储能电池柜制造技术

技术编号:27543213 阅读:11 留言:0更新日期:2021-03-03 19:15
公开了一种储能电池柜。本实用新型专利技术一实施例中的储能电池柜包括:电池柜机架,为层状框架结构,层与层之间通过底板隔开;固定在所述底部上的底部托盘,所述底部托盘上固定放置有相互隔开的多个电芯,且所述底部托盘上用于放置电芯的凹槽内间隔设置有通风孔;电池柜外壳,用于密封所述电池柜机架,包括电池柜后端外壳,所述电池柜后端外壳上对应所述电池柜机架上每层的区域中设置有通风孔。本实用新型专利技术实施例提供的储能电池柜,在提高散热效率和温度均匀性的同时大幅降低了制造成本和维修成本。均匀性的同时大幅降低了制造成本和维修成本。均匀性的同时大幅降低了制造成本和维修成本。

【技术实现步骤摘要】
储能电池柜


[0001]本技术涉及储能
,尤其涉及一种储能电池柜。

技术介绍

[0002]目前的技术方案主要为空气冷却,又称风冷和液冷(主要为水冷)。空气冷却即通过空气流动将电池包中的热量带走。液冷则是通过在电池包中排布液冷管道,通过冷却水的流动将电池包中的热量带走。储能电池柜是通过电池包本身的散热系统散热或是通过空调风道,将冷风吸入(吹入)电池包内进行散热降温。
[0003]由于锂离子电池有着能量密度大、寿命长、绿色环保等优点,已经成为储能的主要能量存储装置。在锂离子电池的广泛应用中,主要通过多个电池包串并联组成高电压或(和)高能量的电池柜(也称为储能电池柜)来使用。
[0004]目前在锂离子电池领域,由于在高温下锂离子电池的寿命会急剧缩短,甚至引发安全风险。电池柜的散热主要依靠外界空调对电池包降温散热,电池包一般采用风冷或液冷方式进行散热。其中,液冷的散热方式中,使用导热管缠绕电池,导热管内充满水为集体的冷却液,将电池包的热量及时传导出去,但其结构复杂,成本很高,增加了电池包的额外体积,不利于装配,且一旦导热管破裂易引发内部短路,从而引发严重的安全风险,且不适用于大型储能电池柜的散热。风冷又称空气冷却,通过空气自然流动带走热量,结构简单,成本低,是目前大型储能电池柜的主要散热方式,但该散热方式对风道的设计要求很高,当组成电池柜的电池包较多时,常因电池柜中电池包的堆叠而容易造成各个电池包之间的温度分布不均,以至于影响电池柜的整体使用寿命,且由于使用了复杂风道和散热设计,电池包和电池柜的成本均大幅增加。

技术实现思路

[0005]为部分地或全部地解决上述技术问题,期望提供一种新的储能电池柜。
[0006]根据本技术的一个方面,提供了一种储能电池柜,包括:
[0007]电池柜机架,为层状框架结构,层与层之间通过底板隔开;
[0008]固定在所述底板上的底部托盘,所述底部托盘上固定放置有相互隔开的多个电芯,且所述底部托盘上用于放置电芯的凹槽内间隔设置有通风孔;
[0009]电池柜外壳,用于密封所述电池柜机架,包括电池柜后端外壳,所述电池柜后端外壳上对应所述电池柜机架上每层的区域中设置有通风孔。
[0010]一些示例中,上述储能电池柜还包括:电芯弹性连接片和移动式接插件,设置于所述电池柜机架上同一层的电芯通过所述电芯弹性连接片和移动式插接件实现串并联连接。
[0011]一些示例中,所述电芯弹性连接片一端焊接在一电芯正负极柱上,另一端为可接插结构并与一个所述移动式插接件连接,一个移动式接插件与两个相邻的所述电芯弹性连接片相连接,以使相邻电芯串联或并联。
[0012]一些示例中,所述电池柜机架上用于安装电芯的每层设置有导轨,所述移动式插
接件可移动地安装在所述导轨上。
[0013]一些示例中,上述储能电池柜还包括:电缆;相邻层导轨同一端的移动式插接件分别连接所述电缆,以实现所述电池柜机架中相邻层电芯之间的电连接。
[0014]一些示例中,所述电池柜机架中用于安装电芯的每一层的高度满足:在所述电池柜机架的底板上安装所述电芯之后,所述电芯的上表面与上一层的所述底板之间的距离在预定范围内。
[0015]一些示例中,所述预定范围为5~20cm。
[0016]一些示例中,所述电池柜外壳还包括电池柜前端外壳,封装在所述电池柜机架前端面上,在所述电池柜前端外壳上对应所述电池柜机架中用于安装电芯的每一层的区域中设置有风扇。
[0017]一些示例中,上述储能电池柜还包括:电池管理模块,在所述电池柜前端外壳上对应所述电池柜机架中用于安装电芯的每一层的区域中设置有一所述电池管理模块,所述电池管理模块与相应层中的电芯电连接。
[0018]一些示例中,上述储能电池柜还包括:高压箱,所述高压箱固定在所述电池柜机架底层中并固定于所述底层的底板上。
[0019]本技术实施例提供的储能电池柜,在提高散热效率和温度均匀性的同时大幅降低了制造成本和维修成本。
附图说明
[0020]图1为本技术实施例中储能电池柜的整体结构示意图。
[0021]图2为本技术实施例中储能电池柜中电池柜机架的层级结构示意图。
[0022]图3为本技术实施例的储能电池柜中电芯及其固定结构的示意图。
[0023]图4为本技术实施例的储能电池柜中可移动插接件及其固定结构的示意图。
[0024]图5为本技术实施例的储能电池柜的整体散热示意图。
[0025]附图标记说明:
[0026]10、储能电池柜;11、电池柜外壳;111、电池柜前端外壳;112、电池柜后端外壳;113、电池柜左端外壳;12、电池柜机架;120、加强梁;121、底板; 122、通风孔;123、导轨;124、右侧挡板;13、底部托盘;131、通风孔;14、电芯;15、电芯弹性连接片;16、移动式接插件;17、电缆;18、风扇;19、高压箱;110、电池管理模块;20、空调风道;21、空调风道的出风口。
具体实施方式
[0027]下文将结合附图对本技术实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的各个实施例及其中的各特征可以相互任意组合。
[0028]在锂离子电池储能领域,中大型储能系统,往往是将电池包通过串并联的方式组成高电压或(和)高能量的电池柜使用,多个电池柜再通过串并联组成大型储能系统。由于液冷不太应用于储能电池柜,因此对于储能电池柜的散热往往采用风冷的方法,但由于电池包的密封性,当有数量较多的电池包组成电池柜时,电池包之间的温度存在差异,当高倍率充放电或散热不及时时,电池包之间的温度差异会更大,从而影响整个电池柜的使用寿
命。并且,风冷的散热方式对电池柜和电池包的散热设计要求较高,致使成本大幅上升和空间利用率下降。
[0029]为解决相关技术储能电池柜散热的上述技术问题,本技术实施例的基本构思是通过简化储能电池柜内部结构并设计独特的散热结构来实现一种新的储能电池柜,从而在提高散热效率和温度均匀性的同时大幅降低储能电池柜的制造成本和维修成本。
[0030]下面对本技术实施例中储能电池柜的具体技术细节进行详细说明。
[0031]图1示出了本技术实施例提供的储能电池柜的示例性结构。如图1所示,本技术实施例的储能电池柜10可以包括:电池柜外壳11、电池柜机架12、底部托盘13、电芯14、电芯弹性连接片15、移动式接插件16、电缆17、风扇18、高压箱19、电池管理模块110。
[0032]图2示例性的示出了储能电池柜10中电池柜机架12的结构及其上电芯14 的固定和连接结构。如图2所示,电池柜机架12为层状框架结构,该层状框架结构包括四根加强梁120和每层的底板121,层与层之间通过底板121隔开,三面开口。一些示例中,如图2所示,电池柜机架12的层状框架结构还可以包括右侧挡板124,该右侧挡板124封装在电本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种储能电池柜,其特征在于,包括:电池柜机架,为层状框架结构,层与层之间通过底板隔开;固定在底板上的底部托盘,所述底部托盘上固定放置有相互隔开的多个电芯,且所述底部托盘上用于放置电芯的凹槽内间隔设置有通风孔;电池柜外壳,用于密封所述电池柜机架,包括电池柜后端外壳,所述电池柜后端外壳上对应所述电池柜机架上每层的区域中设置有通风孔。2.如权利要求1所述的储能电池柜,其特征在于,还包括:电芯弹性连接片和移动式接插件,设置于所述电池柜机架上同一层的电芯通过所述电芯弹性连接片和移动式插接件实现串并联连接。3.如权利要求2所述的储能电池柜,其特征在于,其中,所述电芯弹性连接片一端焊接在一电芯正负极柱上,另一端为可接插结构并与一个所述移动式插接件连接,一个移动式接插件与两个相邻的所述电芯弹性连接片相连接,以使相邻电芯串联或并联。4.如权利要求3所述的储能电池柜,其特征在于,其中,所述电池柜机架上用于安装电芯的每层设置有导轨,所述移动式插接件可移动地安装在所述导轨上。5.如权利要求4所述的储能电池柜,其特征在于,还包括:...

【专利技术属性】
技术研发人员:尚德华杨泽乾
申请(专利权)人:傲普上海新能源有限公司
类型:新型
国别省市:

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