一种快速泄放装置和燃料电池汽车制造方法及图纸

技术编号:28815232 阅读:16 留言:0更新日期:2021-06-11 23:07
本发明专利技术提供一种快速泄放装置和燃料电池汽车,其中快速泄放装置用于燃料电池汽车中的储氢瓶,包括与储氢瓶相连的泄气通路以及常闭状态设置于泄气通路中的动作开关;还包括控制或加快动作开关开启的第一电路,第一电路包括靠近燃料电池汽车的电池包设置的温控开关;温控开关到达第一预设温度后导通第一电路。通过将温控开关设置在电池包附近,当汽车的电池包起火时,温控开关受热到达其第一预设温度后迅速闭合,使第一电路导通,从而使动作开关得电后打开泄气通路,储氢瓶内的氢气通过泄气通路迅速排出。整个排气过程中,温控开关距离火源位置近,受热到达第一预设温度所用时间短,提高了整个快速泄放装置的响应速度。

【技术实现步骤摘要】
一种快速泄放装置和燃料电池汽车
本专利技术涉及燃料电池汽车
,尤其涉及一种快速泄放装置和燃料电池汽车。
技术介绍
燃料电池汽车是一种利用车载燃料电池装置产生的电力作为动力的汽车,外界空气通过空压机被吸入后与燃料电池装置内的氢气发生氧化还原反应,产生出供汽车驱动的电能。燃料电池汽车内的氢气储存在储氢瓶中,当燃料电池汽车在遭遇交通事故碰撞后可能会导致内部的动力电池起火,进而威胁到存有大量氢气的储氢瓶,因此如何保证储氢瓶的防火安全性成为了研究的热点。相关技术中,储氢瓶一般设置在远离动力电池的位置,在储氢瓶的瓶端上设置有瓶阀,瓶阀的内部设置有连通储氢瓶和外界大气的泄气通道,正常状态下泄气通道被安装在瓶阀上的动作开关阻断。动作开关包括用于阻断泄气通道的堵头,以及限制堵头移动的感温玻璃球,堵头与泄气通道之间设置有处于压缩状态的弹簧。当动力电池起火后,燃烧温度传递至感温玻璃球上到达其破裂温度后,感温玻璃球内部的热敏感液体迅速膨胀使感温玻璃球破裂从而使导头可自由移动,导头在弹簧作用下受力弹回后打开导气通道,储氢瓶快速泄气排出所有氢气,保证了储氢瓶的安全性。然而,设置于储氢瓶的感温玻璃球距离动力电池较远,一旦动力电池起火,感温玻璃球由于距离较远温升较慢,升至破裂温度所需时间较长,导致泄气通道开启反应速度慢,容易错过最佳的泄气时间。
技术实现思路
本专利技术实施例提供一种快速泄放装置和燃料电池汽车,用以解决现有的泄放装置在泄气时泄气通道开启反应速度慢,容易错过最佳的泄气时间的技术问题。第一方面,本专利技术实施例提供一种快速泄放装置,用于燃料电池汽车中储氢瓶,其特征在于:包括与所述储氢瓶相连的泄气通路以及常闭状态设置于所述泄气通路中的动作开关;还包括控制或加快所述动作开关开启的第一电路,所述第一电路包括靠近所述燃料电池汽车的电池包设置的温控开关;所述温控开关到达第一预设温度后导通所述第一电路。如上所述的快速泄放装置,其中,所述动作开关包括高于第二预设温度后驱动所述动作开关开启的作用件,所述第一电路包括设置于所述作用件的电加热装置。如上所述的快速泄放装置,其中,所述动作开关包括导头、感温玻璃球以及作用于所述导头的第一弹性件,所述导头运动过程中具有导通所述泄气通路的导通位置和阻断所述泄气通路的阻断位置;所述第一弹性件的弹性力驱动所述导头自所述阻断位置向所述导通位置运动;所述感温玻璃球设置于将所述导头限制于所述阻断位置的位置。如上所述的快速泄放装置,其中,所述电加热装置包括缠绕于所述感温玻璃球外侧的电热阻丝。如上所述的快速泄放装置,其中,所述动作开关包括穿设于所述泄气通路的自保持式电磁阀,所述自保持式电磁阀连接于所述第一电路,所述自保持式电磁阀的阀门在第一次得电时打开,并在第二次得电时关闭。如上所述的快速泄放装置,其中,包括与所述第一电路并联的第二电路,所述第二电路包括报警装置;所述快速泄放装置还包括电源和连通所述电源与所述第一电路的切换开关;所述切换开关包括设置于所述泄气通路相对于所述动作开关后端的驱动件;在泄漏气体的作用下所述驱动件驱动所述切换开关切换至导通所述电源与所述第二电路。如上所述的快速泄放装置,其中,所述切换开关包括壳体、设置于所述第一电路的第一导电部、设置于所述第二电路的第二导电部和导电件;所述壳体上设置有与所述泄气通路相连的气体管路;所述导电件相对于所述壳体运动,运动过程中具有作用于所述第一导电部导通所述第一电路的第一位置,以及,作用于第二导电部导通所述第二电路的第二位置;所述驱动件设置于所述气体管路中,驱动所述导电件自所述第一位置向所述第二位置运动。如上所述的快速泄放装置,其中,所述壳体包括设置于所述气体管路一侧的第一腔体;所述导电件为在所述第一腔体中运动的金属球;所述第一导电部和所述第二导电部设置于所述第一腔体的两端;所述驱动件为设置于所述气体通道并可作用于所述金属球的磁铁。如上所述的快速泄放装置,其中,包括作用于驱动所述磁铁的第二弹性件;所述第二弹性件弹性力方向与所述泄漏气体的流动方向相反,并驱动所述磁铁处于初始位置;处于所述初始位置的所述磁铁驱动所述金属球处于与所述第一导电部接触导通所述第一电路的所述第一位置;所述第一腔体内还设置于限制所述金属球从所述第二导电部移动至所述第一导电部的凸台;所述凸台为沿所述第一导电部向所述第二导电部的方向高度升高的结构,所述凸台间隔所述第二导电部至少可容纳所述金属球的距离。第二方面,本专利技术实施例还提供一种燃料电池汽车,包括电池包、储氢瓶和如上所述的快速泄放装置。本专利技术实施例提供的一种快速泄放装置和燃料电池汽车,通过将处于常闭状态的动作开关设置于泄气通路上,在正常状态下动作开关阻断泄气通路防止氢气泄露;动作开关连接入能控制或加快其开启的第一电路中,第一电路内还安装有处于常开状态的温控开关,温控开关同时也设置在燃料电池汽车的电池包附近,当汽车发生碰撞导致电池包起火时,温控开关受热到达其第一预设温度后迅速闭合,使第一电路导通,从而使动作开关得电后打开泄气通路,储氢瓶内的氢气通过泄气通路迅速排出,防止由于车辆起火可能导致储氢瓶内氢气引燃爆炸。整个排气过程中,温控开关距离火源位置近,受热到达第一预设温度所用时间短,提高了整个快速泄放装置的响应速度。同时温控开关的数量与位置可调,操作人员可以将温控开关环绕电池包设置或安装于其他较易起火的位置,这样大大提高了快速泄放装置的可靠性,且可在第一时间响应并排出储氢瓶内的氢气。解决了现有的泄放装置响应速度慢,泄气通路打开速度慢容易错过最佳的泄气时间的问题。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术实施例提供的快速泄放装置的局部剖视图;图2为本专利技术实施例提供的快速泄放装置的结构示意图;图3为本专利技术实施例提供的快速泄放装置的安装位置示意图;图4为本专利技术实施例提供的快速泄放装置的电路示意图;图5为本专利技术实施例提供的动作开关的正视图;图6为图5中A-A向剖视图;图7为本专利技术实施例提供的切换开关的正视图;图8为图7中的切换开关的剖视图;图9为本专利技术实施例提供的切换开关的内部结构示意图。附图标记说明:1:快速泄放装置;11:泄气通路;12:动作开关;121:导头;122:感温玻璃球;123:第一弹性件;13:温控开关;14:电加热装置;15:报警装置;16:电源;17:切换开关;171:驱动件;172:壳体;1721:第一腔体;1722:凸台;173:第一导电部;174:第二导电部;175:导电件;176:气本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种快速泄放装置,用于燃料电池汽车中的储氢瓶,其特征在于,包括与所述储氢瓶相连的泄气通路以及常闭状态设置于所述泄气通路中的动作开关;还包括控制或加快所述动作开关开启的第一电路,所述第一电路包括靠近所述燃料电池汽车的电池包设置的温控开关;所述温控开关到达第一预设温度后导通所述第一电路。/n

【技术特征摘要】
1.一种快速泄放装置,用于燃料电池汽车中的储氢瓶,其特征在于,包括与所述储氢瓶相连的泄气通路以及常闭状态设置于所述泄气通路中的动作开关;还包括控制或加快所述动作开关开启的第一电路,所述第一电路包括靠近所述燃料电池汽车的电池包设置的温控开关;所述温控开关到达第一预设温度后导通所述第一电路。


2.根据权利要求1所述的快速泄放装置,其特征在于,所述动作开关包括高于第二预设温度后驱动所述动作开关开启的作用件,所述第一电路包括设置于所述作用件的电加热装置。


3.根据权利要求2所述的快速泄放装置,其特征在于,所述动作开关包括导头、感温玻璃球以及作用于所述导头的第一弹性件,所述导头运动过程中具有导通所述泄气通路的导通位置和阻断所述泄气通路的阻断位置;所述第一弹性件的弹性力驱动所述导头自所述阻断位置向所述导通位置运动;所述感温玻璃球设置于将所述导头限制于所述阻断位置的位置。


4.根据权利要求3所述的快速泄放装置,其特征在于,所述电加热装置包括缠绕于所述感温玻璃球外侧的电热阻丝。


5.根据权利要求1所述的快速泄放装置,其特征在于,所述动作开关包括穿设于所述泄气通路的自保持式电磁阀,所述自保持式电磁阀连接于所述第一电路,所述自保持式电磁阀的阀门在第一次得电时打开,并在第二次得电时关闭。


6.根据权利要求1-5任一项所述的快速泄放装置,其特征在于,包括与所述第一电路并联的第二电路,所述第二电路包括报警装置;所述快速泄放装置还包括电源和连通所述电源与所述第一电路的切换开关;所述切换开关包括设置于所述泄气通路相对于所...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘宇杰
申请(专利权)人:未势能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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