套连通的进水管,另一个水冷板的下端部固定有与该水冷板内的水套连通的出水管;在两个水冷板的上端部固定有水管,水管的两端分别与两块水冷板内的水套连通;进、出水管密封固定在下壳体的进水管过孔和出水管过孔内。本发明壳体内增加了水冷系统,散热性效果好,体积小、密封性好、装配简易、成本低。
本实用新型公开了一种卷绕动力锂离子电池,盖板外侧固定有正极柱和负极柱,盖板内侧固定有与正极柱焊接在一起的铝连接片和与负极柱焊接在一起的铜连接片,盖板内侧有与支撑体进行装配的固定柱A和B,固定柱A和B与正、负极柱绝缘;支撑体紧插在盖板上的固定柱A和固定柱B上,铜连接片位于支撑板上对应的定位槽内,与卷芯的负极极耳焊接在一起;铝连接片穿出支撑板上对应的定位孔,与卷芯的正极极耳焊接在一起;卷芯卷绕在支撑体外,外壳固定在卷芯的外面,隔膜始端压接在支撑体的隔膜压针位缺口处。本实用新型能够有效缓解在化成和使用过程中电芯的变形,使用寿命长、使用安全。
本实用新型公开了一种锂电池制造用极板烘干装置,涉及电池制造设备技术领域。本实用新型包括烘干箱体以及安装在烘干箱体内部的传输带,所述烘干箱体内壁固定设置有安装板,所述安装板一端固定设置在烘干箱体内壁上,另一端固定设置在烘干箱体开口外,所述安装板两端转动安装有转轮,所述转轮平行设置,其中安装在烘干箱体开口外的转轮固定连接有电机。本实用新型与现有的相比该装置通过电机带动转轮在安装板上转动,带动传输带转动,极板随着传输带在烘干箱体内移动,此时热气管通入热气,鼓风机向上鼓风带动热气快速上升,带动极板的水汽离开,快速烘干极板,极板再通过传输带离开烘干箱体,快速烘干,从而更具有实用性。
本实用新型涉及太阳能路灯技术领域,提出了一种抗风效果好的锂电太阳能路灯,其抗风效果较好,包括路灯本体和底座,路灯本体安装在底座的顶端,路灯本体通过多个连接杆连接有两个流线型分流板,底座连接有多个插杆,路灯本体连接有两个支撑板,支撑板和路灯本体之间连接有两个加固杆,防护壳位于四个加固杆之间,并且防护壳和四个加固杆呈滑动配合,路灯本体上安装有水平倾角传感器,并且两个支撑板上连接有加固装置,加固装置包括两个升降螺栓,两个升降螺栓分别螺纹连接在对应的支撑板上,升降螺栓的底端固定连接有地锚,并且两个升降螺栓之间通过传动组件传动连接,支撑板的底端通过多个支腿连接有多个支撑垫。
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