System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种电蓄能柜冷却系统技术方案_技高网
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一种电蓄能柜冷却系统技术方案

技术编号:39934791 阅读:5 留言:0更新日期:2024-01-08 22:06
本申请公开了一种电蓄能柜冷却系统,涉及蓄能技术领域。不仅可以通过对散热通道的进风量进行调控实现整体温度的均衡,还可以根据电池包局部温度自动调节散热表面流动特性,实现对高温区域的增强换热。该系统包括散热架、进风通道和引风通道;散热架包括框架;框架被分隔为多个由上至下依次设置的电池包冷却仓;相邻的两个电池包冷却仓之间形成散热通道;散热通道的入口与进风通道的出口连通,散热通道的出口与引风通道的入口连通;散热通道的出口处设有温度检测件,入口处设有风量调节装置;风量调节装置与温度检测件通信连接;风量调节装置能够根据温度检测件的检测值调节散热通道的进风量。本申请用于提升电蓄能柜冷却系统的性能。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及蓄能,尤其涉及一种电蓄能柜冷却系统


技术介绍

1、能源问题直接关系社会的发展,由于人们对能量利用具有一定的时间分布,用电量具有高峰时间和低谷时间,高峰期对发电量提出了一定的要求,而低谷时间又存在发热设备无法充分利用的问题,因此,储能技术的进步为能源的均衡利用提供了方案。在各种储能形式中,电能的存储不涉及能量形式的转化,具有较高的效率,存储设备主要为电池包,为了提升蓄能速度,一般采用大功率充电,从而带来了散热问题。在电蓄能工作过程中,目前多采用冷风形式进行强制对流散热,因此,根据散热状态调控风量,实现整体温度均衡成为蓄能散热需要解决的主要问题。


技术实现思路

1、本申请的实施例提供一种电蓄能柜冷却系统,不仅可以通过对散热通道的进风量进行调控实现整体温度的均衡,还可以根据电池包局部温度自动调节散热表面流动特性,实现对高温区域的增强换热。

2、为达到上述目的,本申请的实施例提供了一种电蓄能柜冷却系统,包括散热架、进风通道和引风通道;所述散热架包括框架;所述框架被分隔为多个由上至下依次设置的电池包冷却仓;相邻的两个电池包冷却仓之间形成散热通道;所述散热通道的入口与所述进风通道的出口连通,所述散热通道的出口与所述引风通道的入口连通;所述散热通道的出口处设有温度检测件,入口处设有风量调节装置;所述风量调节装置与所述温度检测件通信连接;所述风量调节装置能够根据所述温度检测件的检测值调节所述散热通道的进风量。

3、进一步地,所述框架包括顶板、前侧板和后侧板;所述顶板连接在所述前侧板和所述后侧板之间。

4、进一步地,最下层的所述电池包冷却仓包括散热顶板,所述散热顶板与所述前侧板和后侧板共同围成第一电池包容置腔;其余所述电池包冷却仓均包括散热顶板、散热底板和后板架;所述散热顶板、散热底板、后板架、所述前侧板和所述后侧板共同围成第二电池包容置腔。

5、进一步地,所述风量调节装置包括控制器、直线电机和引风板;所述散热底板内设有滑槽,所述引风板滑动连接在所述滑槽内;所述直线电机的固定端连接在所述后板架上,输出端连接在所述引风板上;所述控制器与所述温度检测件和所述直线电机均通讯连接;所述控制器能够根据所述温度检测件的检测值控制所述直线电机启停。

6、进一步地,所述引风板靠近所述进风通道的一端为向所述进风通道的入口方向弯曲的弧面。

7、进一步地,所述进风通道和所述引风通道分别位于所述散热架的左右两侧,且所述引风通道可拆卸地连接在所述散热架上;沿着风流动的方向,进风通道的横截面积逐渐减小,引风通道的横截面积逐渐增加。进一步地,所述进风通道的入口朝下,所述引风通道的出口朝上。

8、进一步地,所述温度检测件为测温探头。

9、进一步地,所述散热顶板的上表面和所述散热底板的下表面上均设有多个安装槽,所述安装槽内设有扰动块。

10、进一步地,所述扰动块的热膨胀系数大于所述散热顶板和所述散热底板的热膨胀系数。

11、本申请相比现有技术具有以下有益效果:

12、1、本申请实施例电蓄能柜冷却系统通过在散热架内设置多个散热通道,并在散热通道的出口处设置测温探头,入口处设置直线电机和引风板组成的风量调节装置,从而在某个散热通道的出口温度较高时,可以通过控制器控制对应的直线电机带动引风板向进风通道内部移动,阻挡更多冷空气进入进风通道,从而加强该散热通道的换热效率,实现针对性的调控风量。

13、2、本申请实施例电蓄能柜冷却系统通过在散热顶板的上表面和散热底板的下表面设置安装槽,并在安装槽内设置热膨胀系数大于散热顶板和散热底板的扰动块,从而在电池包温度较低的位置扰动片不凸起,形成层流;在电池包温度较高的位置出现扰动块的凸起,增加换热面积,并引起扰动形成换热性能高于层流的湍流,从而加大对高温区域的散热,实现针对电池包不同位置温度的自适应换热。

14、图说明

15、为了更清楚地说明本申请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简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,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。

16、图1为本申请实施例电蓄能柜冷却系统的正视图;

17、图2为图1的a-a剖视图;

18、图3为本申请实施例电蓄能柜冷却系统的俯视图;

19、图4为本申请实施例电蓄能柜冷却系统中风量调节装置的结构示意图;

20、图5为本申请实施例电蓄能柜冷却系统中散热顶板的正视图;

21、图6为本申请实施例电蓄能柜冷却系统中散热顶板的俯视图;

22、图7为本申请实施例电蓄能柜冷却系统的风控原理图。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种电蓄能柜冷却系统,其特征在于,包括散热架、进风通道和引风通道;所述散热架包括框架;所述框架被分隔为多个由上至下依次设置的电池包冷却仓;相邻的两个电池包冷却仓之间形成散热通道;所述散热通道的入口与所述进风通道的出口连通,所述散热通道的出口与所述引风通道的入口连通;所述散热通道的出口处设有温度检测件,入口处设有风量调节装置;所述风量调节装置与所述温度检测件通信连接;所述风量调节装置能够根据所述温度检测件的检测值调节所述散热通道的进风量。

2.根据权利要求1所述的电蓄能柜冷却系统,其特征在于,所述框架包括顶板、前侧板和后侧板;所述顶板连接在所述前侧板和所述后侧板之间。

3.根据权利要求2所述的电蓄能柜冷却系统,其特征在于,最下层的所述电池包冷却仓包括散热顶板,所述散热顶板与所述前侧板和后侧板共同围成第一电池包容置腔;其余所述电池包冷却仓均包括散热顶板、散热底板和后板架;所述散热顶板、散热底板、后板架、所述前侧板和所述后侧板共同围成第二电池包容置腔。

4.根据权利要求3所述的电蓄能柜冷却系统,其特征在于,所述风量调节装置包括控制器、直线电机和引风板;所述散热底板内设有滑槽,所述引风板滑动连接在所述滑槽内;所述直线电机的固定端连接在所述后板架上,输出端连接在所述引风板上;所述控制器与所述温度检测件和所述直线电机均通讯连接;所述控制器能够根据所述温度检测件的检测值控制所述直线电机启停。

5.根据权利要求4所述的电蓄能柜冷却系统,其特征在于,所述引风板靠近所述进风通道的一端为向所述进风通道的入口方向弯曲的弧面。

6.根据权利要求5所述的电蓄能柜冷却系统,其特征在于,所述进风通道和所述引风通道分别位于所述散热架的左右两侧,且所述引风通道可拆卸地连接在所述散热架上;沿着风流动的方向,进风通道的横截面积逐渐减小,引风通道的横截面积逐渐增加。

7.根据权利要求6所述的电蓄能柜冷却系统,其特征在于,所述进风通道的入口朝下,所述引风通道的出口朝上。

8.根据权利要求7所述的电蓄能柜冷却系统,其特征在于,所述温度检测件为测温探头。

9.根据权利要求8所述的电蓄能柜冷却系统,其特征在于,所述散热顶板的上表面和所述散热底板的下表面上均设有多个安装槽,所述安装槽内设有扰动块。

10.根据权利要求9所述的电蓄能柜冷却系统,其特征在于,所述扰动块的热膨胀系数大于所述散热顶板和所述散热底板的热膨胀系数。

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【技术特征摘要】

1.一种电蓄能柜冷却系统,其特征在于,包括散热架、进风通道和引风通道;所述散热架包括框架;所述框架被分隔为多个由上至下依次设置的电池包冷却仓;相邻的两个电池包冷却仓之间形成散热通道;所述散热通道的入口与所述进风通道的出口连通,所述散热通道的出口与所述引风通道的入口连通;所述散热通道的出口处设有温度检测件,入口处设有风量调节装置;所述风量调节装置与所述温度检测件通信连接;所述风量调节装置能够根据所述温度检测件的检测值调节所述散热通道的进风量。

2.根据权利要求1所述的电蓄能柜冷却系统,其特征在于,所述框架包括顶板、前侧板和后侧板;所述顶板连接在所述前侧板和所述后侧板之间。

3.根据权利要求2所述的电蓄能柜冷却系统,其特征在于,最下层的所述电池包冷却仓包括散热顶板,所述散热顶板与所述前侧板和后侧板共同围成第一电池包容置腔;其余所述电池包冷却仓均包括散热顶板、散热底板和后板架;所述散热顶板、散热底板、后板架、所述前侧板和所述后侧板共同围成第二电池包容置腔。

4.根据权利要求3所述的电蓄能柜冷却系统,其特征在于,所述风量调节装置包括控制器、直线电机和引风板;所述散热底板内设有滑槽,所述引风板滑动连接在所述滑槽内;所...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘华王天也冯鑫
申请(专利权)人:燕山大学
类型:发明
国别省市:

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