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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
电池是移动能源,其对于电池的能量密度、体积、充放电特性等都有着极高的要求。锂离子电池是一种良好的能量电池,现今被广泛应用于手机、笔记本电脑等移动设备中,但是由于其价格昂贵,因此在将其用作动力电池时多采用的是众多锂离子电池串并联形成电池组的方式。文章在分析锂离子电池组充电特性的基础上提出了一种基于锂离子电池剩余容量估计的锂离子电池组充放电均衡策略,在提高充放电效率的同时增强锂离子电池组的使用寿命。  相似文献   

2.
《电动工具》2014,(3):23-23
德州仪器(TI)推出首批可扩展多节电池监控器,可大幅提升电池组安全性,缩短12V~48V锂离子电池及磷酸铁锂离子电池的设计时间。这些电池能够充分满足电动工具、电动自行车以及能源存储系统的应用需求。  相似文献   

3.
在目前常用的锂离子电池电压采样电路基础上,设计了飞电容同时采样电路,实现了对电池组的单体电池电压同时采样,减少了系统误控制,增强了系统的鲁棒性。该电路结构简单,采样精度高。  相似文献   

4.
针对各种便携式设备和工具中锂离子电池的使用,以直流无绳工具为重点,对锂电池组的主要组成部分保护板、充电器以及电池组装的相关技术进行较详细的分析,对生产过程中的关键参数和测试要点作了研究。  相似文献   

5.
为了得出不同水分稻谷堆临界状态特性与切线泊松比,文章对不同含水率的稻谷进行了三轴固结不排气剪切试验,分析了含水率及围压对有效应力比、稻谷堆临界状态应力比以及稻谷堆应变关系模型参数的影响。研究结果表明:各含水率稻谷堆临界状态线均偏离直线临界状态线,其形式可用乘幂函数表示,临界状态表现为非线性,且随着含水率的增加,稻谷堆临界状态应力比整体呈增加趋势;采用二次函数 对稻谷堆应变关系进行描述,随着含水率的增加,模型参数L、T呈向上下波动式变化,二者无显著相关性,而切线泊松比计算式可通过该应变关系式求导得出。研究结果可用于粮仓内稻谷堆应力与变形的计算,为粮仓设计提供依据。  相似文献   

6.
陈玉  夏鑫 《纺织学报》2021,42(6):57-62
为解决目前锂离子电池负极材料固有的体积膨胀问题,使用室温下呈液态的镓锡(GaSn)合金作为锂离子电池负极材料,通过静电纺丝法将液态GaSn合金束缚在纳米纤维内部以及纳米纤维的网络状结构中间,并组装成锂离子电池,对其结构和性能进行表征与分析.结果表明:液态GaSn合金可均匀地分散在碳纳米纤维中,同时GaSn合金由于超声空...  相似文献   

7.
<正>国家标准委发布了《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》(GB31241-2014)标准,该标准将于2015年8月1日起实施。该标准主要针对锂离子电池芯、电池组规定了在正常使用、合理可预见的误用和滥用条件下的电安全、环境安全、机械安全要求和测试方法。根据测试指标,电池组的测试项目中除了包含常规的一般安全要求(安全工作参数、标识要求、警示说明、耐久性),还包括电池组环境试验、电池组电安全试验、电池组保护电路安  相似文献   

8.
车用锂离子电池的迅速发展使得电池行业对铜箔的质量要求越来越高。铜箔作为锂离子电池的关键原材料,其质量水平严重影响着锂离子电池的加工工艺和锂离子电池的质量。文章对铜箔质量问题进行了详细说明,对产生原因和质量管控方法进行了分析和研究,为优化锂离子电池的加工工艺、提升铜箔的质量和成品率提供了强有力的保障。  相似文献   

9.
《电动工具》2016,(3):34-38
通常,充电式电动工具会将电池组安装到电动工具提供的电池隔间(电池包)内。电池隔间一般具有固定的大小,因此能容纳特定匹配大小的电池组。有些电动工具可能需要较大的能量推动,因此电池组的大小及重量会相应地增加,而电动工具提供的电池隔间亦要相应地增大以容纳较大体积的电池组,导致电动工具的整体体积变大。另外,沉重的电池组在搬运及安装时易对身体造成劳损,也令操作这些充电式电动工具时变得欠缺效率。基于此,实用新型专利--“用于电动工具的电池组及电池架以及充电器”提供了一种新的用于电动工具的电池组、电池架以及充电器以克服上述技术问题。  相似文献   

10.
稻谷堆修正剑桥模型参数的测定及含水率对其影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
使用TSZ-6A应变控制式三轴仪对不同含水率的稻谷堆(镇稻18号)进行三轴压缩试验,根据修正剑桥模型理论及试验数据计算出稻谷堆该模型的五个参数:临界状态应力比M、对数硬化模量λ、等向膨胀指数κ、弹性模量E、泊松比υ;由粮食孔隙测定仪测定出稻谷堆修正剑桥模型的第6个参数:初始孔隙比e_0。试验结果表明:当稻谷堆含水率范围为9.21%~16.96%w.b.时,临界状态应力比M的范围是1.761 9~2.037 3;初始孔隙比e_0的范围是1.144 1~1.296 2;对数硬化模量λ的范围是0.165 8~0.174 7;等向膨胀指数κ的范围是0.130 6~0.138 5。其中e_0、λ、κ随着含水率的增加而增加,而含水率对M无显著影响。当含水率范围为9.21%~16.96%w.b.时,围压为30~100 kPa时,稻谷堆弹性模量E在9.91~25.67 MPa范围内,泊松比υ的范围为0.10~0.15。由弹性理论与实验数据推导出了弹性模量E与围压σ_3的关系式。  相似文献   

11.
碳硅复合纳米纤维作为锂离子电池负极材料,既保留了石墨材料的高电导率,又兼有硅材料的高理论比容量,是实现高效储能装置的优选方案。文章对基于静电纺丝法的碳硅复合纳米纤维制备过程进行了研究,探讨了不同制备条件对纤维结构的影响,为制备高性能锂离子电池负极材料提供了参考。  相似文献   

12.
目前锂离子电池的应用范围不断得到拓展,其优势也相对明显。其中快充锂离子电池更是具有广泛的应用前景。目前锂离子电池在手机、车载充电器、固定充电器等部分有着重要应用。基于这一认识,我们应认识到锂离子电池的优势,重点研究锂离子电池的应用和开发方向。为此,我们应深入研究快充锂离子电池的应用开发现状及发展前景,重点做好快充锂离子电池的应用开发,为锂离子电池的应用开发提供有力支持。  相似文献   

13.
本文设计了一种智能型模拟电池激活控制系统,模拟储备电池供电采用锂离子电池组,该系统可以模拟一次电池组激活和加温,具有可充电重复使用等功能、系统具有容量显示、过流、过压、欠压、定时报警关机等功能外,还具备使用周次、过程关键参数记忆、PC通讯、IAP/ISP在线和在系统功能。该系统已经在某产品得到应用。  相似文献   

14.
周围  李燕 《电子游戏软件》2014,(14):138-139
因矿用本安型防爆产品对应用在其中的电池或电池组有较严格的准则要求,这些准则要求在相关标准中阐述的不够明确。文章结合实际工作经验分析并总结了在本安型防爆设备中电池及电池组的运用要求。  相似文献   

15.
文章分析了石墨负极材料对锂离子电池快充性能的影响机理,制备了不同焦类原料的一系列石墨负极材料,对其进行了粒度、偏光以及XRD等测试,并制成锂离子电池进行倍率充电以及倍率循环测试。结果表明:取向性较好的焦类原料制备的石墨材料具有较好的快充性能。用改善后的石墨负极制作了高能量密度快充锂离子电池,6C/1倍率循环测试300周的容量保持率达到86%以上。  相似文献   

16.
小麦堆修正剑桥模型的参数研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过TSZ-6A应变控制式三轴仪对小麦堆(宁麦13号)进行三轴压缩试验,测定并计算出小麦堆修正剑桥模型的参数:临界状态应力比M、对数硬化模量λ、等向膨胀指数κ和弹性模量E。试验结果表明:小麦堆含水率为10.20%,12.46%,14.05%w.b.时,临界状态应力比M分别为0.924 9,1.013 1,0.978 5;对数硬化模量λ分别为0.067 7,0.061 3,0.073 3;等向膨胀指数κ分别为0.025 4,0.027 0,0.026 3。含水率对M、λ和κ无显著性影响,对试验数据进行分析,推导出弹性模量E与广义剪切力q和平均主应力p的关系式。  相似文献   

17.
重点对锂离子电池用微孔膜常用的原料及加工工艺、电池对微孔膜的性能要求进行了阐述。对国内外锂离子电池隔膜的开发现状进行了研究,提出我国在电池隔膜方面必须加大研究和开发的力度,摆脱对进口电池隔膜的依赖。展望了未来锂离子电池的发展方向一聚合物锂离子电池,可以预测聚合物电解质膜将是今后锂离子电池隔膜的一个发展方向。  相似文献   

18.
由于锂电池组间能量的不均衡,文章提出一种新型双层均衡控制电路,改善了单体电池间电压差,从而实现电池组间能量的动态均衡。实验结果表明,该方案可以有效实现电池组间能量的动态均衡,延长锂电池组使用寿命的目的。  相似文献   

19.
作为MP3、MP4、手机、电脑等各类电子设备的重要组成部分,锂离子电池的应用情况直接影响着设备的状态、功能以及运行情况和寿命,而锂离子电池本身的状态和性能有很大一部分是由其隔膜材料所决定的。基于此,文章则以锂离子电池隔膜材料作为主要研究对象,通过对二者的相关概念进行简要论述,进而对锂离子电池隔膜材料的改性、制备等方面的研究进展予以分析,以期为后续锂离子电池状态、质量的改进与提高奠定良好基础。  相似文献   

20.
介绍一种并行填谷式锂电池主动均衡电路,该电路能够在电池组中的电芯之间出现差异时进行快速纠正,有效提高电池一致性从而提升电池组的整体充放电容量。经仿真、测试,得到了较好的性能曲线。  相似文献   

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