一種鋰電池充放電狀態指示電路。本發明涉及第一狀態指示燈及第二狀態指示燈;IC控制芯片,具有第一信號輸出端、第二信號輸出端及第三信號輸出端,當鋰電池正在充電時,所述第一信號輸出端輸出高電平,當鋰電池充滿時,所述第一信號輸出端輸出低電平,當鋰電池過充時,所述第二信號輸出端輸出低電平,當鋰電池正在放電時,所述第三信號輸出端輸出高電平,當所述鋰電池欠壓時,所述第三信號輸出端輸出PWM信號。上述實施方式的鋰電池充放電狀態指示電路利用兩個狀態指示燈,能夠分別顯示鋰電池處于充電、充滿、過充、放電、欠壓五種狀態下的工作狀態,結構簡單,顯示清晰。
本實用新型公開了一種鋰電電芯防卡分選機構,包括鋰電電芯分選機,鋰電電芯分選機進口處設置有備料箱,備料箱內的下部左右兩端分別設置有導向板,導向板相近一端形成的開口處設置有分選輪,且分選輪位于鋰電電芯分選機進口處上方,備料箱中還設置有柔性壓條,柔性壓條的一端固定在所述備料箱的內壁上,且另一端設置為自由端。本實用新型通過在電芯分選機上增加柔性壓條,依靠柔性壓條的自重壓緊電芯或根據需求在柔性壓條上增加配重塊,使其緊緊貼住分選機構,使分選機構旋轉時不會造成鋰電電芯錯位;柔性壓條采用材質柔軟的橡膠,可以跟隨著鋰電電芯的整體外形變化而變化,保證一直壓緊電芯,防止錯位的電芯被分選機構卡變形及破皮。
一種極板型鋰電池蓋板,屬于鋰電池構件技術領域。包括蓋板本體,其中部設泄壓防爆孔;泄壓防爆機構,置于蓋板本體在背對鋰電池殼體的一側;正、負極板在定位在蓋板本體的左、右端上方;正、負極板電極引片位于蓋板本體的左、右端下方,正極板與蓋板本體之間有正極板絕緣隔墊,負極板與蓋板本體之間有負極板絕緣隔墊,特點:蓋板本體的右端下方設負極板電極引片補強機構,負極板電極引片與負極板鉚接,蓋板本體的左端下方設正極板電極引片補強機構,正極板電極引片與正極板鉚接;蓋板本體上開設有一貫穿蓋板本體的厚度方向的用于向鋰電池殼體的殼腔內引入電解液的注液孔。確保與鋰電池芯連接的可靠性;方便向鋰電池殼體的殼腔內注入電解液。
本實用新型揭示了一種用于圓柱形鋰離子電池的封口頂出工裝,包括支撐板,所述支撐板上設有用于頂起電池框中圓柱形鋰離子電池的、并與所述圓柱形鋰離子電池一一對應分布的頂塊,所述支撐板上還設有用于限位所述電池框的定位擋板。本實用新型提供了一種用于圓柱形鋰離子電池的封口頂出工裝,頂塊可以將圓柱形鋰離子電池從電池框中頂起,在封口過程中對圓柱電池起到支撐作用,保證了封口的一致性,顯著提高了工作效率;由于圓柱形鋰離子電池被頂起,在封口過程中,電池框不再受力,對電池框有很好的保護作用,延長了電池框的使用壽命;整個工裝結構簡單,成本低,具有極強的使用性。
本實用新型公開了一種安全性能高的鋰電池蓋板,屬于鋰電池蓋板技術領域,所述安全性能高的鋰電池蓋板包括蓋板本體,所述蓋板本體一側固定連接有T型卡接部A,且蓋板本體另一側固定連接有T型卡接部B。本實用新型通過將鋰電池蓋板兩側的T型卡接部A以及T型卡接部B分別對應鋰電池外殼上的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型卡槽內部,從而完成簡易安裝,整體組裝方便,蓋板本體熱量通過導熱板傳導至測溫計,由測溫計進行檢測,測溫計顯示實時溫度,從而根據溫度高低提醒使用人員充電是否過量,避免充電過量導致鋰電池爆炸事故發生,提高了鋰電池蓋板的安全性能,適合被廣泛推廣和使用。
本實用新型提供了一種可進行自由連接組合的鋰電池,屬于鋰電池技術領域,該可進行自由連接組合的鋰電池包括盒體和電性組件。所述盒體包括底板、第一支撐柱、第二支撐柱、第三支撐柱和第四支撐柱,所述電性組件包括第一負極柱、第一正極柱、第一負極板、第一正極板和第一電池。當需要鋰電池單元串聯時,通過盒體水平對接,組成鋰電池串聯電池組使用,當需要鋰電池單元并聯時,第一負極柱相互插接,第一正極柱相互插接,組成鋰電池水平并聯電池組,第一負極板相互插接,第一正極板相互插接,組成鋰電池上下并聯電池組,鋰電池空間內可自由的連接組合成各種串并聯電路,適用于各種大小形狀的工作場所,鋰電池使用效果更好。
本實用新型公開了一種鋰電池組檢測傳輸裝置,包括支腿,所述支腿頂部固定設有箱體,所述箱體頂部固定設有機架,所述機架前側表面固定設有電壓測量儀與警報機構,驅動機構可以帶動移動托板左右移動,進而可以控制移動托板上存放的鋰電池左右移動,把移動托板上存放的鋰電池移動到升降板下方進行檢測,通過液壓桿控制升降板下降使得接電片與鋰電池上的正負電極相接觸,接電片通過導線與電壓測量儀連接,電壓測量儀可以對電壓進行檢測,通過設置警報機構,當電壓測量儀檢測的鋰電池上的電壓異常時警報機構可以進行警報提醒工作人員,便于分揀出不合格的鋰電池。
本實用新型公開了一種多節鋰電池的保護電路,包括供電電路、控制電路、充放電回路、該保護電路還包括電壓檢測電路和平衡電路,該電壓檢測電路包括用于檢測鋰電池的電芯電壓的信號檢測點,該信號檢測點與控制電路的電壓信號輸入端一一對應連接,所述平衡電路包括與鋰電池節數相匹配的放電平衡回路,該放電平衡回路一一對應連接于每節鋰電池正、負極之間,每個放電平衡回路上設置有開關元件,每個開關元件一一對應連接于控制電路的平衡輸出端。該保護電路具有對鋰電池電芯電壓進行檢測的電壓檢測電路,可檢測出多節串聯的鋰電池的各電芯電壓之間存在較大壓差,并通過平衡電路減少該壓差,可以大大延長電池的使用壽命。
本發明公開了自支撐鋰金屬負極材料及其制備方法和應用,包括:鋰金屬?碳復合纖維膜,所述鋰金屬?碳復合纖維膜包括多孔碳纖維和填充在所述多孔碳纖維空隙內的鋰金屬顆粒;惰性層,所述惰性層包覆在所述鋰金屬?碳復合纖維膜的至少部分表面。將所述自支撐鋰金屬負極材料作為高能量密度電池的鋰金屬負極,可以防止鋰金屬的粉化脫落導致的容量衰減,從而改善電池的循環穩定性;還可以防止鋰金屬表面枝晶的產生,從而改善電池的安全性能;另外碳骨架不僅增加了鋰金屬在導電網絡的接觸面積,還縮短了鋰離子的傳輸路徑,從而改善了電池的倍率性能。
本發明公開了一種金屬鋰的無害化處理方法。所述方法包括:(1)用霧化的反應劑與金屬鋰進行反應,反應后得到含鋰混合物;(2)將步驟(1)所述含鋰混合物浸入反應劑中進行反應,得到含鋰溶液。該方法通過控制霧化的反應劑加入量來控制反應進程,霧化的反應劑與金屬鋰生成的鈍化層覆蓋在金屬鋰表面,減緩反應進程,將未完全反應的含鋰混合物浸入反應劑中后,鈍化層溶解在反應劑中,金屬鋰在鈍化層溶液中繼續與反應劑反應,通過上述多步驟分步控制反應的進程,控制了反應的激烈程度,提高了無害化處理金屬鋰的安全性。通入二氧化碳能夠避免頻繁處理或調整反應劑中的鈍化層成分的濃度,還可以得到易安全回收的碳酸鋰。
本發明公開了一種石墨烯復合磷酸鐵鋰正極材料及其制備方法與應用。所述石墨烯復合磷酸鐵鋰正極材料包含磷酸鐵鋰二次顆粒的聚集體和均勻分散的石墨烯,所述石墨烯包覆在磷酸鐵鋰二次顆粒上及分布在磷酸鐵鋰二次顆粒之間;而其制備方法包括:將鋰源、鐵源、磷源、碳源與磺化石墨烯混合,形成前驅體;將所述前驅體在惰性氣氛中于高溫下焙燒,之后冷卻,制得所述石墨烯復合磷酸鐵鋰正極材料。本發明提供的石墨烯復合磷酸鐵鋰正極材料具有優異的導電性、倍率性能、循環性能和低溫性能等,當應用于鋰離子電池時能大幅改善鋰離子電池的多項性能,同時所述石墨烯復合磷酸鐵鋰正極材料的制備工藝簡單可控,成本低廉,利于規?;a。
本發明涉及一種金屬表面包覆Na摻雜磷酸鐵鋰復合正極材料的制備方法,該方法包括如下步驟:(1)按照化學式Lil-xNaxFePO4中的Li、Na、Fe、P的摩爾量稱取碳酸鋰、草酸亞鐵、磷酸二氫銨和碳酸氫鈉,固相法制備得到Na摻雜磷酸鐵鋰;(2)水解沉淀法Na摻雜;將吸附有水解產物的Na摻雜磷酸鐵鋰烘干,將烘干后表面吸附有水解產物的Na摻雜磷酸鐵鋰進行焙燒,形成被氧化銣包覆的Na摻雜磷酸鐵鋰正極材料。本發明制備的鋰離子電池用高導電性鉀錳摻雜磷酸鐵鋰復合正極材料,將磷酸鐵鋰摻雜Na改性以提高其離子擴散性能,并在其包覆氧化銣,使得其具有良好的導電性能和循環穩定性。
本發明公開了一種鋰電池組能快速散熱的充電吸塵器,包含第一殼體和第二殼體;所述第一殼體內設置有塵桶組件;所述第二殼體內設置有抽真空電機;所述第二殼體與第一殼體連通;所述第二殼體上設置有出風孔,所述第二殼體內設置有風道管;所述抽真空電機、風道管和出風孔形成一個獨立封閉的氣流通道;所述第二殼體的外壁上設置有鋰電池組外殼;所述鋰電池組外殼內設置有鋰電池組;所述鋰電池組為抽真空電機提供電能;所述鋰電池組外殼上設置有鋰電池組進風孔和鋰電池組出風孔;工作時,氣流能從鋰電池組進風孔進入鋰電池組外殼,再從鋰電池組出風孔流進風道管,并隨風道管內排出的風一起流出出風孔,以保護鋰電池組;本發明能對鋰電池組快速散熱。
本發明涉及一種鋰離子電池負極材料及其制備方法和應用。鋰離子電池負極材料包括硅基基材和包覆在硅基基材表面的鈦基化合物包覆層,鈦基化合物包覆層中摻雜有石墨烯和類石墨結構。本發明上述鋰離子電池負極材料,鈦基化合物包覆層能夠減少硅基基材的表面缺陷,從而減少高溫下鋰離子電池負極材料與電解液的副反應,同時鈦基化合物具備良好的熱穩定性,能夠大大提高鋰離子電池負極材料的高溫穩定性;石墨烯和類石墨結構能夠提高鋰離子電池負極材料的導電性,從而使鋰離子電池負極材料的首次庫倫效率和首次放電容量有所提高,降低了鋰離子電池負極材料的阻抗和充放電過程中的發熱量,從而提高鋰離子電池負極材料的高溫存儲性能。
本發明公開了一種鋰電池外殼自動壓印裝置,本發明包括壓印輸送帶、外殼轉入輸送帶和外殼轉出輸送帶,所述的外殼轉入輸送帶與壓印輸送帶之間設置有轉入裝置,所述的壓印輸送帶與外殼轉出輸送帶之間設置有轉出裝置。本發明的鋰電池外殼通過外殼轉入輸送帶將前一生產工序的鋰電池外殼輸送至壓印輸送帶處,鋰電池外殼下落到轉入箱體內,并由擋塊限制鋰電池外殼向前移動,壓印輸送帶上的支撐芯從后端插入到鋰電池外殼中,支撐芯通過推桿推動門來控制擋塊,當支撐芯完全位于鋰電池外殼中時,推桿推動門反轉的角度正好驅動擋塊與轉入箱體的內壁平齊,不再阻擋鋰電池外殼,支撐芯帶動鋰電池外殼進行后續的壓印和轉出過程。
本發明提供了一種采用含液隔熱板的鋰電池安全防護裝置,其包括多孔隔熱板,多孔隔熱板內含有液態滅火劑,多孔隔熱板外設置有防漏外包裝,防漏外包裝通過封口部件實現封閉,多孔隔熱板和防漏外包裝固定安裝于鋰離子電池的側面。本發明還提供了一種具有該采用含液隔熱板的鋰電池安全防護裝置的鋰離子電池組件。本發明相較于現有技術能夠有效地阻止單個鋰電池間的熱傳遞現象,降低鋰電池燃爆產生的能量,避免鋰離子電池的著火情況,從而有效地減少了鋰離子電池著火或爆炸所產生的連鎖反應,在很大程度上提高鋰離子電池的安全性能。
本發明公開了一種鋰電池組的外置充電均衡裝置,該鋰電池組由多個鋰電池芯串聯連接而成,該充電均衡裝置包括微處理器和多個與鋰電池芯相配合的繼電器控制電路,所述微處理器能夠偵測該多個鋰電池芯的電壓信號,并同時控制該多個繼電器控制電路的打開和閉合,且該多個繼電器控制電路的打開和閉合能夠相應的控制該多個鋰電池芯斷開和接通于充電器;通過設置一脫離于保護控制板的外置充電均衡裝置來對鋰電池芯進行均衡調節,不僅降低了電路成本,而且該充電均衡裝置的結構合理、操作簡單,能夠對每個鋰電池芯都進行很好的均衡調節,延長了鋰電池組的使用壽命。
本實用新型公開了一種用于軌道交通鋰電池的溫控充電裝置,包括一個充電器和若干個帶有鋰電池保護器的鋰電池組,充電器分別與每個鋰電池組上的鋰電池保護器連接,每個鋰電池保護器上吸附有一個溫度傳感器,溫度傳感器通過信號線與充電器連接。本實用新型基于鋰電池保護器技術,將溫控充電法應用于鋰電池上。在鋰電池組進行充電時,由于充電電流的不穩定,鋰電池保護器對鋰電池組進行電流均衡。當出現過充時,鋰電池保護器內的均衡電阻的溫度逐漸升高。一旦溫度傳感器檢測到鋰電池保護器的外殼溫度達到某個設定值時,將信號反饋給充電器,充電器隨即降低充電電流的大小,對鋰電池組形成一個過溫保護,防止鋰電池組內的電芯出現一致性的偏差。
本發明提供了一種金屬鋰渣回收處理設備及方法,所述處理設備包括回收爐,其內設有水平的濾網,濾網將爐腔分隔為位于上側的集渣室和位于下側的集鋰室;白油收集罐,白油收集罐與集渣室之間設有用于連通白油收集罐和集渣室的第一管路,白油收集罐與集鋰室的頂部之間設有用于連通白油收集罐與集鋰室的頂部空間的第二管路;鈉鉀收集罐,鈉鉀收集罐與集鋰室的頂部之間設有用于連通鈉鉀收集罐和集鋰室的頂部空間的第三管路;鋰收集罐,鋰收集罐與集鋰室的底部之間設有用于連通鋰收集罐和集鋰室的底部空間的第四管路;真空泵,真空泵分別與白油收集罐及鈉鉀收集罐連通。本發明處理金屬鋰渣過程中不發生化學反應,整個處理過程安全可控,節能環保。
本發明屬于電池制作技術領域,尤其涉及一種鋰電池化成方法,該鋰電池化成方法包括以下步驟:第一充電階段:在鋰電池開口處的負壓設置為?10Kpa~?30Kpa且對鋰電池的外殼施加第一擠壓力下,以第一充電倍率對鋰電池進行充電,充電時間為第一預設時間;第二充電階段:在鋰電池開口處的負壓設置為?30Kpa~?50Kpa且對鋰電池的外殼施加第二擠壓力下,以第二充電倍率對鋰電池進行充電,充電時間為第二預設時間;第三充電階段:在鋰電池開口處的負壓設置為?10Kpa~?30Kpa且對鋰電池的外殼施加第三擠壓力下,以第三充電倍率對鋰電池進行充電,充電時間為第三預設時間。通過各充電階段內負壓和對應擠壓力配合,可以解決因鋰電池開口處的壓力過大而造成電解液被抽走的問題。
本發明公開了一種長循環壽命鋰離子電池用正極極片,由集流體和涂覆在集流體表面的正極涂層構成,所述正極涂層包括正極活性材料、導電劑和粘結劑,其特征在于:所述正極活性材料是由層狀多元酸鋰、層狀富錳鋰基材料和包覆了層狀富錳鋰基材料的尖晶石錳酸鋰構成的混合物,在正極活性材料中,以質量計,包覆的層狀富錳鋰基材料小于等于5%,非包覆的層狀富錳鋰基材料為5~25%,層狀多元酸鋰為10~50%,其余為尖晶石錳酸鋰。采用本發明正極極片的鋰離子電池具有接近磷酸鐵鋰正極電池的常溫循環壽命、三元正極電池的高溫循環壽命、錳酸鋰正極電池的低溫放電能力、適中的電池能量密度以及安全性能。
本發明公開了一種新型鋰-硫電池及其制備方法。該鋰-硫電池包括正極、電解液和含鋰負極,所述電解液包含溶劑及電解質,其中,所述正極優選采用不含硫的多孔電極,所述電解液中還含有硫和/或硫化物,所述電解質包括鋰鹽;其制備方法包括:分別制備正極、電解液和含鋰負極,并將該三者組裝形成目標產品。本發明提供了一種簡單的鋰-硫電池體系,避免了硫正極的復雜制備過程,減少了工藝成本,并且還可避免傳統硫正極材料中活性物質硫的分布不均勻或者尺寸過大引起的容量難以發揮,硫的利用率低,電池性能不穩定等問題。
本發明公開了一種鋰電池外殼加工設備,本發明包括壓印輸送帶、外殼轉入輸送帶和外殼轉出輸送帶,所述的外殼轉入輸送帶與壓印輸送帶之間設置有轉入裝置,所述的壓印輸送帶與外殼轉出輸送帶之間設置有轉出裝置。本發明的鋰電池外殼通過外殼轉入輸送帶將前一生產工序的鋰電池外殼輸送至壓印輸送帶處,鋰電池外殼下落到轉入箱體內,并由擋塊限制鋰電池外殼向前移動,壓印輸送帶上的支撐芯從后端插入到鋰電池外殼中,支撐芯通過推桿推動門來控制擋塊,當支撐芯完全位于鋰電池外殼中時,推桿推動門反轉的角度正好驅動擋塊與轉入箱體的內壁平齊,不再阻擋鋰電池外殼,支撐芯帶動鋰電池外殼進行后續的壓印和轉出過程。
本發明公開了一種微米級二元摻雜富鋰材料及其制備方法和應用,所述微米級二元摻雜富鋰材料是選用堿金屬元素K和過渡金屬元素分別摻入富鋰正極材料的鋰層和TM層后得到。本發明兩次異質元素摻雜,實現異質過渡金屬元素準確摻入目標產物的過渡金屬元素層(TM層)、異質堿金屬元素摻入富鋰材料的鋰層。兩類異質摻雜元素可以有效發揮各自的優點,提升目標材料的比容量、首次庫倫效率、倍率性能和循環性能;微米級單晶體型富鋰材料具有更高的結構穩定性和能量密度。本發明制備方法簡單可行,能夠大幅度提高富鋰材料的綜合電化學性能,是潛在商用高能量密度鋰電池正極材料。
本申請涉及一種6串鋰電池的隔離保護模塊,包括單片機U1、鋰電池保護IC芯片U2、以及充電MOS開關電路、放電MOS開關電路。所述充電MOS開關電路串聯連接在鋰電池的充電回路中,所述放電MOS開關電路串聯連接在鋰電池的放電回路中。所述鋰電池保護IC芯片U2用于在鋰電池充放電過程中,檢測鋰電池組的充放電電壓;所述鋰電池保護IC芯片U2用于在檢測到鋰電池組過充或過放時,發送過充或過放信號給單片機U1;所述單片機U1用于在收到鋰電池保護IC芯片的過充信號時,控制充電MOS開關電路斷開,實現過充保護,并用于在收到鋰電池保護IC芯片U2的過放信號時,控制放電MOS開關電路斷開,實現過放保護。
本發明公開了提供一種可以減小對鋰電池材料損傷的動力鋰電池均衡階段的充電方法,其步驟為:以該鋰電池的電壓目標值減去0.2伏作為恒流結束電壓,恒流階段的充電電流為Ic,在恒流充電后期,當鋰電池的充電電壓≥恒流結束電壓時,進入均衡階段;在整個均衡階段,周期性地對鋰電池的充電電壓進行采樣,用所述的電壓目標值減去采樣得到的電壓得到差值ΔV,按照充電電流=Ic-4.5×Ic×ΔV得到下一周期的充電電流,直至采樣電壓≥電壓目標值,充電結束。本發明還公開了對鋰電池串聯組均衡階段的充電方法,其步驟為:對每個鋰電池分別進行電壓采樣,在采樣得到的電壓值中選取最大值計算出充電電流,作為每個鋰電池的充電電流。本發明主要用于磷酸鐵鋰電池。
本發明揭示了一種摻入石墨烯的鋰離子電池正極材料的制備方法,其中正極材料的主要成分為磷酸鐵鋰納米粒子,其包括以下特征步驟:首先分別制備石墨烯、氧化石墨烯、插層石墨烯,然后將石墨烯、氧化石墨烯、插層石墨烯復合摻入磷酸鐵鋰納米粒子的合成原料中,或制備磷酸鐵鋰納米粒子后,將磷酸鐵鋰納米粒子與插層石墨烯、氧化石墨烯或化學還原的石墨烯直接混合,經干燥、過濾、洗滌、再干燥及退火處理,合成石墨烯、氧化石墨烯搭橋或包覆磷酸鐵鋰納米粒子結構形式的材料。應用本發明方法制得的磷酸鐵鋰納米粒子,經性能表征能夠大大提高電子導電能力,為鋰離子電池的應用提供了一種加工工藝簡單、成本低廉、容量高且安全的鋰離子電池正極材。
本發明提供一種預鋰化裝置。本發明的預鋰化裝置,包括預鋰化槽、清洗槽、烘干室和傳送裝置,傳送裝置包括依次連接的第一傳送段、第二傳送段、第三傳送段和第四傳送段;第一傳送段設置在所述預鋰化槽中,第二傳送段設置在預鋰化槽與清洗槽之間,第三傳送段設置在清洗槽中,第四傳送段靠近烘干室設置,待預鋰化件在第一傳送段、第二傳送段、第三傳送段和第四傳送段的傳送下依次經過預鋰化槽、清洗槽和烘干室;預鋰化槽內設置第一攪拌裝置且容置預鋰化試劑,清洗槽內設置第二攪拌裝置且容置清洗劑。本發明的預鋰化裝置可以使高面密度和高壓實密度的硅氧負極片能在可接受的時間內完成預鋰化過程,并且可以使負極片在預鋰化過程中體積膨脹較小。
本發明公開了一種金屬鋰復合負極及其制備方法與應用。所述制備方法包括:至少采用真空物理沉積法在聚合物膜表面沉積形成金屬鋰層,得到復合帶;在一負極片的兩側分別設置一復合帶,并使每一復合帶中的金屬鋰層與負極片接觸,再對由所述負極片與復合帶組成的復合結構施加壓力,獲得兩側表面均結合有金屬鋰層的負極片,即所述金屬鋰復合負極。本發明通過真空物理沉積法制備鋰帶,結合輥壓法,能夠在負極上均勻覆蓋連續的、超薄的金屬鋰層,得到預鋰化的負極,能夠避免超薄鋰帶易斷帶的缺點,同時將負極壓實,提高負極密度,用于提高負極材料的首次充放電效率,也能夠充當含鋰負極與無鋰正極相匹配,應用前景廣泛。
一種鋰電池組充放電均衡裝置及均衡方法,屬于電池均衡管理技術領域。在鋰電池組處于充電階段時包括如下步驟:第一電壓監測單元采集鋰電池組的總電壓和各個單體鋰電池的電壓并傳輸到中心控制單元,中心控制單元確定高電壓單體鋰電池;所述的高電壓單體鋰電池通過第一開關陣列以及第二開關陣列與耗散電阻連接導通,由耗散電阻對高電壓單體鋰電池的充電電流進行分流;當高電壓單體鋰電池與鋰電池組中各單體鋰電池的電壓值基本一致時,高電壓單體鋰電池與耗散電阻之間的連接斷開,結束充電階段的均衡。優點:提高了整個鋰電池組的均衡效率及可控性,保證各單體鋰電池之間的電壓一致性。
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