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一次性9V鋰電池的安全裝置,它是由一個線路板、三個二極管、一個自恢復熱敏電阻(PTC)和三節(jié)電池組成,三節(jié)單體電池相向串聯(lián),三個二極管相向串聯(lián),二極管(D1、D2、D3)分別與每一單體電池并聯(lián)后與自恢復熱敏電阻(PTC)串聯(lián)。它克服了現(xiàn)有9V鋰電池沒有安全保護,存在安全隱患的缺點。本發(fā)明一次性9V鋰電池的安全裝置具有體積小、安全性高等優(yōu)點,特別適合于煙霧報警器等產(chǎn)品是使用。
本實用新型涉及電池技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種鋰電池熱失控檢測電路,包括溫升速率檢測電路、溫度閾值檢測電路、或門觸發(fā)電路以及報警電路,溫升速率檢測電路與或門觸發(fā)電路的第一輸入端連接,溫度閾值檢測電路與或門觸發(fā)電路的第二輸入端連接,或門觸發(fā)電路的輸出端與報警電路連接,溫升速率檢測電路用于檢測鋰電池溫度急速上升時的熱失控,并將檢測結(jié)果輸出至或門觸發(fā)電路,溫度閾值檢測電路用于檢測鋰電池溫度緩慢上升至超出正常使用范圍時的熱失控,并將檢測結(jié)果輸出至或門觸發(fā)電路,或門觸發(fā)電路用于根據(jù)檢測結(jié)果觸發(fā)報警電路。本實用新型的鋰電池熱失控檢測電路,結(jié)構(gòu)簡單可靠,功耗低,可以持續(xù)不間斷工作,而且不會導致鋰電池的過放風險。
本實用新型公開了一種用于鋰電池的提手,其結(jié)構(gòu)包括把手、塊體、按壓塊、接觸鎖塊、驅(qū)動桿,本實用新型一種用于鋰電池的提手,在連接提手的時候,首先接觸鎖塊外殼上的上推滑槽上的推氣板會與鋰電池上的凸塊相接觸,即可使推氣板受壓,推動氣體經(jīng)由推氣管道來到滑動槽上,使滑動槽內(nèi)的限位桿伸出來,與鋰電池頂蓋上的橫向凹槽相嵌合,即可完成固定進行搬運,在搬運完后,拉動塊體上的按壓塊,即可使驅(qū)動桿帶動推動桿驅(qū)動轉(zhuǎn)動輪動,推動推氣板進行回位,使限位桿一并進行回位,使設(shè)備在進行使用的時候,能夠較好的將提手與鋰電池快速連接,避免以往需要對外再固定的方式,導致在連接提手的時候需要耗費大量的時間,不利于工作人員進行大批量搬運。
本發(fā)明公開了一種基于OFDR的鋰電池溫度動態(tài)監(jiān)測方法,該方法包括:經(jīng)過分布式光纖網(wǎng)絡(luò)返回的信號光與參考光發(fā)生拍頻干涉,產(chǎn)生拍頻干涉信號;分布式光纖網(wǎng)絡(luò)中傳感光纖橫向或者縱向布設(shè)于鋰電池組的上下表面及側(cè)面,或者埋設(shè)于單個鋰電池包之間;采集拍頻干涉信號得到參考光譜;改變傳感光纖橫向起始位置的應變或溫度,采集拍頻干涉信號得到測量光譜;對參考光譜和測量光譜處理,得到測量光和參考光的瑞利散射光譜,并計算得到各個位置的互相關(guān)峰偏離值,結(jié)合應變或者溫度頻移系數(shù),得到最終的位置?應變或者位置?溫度曲線圖,記錄曲線圖中應變或者溫度驟變位置的坐標;實時等比例繪制鋰電池二維溫度場,進行鋰電池溫度動態(tài)監(jiān)測。
本發(fā)明屬于鋰硫電池材料技術(shù)領(lǐng)域,更具體地,涉及一種鋰硫電池的功能性復合夾層、其制備和應用。該功能性復合夾層設(shè)置于鋰硫電池陰極表面或鋰硫電池非極性隔膜的陰極側(cè)的表面;該復合夾層為多層復合結(jié)構(gòu),該多層復合結(jié)構(gòu)中包括交替層疊設(shè)置的帶正電荷的多孔納米材料和帶負電荷的多孔納米材料。其中,有序排列的具有多孔結(jié)構(gòu)的納米材料能促進電解液吸收和鋰離子擴散,從而降低界面阻抗,陰極表面交替的正負電荷相互作用能有效阻隔多硫化物的穿梭,使電池展現(xiàn)良好的倍率性能、循環(huán)穩(wěn)定性,從而實現(xiàn)電池的高性能化。
本發(fā)明屬于二次鋰離子電池領(lǐng)域,并公開了一種表面改性的鋰電池高鎳正極材料的制備方法,包括:將高鎳正極材料粉末放入原子層沉積系統(tǒng)的反應腔體中,并將反應腔體抽真空5~10s,使反應腔體溫度為140~160℃;通入反應源使反應腔體壓力達到5~8mbar;通入N2帶走反應腔體中過剩的反應源;通入水與反應源發(fā)生反應,在高鎳正極材料的表面沉積獲得氧化物薄膜;通入N2帶走反應腔體中過剩的水;重復以上步驟獲得表面改性的鋰電池高鎳正極材料。本發(fā)明還提供了由上述方法制備的表面改性的鋰電池高鎳正極材料,以及由該材料制備的正極極片和鋰離子二次電池。本發(fā)明具有制備方法簡單易行、包覆層厚度易控制、適合大規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)點。
本發(fā)明涉及一種鋰離子電池用聚苯硫醚陶瓷復合隔膜的制備方法。本發(fā)明針對現(xiàn)有陶瓷復合隔膜普遍存在的聚烯烴基膜耐溫性不夠,基膜易熔化收縮導致鋰離子電池安全性的問題,將無機納米粒子和粘接劑配制的陶瓷漿料,涂覆到具有高熔點的聚苯硫醚基膜表面,制備聚苯硫醚陶瓷復合隔膜。相比聚烯烴陶瓷復合隔膜,聚苯硫醚陶瓷復合隔膜的熱穩(wěn)定性顯著提高,可有效提高鋰離子電池的安全性。本發(fā)明涉及的一種改性聚苯硫醚無紡布鋰離子電池隔膜的制備方法,操作簡單、成本低,制備出的鋰離子電池用聚苯硫醚陶瓷復合隔膜具有突出的熱穩(wěn)定性、優(yōu)良的耐化學性能、良好的力學強度,可應用于動力離子電池或高容量儲能電池,有著良好的應用前景。
本發(fā)明公開了一種鋰電池安全實時監(jiān)測系統(tǒng),其包括信號采集處理模塊和鋰電池模塊;所述鋰電池模塊包括電池和傳感型光纖傳感器;其特征在于:所述傳感型光纖傳感器通過纏繞方式或者平行于所述電池的中心軸線的直鋪方式固定于所述電池的外表面上。本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉、使用方便,使用者在使用此種電池測試設(shè)備時,能夠以很低的成本實現(xiàn)對電池特別是大型電堆的溫度、壓力進行實時監(jiān)測,有效地提高了儲能器件的安全性,本發(fā)明可以根據(jù)實際電堆尺寸大小增減傳感頭數(shù)量和傳感器長度,具備很強的實用性,將會在電動汽車以及其他儲能設(shè)備上得到很廣泛的應用。
本發(fā)明公開了一種具有消防管理功能的鋰電池管理系統(tǒng),包括電池狀態(tài)監(jiān)測及管理模塊和消防管理模塊,所述消防管理模塊包括:火災探測預警單元、消防數(shù)據(jù)處理單元和消防控制單元;火災探測預警單元,用于探測電池模塊起火狀態(tài)和采集起火信息,發(fā)出預警信號;消防數(shù)據(jù)處理單元,用于接收到預警信號后,計算出該電池模塊滅火所需消防劑用量;消防控制單元,用于根據(jù)預警信號發(fā)出控制信號,對預警信號對應的起火電池模塊噴淋消防劑進行定向滅火,并根據(jù)消防劑用量參數(shù)精確控制消防劑用量。本發(fā)明通過電池管理及消防管理的聯(lián)動控制,實現(xiàn)對鋰電池儲能系統(tǒng)內(nèi)各模塊的定向精準滅火,提高鋰電池儲能系統(tǒng)的安全性,又能精確控制消防劑用量,降低消防成本。
本發(fā)明涉及一種熱解致孔的對位芳綸納米纖維鋰離子電池隔膜的制備,屬于新能源材料領(lǐng)域。本發(fā)明針對現(xiàn)有對位芳綸納米纖維隔膜制備技術(shù)和產(chǎn)品的不足,通過將對位芳綸納米纖維隔膜中的高分子表面活性劑通過燒蝕處理掉,從而實現(xiàn)了調(diào)控對位芳綸納米纖維隔膜的孔徑以及孔隙率的大小。解決現(xiàn)有對位芳綸納米纖維隔膜較為致密、孔徑大小難以調(diào)節(jié)、孔隙率較低等問題,與現(xiàn)有對位芳綸納米纖維隔膜相比,本發(fā)明制備的對位芳綸納米纖維鋰離子電池隔膜具有強度高、耐高溫、良好的親液性、尺寸穩(wěn)定性好、孔隙率高等優(yōu)點,屬于高端鋰離子電池隔膜,且隔膜制備方法簡便易行。
本實用新型涉及一種一次鋰電池的保護裝置。一次鋰電池的電子線路保護裝置,其特征是單體一次鋰電池(1)的正極端或負極端串接1-20個熱敏電阻(2),單體一次鋰電池的正極端、負極端之間連接1-20個反向二極管(3)。本實用新型顯著改善了一次性鋰電池的安全性能,提高了電池在工業(yè)儀器儀表中的使用可靠度。
本發(fā)明涉及一種磷摻雜納米硅鋰離子電池負極材料及其制備方法。其技術(shù)方案是:按液固比為3~6L/Kg,將單質(zhì)硅納米材料加入乙醇溶液中,攪拌,得到納米硅乙醇漿料。按Si∶P的摩爾比為1∶0.0094~0.0360,將磷源加入納米硅乙醇漿料中,攪拌,干燥,得到混合材料I;將混合材料I在保護氣氛和750~1050℃保溫4~10h,冷卻,得到混合材料II。按液固比為40~60L/Kg,將混合材料II加入到濃度為5wt%的氫氟酸的溶液中,浸泡,洗滌,干燥,制得磷摻雜納米硅鋰離子電池負極材料。本發(fā)明工藝簡單和操作方便,制備的磷摻雜納米硅鋰離子電池負極材料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定和電化學循環(huán)性能優(yōu)異。
本發(fā)明屬于鋰電池技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種正極材料前驅(qū)體的制備方法,包括步驟:S1、將正極材料前驅(qū)體粉體放入多孔容器中后置于反應室內(nèi);S2、將正極材料前驅(qū)體粉體分散;S3、采用原子層沉積法在正極材料前驅(qū)體粉體的表面形成金屬氧化物層。本發(fā)明還提供一種正極材料,由正極材料前驅(qū)體和鋰源在含氧氣氛下燒結(jié)而制得,正極材料前驅(qū)體為采用上述的制備方法制備的正極材料前驅(qū)體。本發(fā)明還提供一種正極片,正極片的正極集流體表面上涂覆有上述的正極材料。本發(fā)明還提供一種鋰電池,包括上述的正極片。本發(fā)明采用ALD在正極材料前驅(qū)體的表面包覆金屬氧化物,可以一步實現(xiàn)正極材料均勻的包覆和摻雜。
本發(fā)明涉及一種摻雜釩元素的鋰離子電池Li3MnO4正極材料及其制備方法,其化學式為Li3Mn1-xVxO4,其中0.1≤x≤0.4,包括有以下步驟:1)將KMnO4溶液通過鋰型陽離子交換樹脂轉(zhuǎn)變?yōu)長iMnO4溶液,然后將LiMnO4溶液真空干燥得到LiMnO4·3H2O粉末;2)根據(jù)化學計量比,稱量鋰源、錳源和釩源,充分混合研磨后,煅燒,在70~120℃每隔10℃研磨1次,并在125℃溫度下研磨后保溫1小時,然后升溫至170℃保溫2.5h后即得。本發(fā)明的特點是:(1)本方法制備過程簡單,反應周期短,節(jié)約成本易于控制。(2)通過適量釩摻雜,一定程度上降低了阻抗,從而提高了材料的放電性能。
本實用新型公開了一種用于鋰電池單體的自動送料機構(gòu),其結(jié)構(gòu)包括滑軌側(cè)板、載板、滑軌、驅(qū)動桿、支撐架、滑動塊、液壓桿、卸貨桿,本實用新型一種用于鋰電池單體的自動送料機構(gòu),在放置鋰電池到載板上的時候,鋰電池的底部會與吸附槽上的滑動密封套相接觸,從而使滑動密封套受力,讓吸附槽對鋰電池產(chǎn)生一定的吸附力,在快要到達輸送終點的時候,上滑槽上的受壓推塊便會與卸貨桿相配合,從而推動銜接桿上的推氣板進行上推,使吸附槽停止對鋰電池進行吸附,使設(shè)備在進行使用的時候,能夠在放置鋰電池于載板上的時候,能夠自動對載板的底部產(chǎn)生一定的吸附力,加強鋰電池與載板之間的連接性,避免其受震動影響,而發(fā)生位置偏移,不利于鋰電池的運輸。
本實用新型提供了一種鋰電池測厚裝置,屬于鋰電池質(zhì)檢設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域。該測厚裝置包括測厚組件和工作臺。測厚組件包括連接基座板、限位滑塊、滾動輥和緊固螺栓,連接基座板上具有滑動槽,滑動槽的底壁上具有第一螺栓孔,連接基座板的其中一側(cè)端面設(shè)置有兩個連接臂,滾動輥兩端分別與兩個連接臂轉(zhuǎn)動連接,限位滑塊可滑動地安裝于滑動槽中,限位滑塊上具有條形通槽,緊固螺栓穿過條形通槽并與第一螺栓孔螺紋連接,連接基座板上還具有第二螺栓孔。工作臺上具有安裝面,安裝面具有與第二螺栓孔相匹配的第三螺栓孔。該測厚裝置結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,能夠快速對多種型號的鋰電池進行厚度檢測,有效提高測厚檢測的效率,降低檢測成本。
本實用新型公開了一種鋰亞電池,涉及能源電池技術(shù)領(lǐng)域。該鋰亞電池包括電池外殼,電池外殼用于盛放正極料,鋰亞電池還包括:隔膜,包括底膜和邊膜,底膜設(shè)于電池外殼內(nèi)的底壁上,邊膜設(shè)于電池外殼的內(nèi)側(cè)壁上;碳片,由正極料壓實形成,碳片設(shè)于電池外殼內(nèi)且與邊膜抵緊,碳片與底膜、邊膜配合形成容納正極料的容納腔;集流組件,穿設(shè)碳片并插接于容納腔內(nèi)。通過設(shè)置壓實的碳片,且碳片與邊膜抵接,從而使得在集流組件插入容納腔和電池在后續(xù)使用中時,容納腔內(nèi)的正極料均不會泄漏,保證了電池的使用性能。
本實用新型公開了一并種帶降壓裝置的鋰離子充電電池,它包括一個或一個以上并聯(lián)或串聯(lián)的柱狀鋰離子充電電池,其特征在于在柱狀鋰離子充電電池的外殼上或外殼內(nèi)連接降壓電路裝置,其降壓電路的一端與電池的一極連接,降壓電路的另一端為輸出端。該降壓電路裝置可設(shè)在電池外殼上或外殼內(nèi)。形成一個新的柱式電池或柱式電池組,將原柱式電池或電池組的電壓降到適用的值,從而有效地拓展延伸了柱狀鋰離子充電電池的應用范圍,使其拓展延伸應用領(lǐng)域分享到柱狀鋰離子充電電池的優(yōu)點。如將電壓降到3伏,可以取代CR123A,使其適用于自動照相機內(nèi),這樣大大降低其使用成本。
本發(fā)明利用電熔棕剛玉渣制備磷酸亞鐵鋰電池材料的方法,包括有以下工藝步驟:1)將硫酸亞鐵晶體配置成溶液,所得溶液和草酸溶液分別進行預處理,將預處理后的草酸溶液緩慢加入到硫酸亞鐵溶液中反應,離心分離、洗滌和烘干,得到粉狀草酸亞鐵;2)將草酸亞鐵和氫氧化鋰、磷酸氫二銨混合置于行星式球磨機中球磨,球磨好的物料移至管式電阻爐中,氮氣環(huán)境保護下高溫灼燒,冷卻至室溫即可得磷酸亞鐵鋰。本發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)的有益效果在于:1)避開了其它合成方法中使用磷酸二氫銨為原料,產(chǎn)生大量氨氣污染環(huán)境和燃燒、爆炸等問題;2)在原料的供應和價格方面都非常穩(wěn)定;3)可以大大提高正極材料的導電性能;4)易于實現(xiàn)工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)。
本發(fā)明屬于超聲無損檢測領(lǐng)域,具體涉及一種基于超聲反射圖像獲取鋰離子電池內(nèi)部信息的方法,包括:控制設(shè)置于待測電池一側(cè)的相控陣探頭進行超聲掃描,獲取待測區(qū)域的超聲成像;根據(jù)超聲成像中的信號強度,直觀獲取鋰離子電池內(nèi)部信息;其中,對不同情況下的鋰離子電池獲取待測區(qū)域的三維超聲成像,根據(jù)該三維超聲成像中的信號強度變化、信號衰減情況、額外反射圖像產(chǎn)生情況等現(xiàn)象和判斷電池的當前荷電狀態(tài)、電池循環(huán)壽命、析鋰、產(chǎn)氣、缺陷和電解液浸潤性情況;對于所獲取的電池內(nèi)部信息進行進一步預測,將預測結(jié)果反饋給系統(tǒng),系統(tǒng)根據(jù)預測的結(jié)果做出進一步指示,形成檢測?分析?預測?反饋機制。本發(fā)明能夠提高對鋰離子電池狀態(tài)監(jiān)測的效率。
本發(fā)明公開了一種聚合物電解質(zhì)及其制備方法和固態(tài)鋰?空氣電池。通過采用溶劑熱法制備金屬?有機骨架材料,并將其與含鋰離子液體混合,得到復合填料;再以聚醚型聚氨酯彈性體為基體,將其與所述復合填料混合,得到聚合物電解質(zhì)。該聚合物電解質(zhì)具有優(yōu)異的導電性和穩(wěn)定性,將其用于固態(tài)鋰?空氣電池中,能夠有效提高固態(tài)鋰?空氣電池的安全性和穩(wěn)定性,并使固體鋰?空氣電池保持較優(yōu)的充放電性能和循環(huán)性能,以滿足實際應用的需求。通過上述方式,本發(fā)明能夠使復合填料負載于聚醚型聚氨酯彈性體上,并利用聚醚型聚氨酯彈性體的軟段和硬段使制得的聚合物電解質(zhì)同時具有較優(yōu)的導電性能和機械性能,從而有效提高聚合物電解質(zhì)的導電性和穩(wěn)定性。
本發(fā)明提供一種基于WOUKF算法的鋰離子電池剩余壽命預測方法,包括如下步驟:步驟1:對電池數(shù)據(jù)集進行電池容量數(shù)據(jù)提取,以電池容量作為鋰電池壽命預測指標,根據(jù)鋰電池的循環(huán)周期選擇預測起始點,利用預測起始點之前的電池容量數(shù)據(jù)擬合模型,并建立狀態(tài)空間模型;步驟2:利用WOUKF算法追蹤已知歷史數(shù)據(jù),直至得到第T時刻狀態(tài)變量,獲取在預測起始點之前每個時刻的電池容量預測值與電池容量實測值之間的殘差數(shù)據(jù);步驟3:殘差數(shù)據(jù)和電池容量實測值訓練LSTM模型,獲得未來時刻的殘差數(shù)據(jù)預測值及電池容量預測量測值;步驟4:更新狀態(tài)向量,預測出電池容量,重復步驟3直到預測的電池容量達到失效閾值時停止,計算出RUL。
本發(fā)明涉及導電改性磷酸鐵鋰的制備方法,該方法是:先將可溶性鋰源和磷酸鐵粉末按摩爾比為0.95-1.10混合,所得混料與多羧基羧酸和多羥基有機物復合碳源混合(采用檸檬酸時,其與磷酸鐵粉末的質(zhì)量比為6.7%-16.9%;采用蔗糖時,其與磷酸鐵粉末的質(zhì)量比為9-15%;采用聚乙二醇時,其與磷酸鐵粉末的質(zhì)量比為15-24%;采用葡萄糖時,其與磷酸鐵粉末的質(zhì)量比為3-12%),水為溶劑或分散劑,利用酯化聚合反應制備出前驅(qū)體,然后經(jīng)焙燒制備出LiFePO4材料,其為所述導電改性磷酸鐵鋰。本發(fā)明對設(shè)備要求簡單,工藝條件易于控制,制備出比容量高、球形且材料粒徑可控和電化學性能好的導電改性LiFePO4材料。
本實用新型提供了一種軟包鋰電池入殼裝置,所述軟包鋰電池入殼裝置包括基座以及固定連接于所述基座的至少兩個入殼引導板,所述至少兩個入殼引導板滑動連接,且所述至少兩個入殼引導板圍合形成一入殼空間,當所述至少兩個入殼引導板相對滑動時,所述入殼空間可增大或縮小。本實用新型通過調(diào)整入殼空間使軟包鋰電池入殼裝置適用于多個尺寸的鋁殼,從而提高了軟包鋰電池入殼裝置的適用性。
本實用新型提供了一種鋰電池應急啟動電源及設(shè)備,包括:由鋰電池分別與起動機、發(fā)電機、低壓用電設(shè)備并聯(lián)連接的第一電路;由超級電容和第一自動控制開關(guān)串聯(lián)連接的第二電路,所述第二電路的兩端分別連接在所述鋰電池的正負極上;由PTC加熱器和第二自動控制開關(guān)串聯(lián)連接的第三電路,所述第三電路的兩端分別連接在所述鋰電池的正負極上;以及控制電路,所述控制電路與所述第一電路、所述第二電路和所述第三電路電性連接。本實用新型中的鋰電池應急啟動電源,在低溫條件下利用超級電容與鋰電池并聯(lián)方案提供啟動電流,以實現(xiàn)起動和駐車功能。
本實用新型公開了一種商用車用鋰離子低壓電源。它包括箱體、蓋板和鋰離子電池模塊,所述鋰離子電池模塊固定于箱體內(nèi)部,所述箱體內(nèi)設(shè)有控制器、溫度檢測模塊和開關(guān),所述鋰離子電池模塊上設(shè)有加熱膜,所述箱體外部設(shè)有發(fā)電模塊,所述溫度檢測模塊輸出端連接控制器輸入端,控制器與鋰離子電池模塊并聯(lián),所述加熱膜、開關(guān)和發(fā)電模塊依次串聯(lián)形成加熱回路,所述控制器控制端連接開關(guān)控制端。本實用新型在鋰離子電池模塊上設(shè)置加熱膜,在較低溫度時能通過控制器、發(fā)電模塊控制加熱膜產(chǎn)生熱量給電池模塊加熱,解決了目前商用車電源極低溫環(huán)境中供電不足導致無法起動的問題,同時也能避免環(huán)境溫度較低時電池充電對電池壽命的影響,提高電源使用壽命。
本實用新型公開了一種高容量碳環(huán)式圓柱型鋰錳電池結(jié)構(gòu),包括圓柱形的電池外殼,芯桿,正極和鋰帶,所述正極和所述鋰帶之間設(shè)有隔膜,所述電池外殼的上端設(shè)有蓋板,所述芯桿穿過所述蓋板并懸于所述鋰帶的上方,所述芯桿的下端焊接有金屬條,所述金屬條伸入所述鋰帶內(nèi)部,所述隔膜包覆在所述鋰帶的外側(cè),所述正極的外側(cè)設(shè)有導電石墨乳作為正極集流體;本實用新型芯桿由傳統(tǒng)的棒狀結(jié)構(gòu)改造成懸在電池上端的芯桿和伸入電池內(nèi)部活性物質(zhì)的金屬條,金屬條體積小,減少了電池內(nèi)部空間的占用,增加了電池內(nèi)部可填充的活性物質(zhì)的量;電池容量可增加到950mAh。
本發(fā)明提供了一種基于PCA?RF模型的鋰電池SOC估算方法及裝置,其方法包括:獲取充電和放電各時間點鋰電池的外特征參數(shù)作為初始樣本集;基于外特征參數(shù)構(gòu)建第一特征矩陣,并進行篩選,得到第二特征矩陣;利用主成分分析方法對第二特征矩陣進行降維,得到第三特征矩陣作為目標樣本集,并將目標樣本集劃分為訓練集和測試集;基于隨機森林模型構(gòu)建初始鋰電池SOC估算模型,并將目標特征參數(shù)輸入所述目標鋰電池SOC估算模型,得到鋰電池SOC估算結(jié)果。本發(fā)明通過利用特征篩選和降維操作降低了數(shù)據(jù)維度,并基于隨機森林模型進行訓練和測試,使得模型的估算效率得到提升,同時保證了模型具有較好的估算精度和更強的泛化能力。
本發(fā)明涉及一種微波溶劑熱原位合成碳包覆磷酸鐵鋰的方法,包括有以下步驟:將鋰源、鐵源分散在醇還原劑中;加入磷源,攪拌,添加螯合劑,攪拌得到前驅(qū)液;取部分前驅(qū)液放入微波反應釜中,加熱反應;得到的產(chǎn)物進行洗滌干燥得到前驅(qū)物;將上述前驅(qū)物在還原氣氛下煅燒,即得。本發(fā)明的有益效果是:原位碳包覆不僅可以節(jié)省時間,而且可以確保包覆的碳的均勻性。同時包覆碳可以增強磷酸鐵鋰的導電性,提高其電化學性能;為三維雙連續(xù)結(jié)構(gòu),該種結(jié)構(gòu)納米顆粒之間相互連接,形成三維網(wǎng)絡(luò),極大的縮短了鋰離子的傳輸距離,提高材料的電化學性能;反應周期短,工藝簡單;制備的磷酸鐵鋰比容量高、循環(huán)性能好、重復性高、加工性能優(yōu)良。
本發(fā)明公開了一種帶振動和溫濕度檢測的鋰電池組分布式檢測方法,該方法采用分組檢測方式,以16片鋰電池為一組進行測量,每個檢測單元包括:繼電器選通陣列、譯碼器選通單元、精密基準電壓源電路、信號調(diào)理單元、撥碼開關(guān)、微處理器MCU以及振動傳感器模塊和溫濕度傳感器模塊。本發(fā)明的微控制器MCU通過繼電器選通陣列、譯碼器選通單元、精密基準電壓源電路、信號調(diào)理單元對電池單體進行循環(huán)檢測,傳感器模塊和溫濕度傳感器模塊將采集的信息通過I2C總線和I/O口分別發(fā)送給微控制器MCU,檢測單元將采集到鋰電池單片電壓信息、振動等級信息、溫濕度信息通過CAN總線發(fā)送給鋰電池包主控單元。本發(fā)明簡潔清晰,可靠性高,能實現(xiàn)對鋰電池單片電壓信號以及電池組的振動信號、溫濕度信號進行高精度檢測。
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