一种锂电池一体式直流加热自煮锅的制作方法

文档序号:31275896发布日期:2022-08-27 00:45阅读:373来源:国知局
一种锂电池一体式直流加热自煮锅的制作方法

1.本实用新型涉及锅具技术领域,具体为一种锂电池一体式直流加热自煮锅。


背景技术:

2.在日常生活中,虽然交流电源使用很广泛,但主要依托交流电网来使用,在没有交流供电网络的地方,想使用交流电就不是一件容易的事了。另外,交流电还不容易携带,所有的储能电池都只能直接提供直流电,若要转换为交流电,还需要配置逆变设备,这不仅会造成电能转换效率降低,还会增加供电设备的重量和成本。而常用移动储能装置都只能直接提供直流输出,市面上绝大多数的烹饪锅具都采用交流电供电,所以在野外作业或者户外活动时,由于没有交流电源,就无法使用此类锅具。这时候,一种直流供电就可以加热的锅具就很有必要。
3.目前,市场上存在少部分直流电加热锅,采用车载电源或移动电源加热。但车载用电器一般是使用点烟器口提供12v或者24v电源,且一般汽车的点烟器设计最大输出电流为10a。受电流的限制,乘用车的最大输出功率不超过120w,商用车的最大输出功率不超过240w。从上面两个功率值可以看出,乘用车根本无法完成烧水煮饭的实际需求,而商用车也只是勉强能把水烧开,如此低的功率,通常烧开一壶水要半个多小时,用户使用感受不佳。而如果使用移动电源加热,需要额外配置户外移动电源,这不仅给用户增加额外的负担,而且由于移动电源往往较为笨重,携带非常不便。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种锂电池一体式直流加热自煮锅,以解决上述背景技术中提出少部分直流电加热锅如果使用移动电源加热,需要额外配置户外移动电源,这不仅给用户增加额外的负担,而且由于移动电源往往较为笨重,携带非常不便的问题。
5.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种锂电池一体式直流加热自煮锅,包括底座、电池包、保护板、上盖、耦合器、控制器、旋钮开关、显示屏、pvc圆橡胶塞、usb模块、充电口、车载充电口、变压器、锅体、锅底耦合器、笼屉以及锅盖,所述底座的顶部设置有电池组卡槽,所述电池包放置在电池组卡槽内,且保护板固定安装于电池包的一侧,所述底座通过长螺杆螺母与上盖固定连接,所述显示屏和控制器均通过螺丝固定在上盖侧面的螺柱上,所述耦合器通过三个固定螺丝固定在上盖顶部的螺柱上,所述锅底耦合器固定安装于锅体底部的中间位置。
6.优选的,所述底座底部的靠四角位置均卡接有pvc圆橡胶塞。
7.优选的,所述旋钮开关固定安装在与显示屏同一侧的上盖的侧面上。
8.优选的,所述usb模块固定安装在与充电口同一侧的上盖的侧面上。
9.优选的,所述保护板、显示屏、控制器、耦合器均通过电源线与电池包电性连接。
10.优选的,所述充电口和车载充电口均采用卡接方式固定在上盖侧面。
11.优选的,所述变压器分别与usb模块和充电口电性连接,且变压器固定安装在上盖
内侧面。
12.优选的,所述锅盖放置于笼屉的顶部,所述笼屉放置于锅体的顶部。
13.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
14.1、本实用新型直接以直流加热,解决了在户外不方便获取交流电源的问题,大大提高了本身的实用性。
15.2、本实用新型解决了户外不方便获取电源的问题,锂电池一体式直流加热自煮锅自带高容量电池,免去了没有电源无法使用锅具的烦恼。
16.3、本实用新型自带高容量电池包,避免了使用户外移动电源需进行逆变,有效提高了电源使用效率。
17.4、本实用新型较现有车载直流电加热锅,输出功率增加,加热速度显著提高。
附图说明
18.图1为本实用新型结构爆炸示意图;
19.图2为本实用新型结构电气原理图。
20.图中:1、底座;2、电池包;3、保护板;4、上盖;5、耦合器;6、控制器;7、旋钮开关;8、显示屏;9、pvc圆橡胶塞;10、usb模块;11、充电口;12、车载充电口;13、变压器;14、锅体;15、锅底耦合器;16、笼屉;17、锅盖。
具体实施方式
21.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
22.请参阅图1-2,本实用新型提供如下技术方案:一种锂电池一体式直流加热自煮锅,包括底座1、电池包2、保护板3、上盖4、耦合器5、控制器6、旋钮开关7、显示屏8、pvc圆橡胶塞9、usb模块10、充电口11、车载充电口12、变压器13、锅体14、锅底耦合器15、笼屉16以及锅盖17,所述底座1的顶部设置有电池组卡槽,所述电池包2放置在电池组卡槽内,且保护板3固定安装于电池包2的一侧,所述底座1通过长螺杆螺母与上盖4固定连接,所述显示屏8和控制器6均通过螺丝固定在上盖4侧面的螺柱上,所述耦合器5通过三个固定螺丝固定在上盖4顶部的螺柱上,所述锅底耦合器15固定安装于锅体14底部的中间位置。
23.电池包2由三元锂电芯、支架、镍片、保护板3组成。电芯按照一定的排列方式组合,通过镍片将电芯按设计方式连接,保护板3串联在总负极。电池包2总正负极通过控制器6连接至耦合器5。锅体14通过自身的锅底耦合器15取电加热发热片。
24.该锂电池一体式直流加热自煮锅的电气原理如图2所示;三元锂电芯按照一定的排列方式组合后,提供满足加热锅对电压和电流的要求,电池组负极通过导线与保护板b-端连接,电池组正极与控制器6电源正极连接,保护板c-端与控制器6电源负连接,保护板b1~bn与电池组的每一串正极连接,监测每串电池的电压值。控制器6输出端正负极分别与加热底座上耦合器5的两端连接。电池组在充放电时如果出现过压、过流、过温等现象,保护板3可以自动切断负极线路,保护电池组安全工作。加热时,通过调节控制器6的旋钮开关7,控
制电池的输出功率,从而实现控制自煮锅的加热功率。显示屏8通过信号线束与电池包2连接,显示屏8用来显示电池组的电压和剩余容量,供用户参考。
25.综上所述:首先,本实用新型直接以直流加热,解决了在户外不方便获取交流电源的问题,大大提高了本身的实用性。
26.其次,本实用新型解决了户外不方便获取电源的问题,锂电池一体式直流加热自煮锅自带高容量电池,免去了没有电源无法使用锅具的烦恼。
27.然后,本实用新型自带高容量电池包2,避免了使用户外移动电源需进行逆变,有效提高了电源使用效率。
28.最后,本实用新型较现有车载直流电加热锅,输出功率增加,加热速度显著提高。
29.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
30.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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