一种起重机监控系统无线增量编码器,包括EMC供电安全保护电路、ACDC隔离保护电路、锂电池充电管理电路、增量编码器信号处理及无线发射电路、无线接收电路,EMC供电安全保护电路的电源输入端用于连接起重机的电机相线,EMC供电安全保护电路的安全电源输出端连接ACDC隔离保护电路的交流电源输入端,ACDC隔离保护电路的直流电源输出端连接锂电池充电管理电路的充电电源输入端,锂电池充电管理电路的电池连接端连接可充电锂电池,锂电池充电管理电路的供电输出端连接增量编码器信号处理及无线发射电路的供电输入端;所述无线接收电路的信号输出端用于连接起重机控制器的增量编码器信号输入端。
本实用新型涉及一种高频交流电快速加热装置,包括:外壳体,所述外壳体为一侧敞口的空腔结构,所述外壳体的一侧可拆卸连接有盖板;导温腔,所述导温腔设置在所述外壳体的内部,所述导温腔为空腔结构,所述导温腔的内部填充有导热胶;锂电池,所述锂电池贯穿所述导温腔,所述锂电池的中部浸入所述导热胶内部,所述锂电池的正极输出端及负极输出端均设置有向所述盖板的外侧延伸的电极片;温度传感器,所述温度传感器用于检测所述导热胶的温度;电池管理装置,所述电池管理装置与所述温度传感器电连接,用于接收所述温度传感器发出的温度信号;充电电路,所述充电电路与所述电池管理装置电连接,用于为所述锂电池充电或加热。
本实用新型公开了电池智能充电宝,属于充电宝领域。包括充电宝壳体,所述充电宝壳体为长方体;所述充电宝壳体内部设置有微处理器、电压转换器、电量检测器和充电锂电池;所述充电宝壳体的内部设置有显示屏;所述显示屏的一侧与充电宝壳体的内壁贴合;所述微处理器与电压转换器电性连接;所述电压转换器与充电锂电池电性连接;所述充电锂电池与电量检测器电性连接;所述电量检测器与微处理器电性连接;所述微处理器与显示屏电性连接;所述充电宝壳体上设置有数据线接口,且数据线接口的输出端与电压转换器的输入端连接。本实用新型能够实时显示充电锂电池的电量,以及充电时进行电压转换,提高了充电锂电池的寿命。
本实用新型涉及电动汽车领域,尤其涉及一种电动汽车用双电源装置,包括超级电容器和锂电池,所述超级电容器和锂电池之间设置有电路控制模块,还包括安装架,所述安装架包括底板,所述底板两端均设置有向上的侧板,两侧板相互平行,所述底板上端中间位置设置有向上的支撑板,所述支撑板上端设置有横向的顶板,所述超级电容器和锂电池分别设置在支撑板两侧,两侧板外端之间分别设置有用于向内压紧超级电容器和锂电池的可拆卸挡板,所述顶板下侧设置有用于防止超级电容器和锂电池向上移动的限位支架,所述底板下端设置有横向的安装板,结构简单、管理方便、安装方便、工作稳定性高。
本实用新型公开了一种多功能插槽式充电装置,包括箱体,箱体内壁的底部固定设置有绝缘盒,绝缘盒内壁的底部固定安装有电路板组件,电路板组件的顶部固定设置有屏蔽板,屏蔽板的顶部涂设有导电复合胶,导电复合胶的表面设有充电面板组件,充电面板组件包括充电面板主体、第一锂电池充电座、第二锂电池充电座、第三锂电池充电座和第四锂电池充电座,本实用新型一种多功能插槽式充电装置,该充电装置可以将非工频、宽范围的交流输入电压通过电路转换、调理后形成直流电压输出,并配合多种接口,能够满足同时为多种型号锂电池进行充电的需求,而且整体轻便,具有良好的密封性和满足宽温度范围作业的要求,能在严苛的环境下稳定工作。
本申请实施例公开了一种新型应急电源控制装置。该装置包括:供电模块、整流器、磷酸锂电池、逆变器、监测模块、控制器和报警模块;供电模块的输出端与整流器的输入端连接,控制器分别与整流器的输出端、磷酸锂电池、逆变器的输入端、监测模块和报警模块相连接;监测模块还分别与供电模块、磷酸锂电池相连接;供电模块用于向磷酸锂电池进行充电;监测模块用于监测磷酸锂电池是否有电源输入和/或输出,以及监测供电模块的工作状态;控制器用于接收监测模块传送的监测信号,以确定是否向报警模块发送报警指令;报警模块可以接收控制器发送的报警指令并进行报警操作。藉此,实现对应急电源进行不间断的监测并实时报警,保证应急电源使用的安全性能。
一种单片机控制的便携式太阳能电源,用于实现太阳能电池或外接电源适配器对内部锂电池充电,并通过电压变换电路将电池电能转换特定电压的直流电供给外接用电设备。包括太阳能电池、外接12V直流电源、锂电池充电管理电路、锂电池组、高边电流检测电路、直流电压变换电路、充电状态采样电路、锂电池电压采样电路、放电电流采样电路、直流变换电压采样电路、单片机及LCD显示、LED显示、控制键等相关附属、控制电路。本实用新型克服了现有便携式太阳能电源存在的安全保护缺陷,延长了锂电池的使用寿命,满足了便携式太阳能电源的使用要求。
一种太阳能高效储能供电系统属于光伏储能系统技术领域,尤其涉及一种太阳能高效储能供电系统。本实用新型提供一种将太阳能发出的电有效、合理利用的一种太阳能高效储能供电系统。本实用新型包括并网逆变器、AC/DC开关电源、锂电池充放电控制器、锂电池组、DC/AC逆变器、双电源自动转化开关、调度系统和光伏组件,其结构要点并网逆变器的电能输入端口分别与光伏组件的电能输出端口、锂电池组相连,锂电池组的正极端通过正向二极管与并网逆变器的电能正极输入端相连,锂电池组的负极端通过继电器K1常开开关与并网逆变器的电能负极输入端相连。
本实用新型公开了一种带有盖帽的USB可充可放的五号电池,包括外壳体、锂电池、第一盖帽、充电插座、第二盖帽和放电插座,外壳体的内部安置有锂电池,外壳体的左侧安装有第一盖帽,第一盖帽上安装有充电插座,充电插座通过第一金属板与锂电池的负极电性连接,外壳体的右侧安装有第二盖帽,第二盖帽上安装有放电插座,放电插座通过第二金属板与锂电池的正极电性连接,第一金属板通过第一导电条与放电插座电性连接,第二金属板通过第二导电条与充电插座电性连接。本实用新型通过设置的外壳体、锂电池、第一盖帽、充电插座、第二盖帽和放电插座,解决了只能实现反复的充电使用,不能够对其它的物品进行充电,功能较为单一的问题。
一种光伏调度供电优化系统属于光伏储能系统技术领域,尤其涉及一种光伏调度供电优化系统。本实用新型提供一种将太阳能发出的电有效、合理利用的光伏调度供电优化系统。本实用新型包括并网逆变器、AC/DC开关电源、锂电池充放电控制器、锂电池组、DC/AC逆变器、双电源自动转化开关、调度系统和光伏组件,其结构要点并网逆变器的电能输入端口分别与光伏组件的电能输出端口、锂电池组相连,锂电池组的正极端通过正向二极管与并网逆变器的电能正极输入端相连,锂电池组的负极端通过继电器K1常开开关与并网逆变器的电能负极输入端相连。
本实用新型涉及一种模块化电池包结构,它包括上、下箱体,所述下箱体内设置若干个锂电池模块组成的锂电池包,其中,相邻两锂电池模块之间设有汇流板,所述锂电池包左右端分别对应设置左、右电木板,左、右电木板的外侧分别设有左、右挡板,所述左、右挡板分别位于所述下箱体的左右两端,两者横截面均呈“凵”字形;穿杆一端由右挡板由右挡板中间穿入,依次次穿过右电木板、电池包和左电木板后,由左挡板穿出并通过螺母锁紧,所述经穿杆和螺母锁紧的左、右挡板、左、右电木板和锂电池模块形成电池模组,所述电池模组的正、负极分别通过铜排与正、负接线柱相连。本实用新型的每节电芯均可对电压、温度进行采样,使用起来更安全。
本实用新型公开了一种可充电圆柱电池上下五金外壳无断差连接外壳结构,包括一锂电池本体,锂电池本体上部有一滚槽部,锂电池本体的滚槽部之上的电池头部外沿直径设为比锂电池本体的五金外壳直径略小。电池头部上套设有一上五金外壳,上五金外壳下边沿设置一开口,上五金外壳的下边沿对接在滚槽部的下侧边沿,上五金外壳与锂电池本体的五金外壳表面齐平。上五金外壳的开口内侧对应为滚槽部,通过机器自动识别开口处定位,从该开口处往滚槽部注入胶水,上五金外壳与电池头部紧配及胶粘连接。上五金外壳内安装有充电母座,对应上五金外壳侧壁设有插接充电母座的通孔。
本实用新型提出一种混合型电池组充放电控制系统,用以解决单独使用超级电容及锂电池造成的电池组体积、重量及成本增加、影响电池的使用寿命且存在较大的安全隐患的问题。本实用新型包括至少3组锂电池,所述3组锂电池依次串联连接,每组锂电池均通过限流电路并联有超级电容组。本实用新型通过采用锂电池先通过限流电路与超级电容组并联,然后再进行串联的方式,有效解决了电容器串联之后造成能量密度严重降低的问题,提高了电容器的能量密度与功率密度,降低了电容器的用量,简化了低能耗保护电路;具有整体体积小、重量轻及成本低的优点。
本实用新型公开了一种具有充电功能的便携式手机支架,涉及手机支架技术领域,包括壳体,所述壳体内设置有锂电池,所述壳体上设置有与锂电池对应的安装空腔,所述壳体的顶部设置有凹槽,所述凹槽的一端内侧壁转动连接有转轴a,所述转轴a的外侧壁固定连接有支撑板,所述支撑板的底部安装有支撑机构,所述凹槽的内底部设置有与支撑机构对应的限位槽,所述壳体的外侧壁依次设置有两个充电口和一个USB接口,所述锂电池与充电口和USB接口之间电连接。本实用新型中,通过在壳体内设置锂电池,利用锂电池存储电能,使得该手机支架具备移动电源的功能,使得手机支架与电源合而为一,便于使用者外出携带。
本发明公开了一种热压式阻燃型电源保护系统,属于电源领域,它通过保护垫来包裹锂电池本体达到保护的目的,首先当锂电池本体受到外部的撞击时,保护垫能吸收一部分撞击能量以防止锂电池本体的外壳破裂,同时保护垫将相邻的两个锂电池本体隔开,有效避免因一个锂电池本体的热失控而引发的连锁反应,其次在热失控开始发生时,高温热量使热膨胀球膨胀变大以将阻燃剂从胶囊壳中挤出来,从而在出现明火后可有效阻止火势的扩大、蔓延,阻燃剂中填充的吸收球可吸收泄漏出来的电解液,一定程度的减少燃烧物的量,进一步阻止火势的扩大,灭火颗粒在电池燃烧时释放出干冰吸收热量升华变为气体隔绝了空气,有效的阻止火势的蔓延。
本新型一种高能量密度无线通信设备蓄电池结构,包括承载龙骨、绝缘防护壳、弹性阻燃绝缘层、片状锂电池、接线电极,承载龙骨嵌于绝缘防护壳内,片状锂电池嵌于承载龙骨内,且相邻两个片状锂电池间通过两层间通过两层弹性阻燃绝缘层相互隔离,接线电极嵌于绝缘防护壳前端面,一个电极与各片状锂电池正极电气连接,另一个接线电极与各片状锂电池负极电气连接。本新型在确保蓄电池结构体积不变,满足本新型通用性的同时,有效的提高了电池的电能存储量和充放电性能,同时有效解决了传统高能量密度电池设备充放电作业中易出现的因散热不畅而导致的电池损毁情况发生。
一种太阳能储能供电设备属于光伏储能系统技术领域,尤其涉及一种太阳能储能供电设备。本实用新型提供一种将太阳能发出的电有效、合理利用的太阳能储能供电设备。本实用新型包括并网逆变器、AC/DC开关电源、锂电池充放电控制器、锂电池组、DC/AC逆变器、双电源自动转化开关、调度系统和光伏组件,其结构要点并网逆变器的电能输入端口分别与光伏组件的电能输出端口、锂电池组相连,锂电池组的正极端通过正向二极管与并网逆变器的电能正极输入端相连,锂电池组的负极端通过继电器K1常开开关与并网逆变器的电能负极输入端相连。
本实用新型公开了一种空压机组余热回收综合利用装置,包括空压机组、热水型溴化锂机组和冷却塔;空压机组的出气端与外部设置的待加热场所连接,其出水端与溴化锂机组的发生器入水端连接;溴化锂机组发生器的出水口与冷却塔的换热器进水口连接,冷却塔的换热器出水口与空压机组的进水端连接;溴化锂机组制备的冷水通过冷水出水管进入到外部的需制冷场所,之后冷水再通过冷水进水管回流至溴化锂机组。本实用新型可将空压机组产生的可用能得到充分利用,降低能源的浪费,减少环境的热污染。
本实用新型公开了一种手摇式发电照明螺丝刀,包括螺丝刀杆、LED灯、开关、锂电池、绝缘手柄和发电机,所述绝缘手柄一端设置一圈LED灯,所述LED灯通过导线与锂电池连接,所述发电机与锂电池通过导线连接并位于绝缘手柄内部,所述螺丝刀杆设置曲柄并与发电机连接,所述螺丝刀杆贯穿发电机和绝缘手柄。本实用新型的一种手摇式发电照明螺丝刀,结构简单实用,使用方便,造价低,节能环保,可在黑暗环境下长时间使用,其曲柄力臂大,工作时更省力,其发电机、锂电池可把螺丝刀平时工作时的旋转动能转化为电能,以备需要时使用。当锂电池电量不够时,也可先旋转曲柄发电,待电量足够时再使用,无需更换电池,不会给环境造成污染。
本发明提供了一种三元正极材料短流程回收再生方法、回收材料及应用,包括以下步骤:1)将废旧锂电池进行放电、去外壳、电解液回收和正负极极片分离;2)正极活性材料的剥离、浸出,得到浸出液;3)浸出液经除铜、铁杂质离子处理得到除杂液;4)调节除杂液中金属元素的摩尔比,利用共沉淀法制备三元前驱体,富锂滤液可进一步处理得到碳酸锂;5)将上述三元前驱体和锂盐按比例混合,高温煅烧得到三元正极材料。本发明可有效实现废旧锂电池中电解液和有价金属的综合回收;利用溶液中存在的杂质铝离子制备了NCMA四元正极材料,改善了材料的电化学性能;工艺流程简单,可有效降低成本,便于产业化推广。
本申请涉及一种充电器与锂电池之间的物理连接的识别方法和装置,该方法包括:充电器与锂电池建立物理通信连接和无线通信连接;充电器获取第一编码值,根据第一编码值确定电流值;采用所述物理连接,根据所述电流值向所述锂电池传输电流,以使所述锂电池根据输入的电流确定第二编码值;接收锂电池通过所述无线通信连接发送的第二编码值;比较所述第一编码值和所述第二编码值,根据比较结果识别物理连接的有效性。本申请可以在识别物理连接的有效性时不需要增加通信电缆,避免使用通信电缆引起的问题。
本发明涉及一种茚并‑[1,2‑b]吲哚‑10(5H)‑酮类化合物的合成方法。该合成方法包括以下步骤:将式(1)所示的3‑(2‑溴代苯甲酰基)‑吲哚类化合物和烷基锂试剂、卤化锌、卤化锂反应生成如式(2)所示的吲哚锌试剂,然后发生分子内偶联反应生成目标产物。该合成方法将3‑(2‑溴代苯甲酰基)‑吲哚类化合物与烷基锂试剂、卤化锌、卤化锂作用,通过底物结构和反应试剂的选择,避免了卤锂交换,现场生成吲哚锌试剂,继而发生偶联反应,高效构建了茚并‑[1,2‑b]吲哚‑10(5H)‑酮结构。该方法避免了昂贵的过渡金属催化剂的使用,成本低,操作简单,便于大规模工业化生产。
本发明公开了一种保障汽车安全的装置,尤其涉及一种遇水汽车门锁自动解除装置,包括锂电池、水浸探头和继电器,锂电池的正负极与汽车自带充电模块的正负极联接;继电器线圈正极通过水浸探头常开端子和锂电池正极联接,继电器线圈负极直接和锂电池负极联接;继电器两常闭端子分别串联在汽车门锁马达两端,继电器两常开端子的静止端分别联接在汽车门锁马达两端,继电器两常开端子的吸合端和继电器线圈的两端联接;水浸探头的正负极电源端子分别和正负极联接,水浸探头两常开端子串联至锂电池正极和继电器线圈正极之间。本发明的有益效果是:车门锁能在遇水时瞬间解除,保障乘客能安全逃生,本发明电路设计简单,所需备件廉价易购。
本发明公开了废品回收设备技术领域中的一种智能化户外废品回收系统及其应用,包括回收箱、储能模块、控制模块、传动模块,锂电池与太阳能板和控制模块电连接,锂电池与太阳能板电连接,电动机一通过控制模块与所述锂电池电连接,传动单元与卸料单元传动连接,卸料单元可抽拉的设置在回收箱的底部;本发明通过太阳能板收集光能并转化为电能储存到锂电池备用,由控制模块控制锂电池向电动机输送电能,通过电动机带动传动单元来驱动卸料单元或者带动动力轮来驱动回收箱运送,这种智能化户外废品回收系统智能化程度高,减少了大量的劳动力,具有良好的推广应用空间。
可远程监控太阳能调度优化设备属于光伏储能系统技术领域,尤其涉及一种可远程监控太阳能调度优化设备。本发明提供一种将太阳能发出的电有效、合理利用的可远程监控太阳能调度优化设备。本发明包括并网逆变器、AC/DC开关电源、锂电池充放电控制器、锂电池组、DC/AC逆变器、双电源自动转化开关、调度系统和光伏组件,其结构要点并网逆变器的电能输入端口分别与光伏组件的电能输出端口、锂电池组相连,锂电池组的正极端通过正向二极管与并网逆变器的电能正极输入端相连,锂电池组的负极端通过继电器K1常开开关与并网逆变器的电能负极输入端相连。
本发明公开了一种电镀废水综合处理工艺,步骤如下:(1)收集含磷、铝、钴、锰电镀废水;(2)向废水中加入氢氧化钠溶液,调节废水pH,加入复配氧化剂,进行氧化反应;(3)将废旧镍钴锰三元锂电池正极极片浸入酸液中,在酸液中加入还原剂,加热搅拌过滤得到滤液;(4)将步骤(2)废水和步骤(3)滤液进行混合,调节pH,调控混合液中镍、钴、锰含量得到调控原液;(5)向步骤(4)调控原液通入CO2气体,得到固体物料;(6)将步骤(5)得到的固体物料干燥后加入碳酸锂混合均匀进行高温煅烧,煅烧后得到氧化铝包覆的镍钴锰酸锂材料。本发明将废弃锂电池和电镀废水结合起来,提高锂电池的电化学性能,同时最终电镀废水达标排放。
光伏并网高效率储能传输系统属于光伏储能系统技术领域,尤其涉及一种光伏并网高效率储能传输系统。本发明提供一种将太阳能发出的电有效、合理利用的光伏并网高效率储能传输系统。本发明包括并网逆变器、AC/DC开关电源、锂电池充放电控制器、锂电池组、DC/AC逆变器、双电源自动转化开关、调度系统和光伏组件,其结构要点并网逆变器的电能输入端口分别与光伏组件的电能输出端口、锂电池组相连,锂电池组的正极端通过正向二极管与并网逆变器的电能正极输入端相连,锂电池组的负极端通过继电器K1常开开关与并网逆变器的电能负极输入端相连。
本发明涉及一种聚合物电解质及其制备方法和应用。该聚合物电解质包括结构单元A、结构单元B、结构单元C三种结构单元,所述聚合物电解质在室温下为固体。本发明的聚合物电解质,具有结构单元A、结构单元B、结构单元C三种结构单元,其中结构单元A为锂离子提供单元;结构单元B为锂离子传导单元;结构单元C为聚合物结构支撑单元,为聚合物电解质提供一定的机械强度,同时还具有锂离子传输功能;结构单元A、结构单元B、结构单元C自身或相互之间以单键连接,该聚合物电解质的机械性能和柔韧性较好,可以根据外力的改变而不断变化,从而降低对锂离子传输的影响,保持电流密度的均一性,有效抑制锂枝晶的生长。
本发明公开了一种镁橄榄石质匣钵的制备方法,所采用的方案是:先将30~60wt%的镁橄榄石,10~30wt%镁橄榄石细粉,10~20wt%的镁砂细粉,5~20wt%的镐英石,1~10wt%d的硅微粉,外加4~10wt%结合剂和4~8wt%的水,经混碾,然后在压机上成型,干燥后在1400℃~1530℃的条件下保温2-4小时烧成。本发明所制备的镁橄榄石质匣钵只用于600~1400℃烘烧后就可投入陶瓷行业煅烧碱性色料和锂电池前驱材料。如煅烧钴酸锂,锰酸锂,镍酸锂,磷酸铁锂,氧化硒碱性材料。镁橄榄石质匣钵与煅烧原材料无反应侵蚀现象,提高了产品性能。
本发明属于锂金属电池领域,涉及一种柔性金属有机框架基塑晶电解质及其制备方法和应用。制备方法首先是将金属有机框架材料通过擀制的方法变成一定厚度的膜,然后将上述膜在一定温度下浸没于塑晶电解质中,数小时后即得金属有机框架基塑晶电解质。金属有机框架材料具有合适的孔状结构,只允许体积小的锂离子通过其内部孔道,进而调控了锂离子均匀地传输。塑晶电解质可以较快地传导锂离子,具有较高的离子电导率。同时,通过擀制法制备的膜具有良好的柔性。因此本发明所制备的金属有机框架基塑晶电解质兼具金属有机框架材料和塑晶电解质的优点,不仅具有较高的离子电导率,而且兼具柔性,同时可以较好地调控锂离子的均匀沉积。
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