一种多合一DCDC控制器和电堆连接结构制造技术

技术编号:40213780 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-02 22:22
本技术公开一种多合一DCDC控制器和电堆连接结构。该结构为多合一DCDC控制器端的顶端开有安装窗口;所述多合一DCDC控制器端与电堆端之间通过铜排端面连接,所述铜排通过连接螺栓和螺母连接固定;所述铜排包括电堆端铜排和多合一DCDC控制器铜排;所述电堆端铜排位于电堆端,所述多合一DCDC控制器铜排位于多合一DCDC控制器端。本技术是在解决多合一DCDC控制器和电堆连接的情况下,使组装操作更加简便,提高生产效率。因多合一DCDC控制器和电堆连接时属于高电压范围,采用本设计的连接方式,连接更可靠/安全。同时减少了安装操作空间,提升系统功率体积密度。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于燃料电池领域,具体涉及一种多合一dcdc控制器和电堆连接结构。


技术介绍

1、氢燃料电池是一种利用空气和氢气进行电子交换,从而产生电能的发电装置。电堆作为系统的反应装置,产生的电能需要利用dcdc变换器(直流-直流转换器)进行升压并传递,从而为系统bop高压零件进行供电。目前燃料电池系统多采用集成空压机控制器的多合一dcdc控制器方式。多合一dcdc控制器和电堆电能连接方式目前主要有接插件连接方式和铜排连接方式,其中铜排连接方式有两种:方式1为:电堆铜排伸出式;方式2为:多合一dcdc控制器插入式。但该两种方式均存在组装困难的问题,和密封性能差,和机构复杂等问题。

2、目前燃料系统电堆和多合一dcdc控制器铜排直连的连接方式主要有以下两种方式:方案1:是采用多合一dcdc控制器端安装铜排端子,采用插入方式,在系统箱体侧边开连接安装孔,多合一dcdc控制器安装在系统顶部后,使用螺栓把多合一dcdc控制器铜排和电堆内部的铜排进行连接,达到电流传递效果,如图1所示。方式2:采用电堆端伸出连接铜排,插入到多合一dcdc控制器内部后,在多合一dcdc控制器壳体侧面开安装川口,同样使用螺栓把多合一dcdc控制器铜排和电堆内部的铜排进行连接,达到电流传递效果,如图2所示。

3、采用上述两种连接方案,存在以下缺点:

4、首先是组装困难,因为采用侧边开窗口,并使用螺栓进行锁附连接,存在上下铜排孔位对位不精确,需要反复调整位置,增加组装难度。再次是不好密封,多合一dcdc控制器和电堆之间要达到密封的效果,避免氢气窜漏,而采用铜排插入方式,连接空间变成,增加密封的难度。最后是安装空间占用比较大,因存在上下铜排相互连接和侧面螺栓锁附,需要为螺栓和扳手操作空间,导致系统为铜排预留的空间变大,降低系统功率体积密度。

5、为提高氢气使用效率,燃料电池电堆活化面积逐渐提升,从而导致电堆产生得电流变大,按400a/cm2,电流可达到800a,电流增大导致采用接插件连接方式变得更加困难和成本增加,危险性增加。采用铜排直连是最优选择方式。如何进行铜排直连,连接方式如何设计更加利于安装,更加可靠,成本更低。


技术实现思路

1、本技术克服现有技术缺陷,提供一种多合一dcdc控制器和电堆连接结构。本技术是采用铜排端面连接方式,不需在电堆或多合一dcdc控制器侧面开窗口,只要在多合一dcdc控制器顶端开安装窗口,直接从多合一dcdc控制器顶部往下安装螺栓,通过活动螺母把多合一dcdc控制器和电堆铜排连接,提高连接性能,减少安装空间。

2、本技术的目的至少通过如下技术方案之一实现。

3、一种多合一dcdc控制器和电堆连接结构,dcdc端的顶端开有安装窗口;所述dcdc端与电堆端之间通过铜排端面连接,所述铜排通过连接螺栓连接固定;所述铜排包括电堆端铜排和多合一dcdc控制器铜排;所述电堆端铜排位于电堆端,所述多合一dcdc控制器铜排位于dcdc端。本技术是在解决多合一dcdc控制器和电堆连接的情况下,使组装操作更加简便,提高生产效率。因多合一dcdc控制器和电堆连接时属于高电压范围,采用本设计的连接方式,连接更可靠/安全。同时减少了安装操作空间,提升系统功率体积密度。

4、进一步地,电堆端铜排和多合一dcdc控制器铜排之间采用自上而下的螺栓连接方式。

5、进一步地,所述连接螺栓和螺母为从上往下的锁附连接。

6、进一步地,所述电堆端铜排和多合一dcdc控制器铜排采用扁平式设计。多合一dcdc控制器端和电堆端的铜排采用扁平式设计,增加连接面积,增大电流流通能力,同时减少铜排长度,降低铜排成本。采用端面连接方式,不需从侧面开窗口,锁附螺栓。操作更见简便,可靠。

7、进一步地,所述电堆端铜排为边缘高,中心低,整体呈现凹指型结构,所述电堆端铜排中心凹陷位置开设有用于连接活动螺母的开孔。

8、进一步地,所述多合一dcdc控制器铜排上开设有用于连接活动螺母的开孔。

9、进一步地,所述多合一dcdc控制器铜排设置于电堆端铜排中心凹陷内。

10、电堆端铜排内部嵌入活动螺母,锁附上铜排时,可降低定位精度,操作更方便。

11、与现有技术相比,本技术的优势在于:

12、(1)本技术采用铜排端面连接,增加多合一dcdc控制器和电堆上下铜排的连接面积,可最大成都保证电流流通能力,避免电流过大,导致过热。

13、(2)上下铜排采用自上而下的螺栓连接方式。不需要在系统侧面开窗口连接,使得铜排定位更精确,降低操作时长,提高作业效率。可有效减少连接铜排质量,减低铜排生产成本。系统组装操作更加简便,提高作业效率。

14、(3)减少铜排伸出长度,系统在承受振动中,铜排振动幅度更小,更利于系统振动测试。

15、(4)电堆端铜排内嵌活动螺母,降低铜排加工精度要求。

16、(5)本技术铜排设计可以有效减少上下铜排连接的作业空间,提高燃料电池系统功率体积密度,降低铜排生产成本。

17、(6)本技术铜排可承受更大流通电流,提高系统性能,更可靠/安全。

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【技术保护点】

1.一种多合一DCDC控制器和电堆连接结构,其特征在于,多合一DCDC控制器端(1)的顶端开有安装窗口;所述多合一DCDC控制器端(1)与电堆端(2)之间通过铜排端面连接,所述铜排通过连接螺栓(5)和活动螺母(8)连接固定;

2.根据权利要求1所述一种多合一DCDC控制器和电堆连接结构,其特征在于,电堆端铜排(6)和多合一DCDC控制器铜排(7)之间采用自上而下的螺栓连接方式。

3.根据权利要求1所述一种多合一DCDC控制器和电堆连接结构,其特征在于,所述连接螺栓(5)为从上往下的锁附连接。

4.根据权利要求1所述一种多合一DCDC控制器和电堆连接结构,其特征在于,所述电堆端铜排(6)和多合一DCDC控制器铜排(7)采用扁平式设计。

5.根据权利要求4所述一种多合一DCDC控制器和电堆连接结构,其特征在于,所述电堆端铜排(6)为边缘高,中心低,整体呈现凹指型结构,所述电堆端铜排(6)中心凹陷位置开设有用于连接活动螺母的开孔。

6.根据权利要求4所述一种多合一DCDC控制器和电堆连接结构,其特征在于,所述多合一DCDC控制器铜排(7)上开设有用于连接活动螺母的开孔。

7.根据权利要求4或5所述一种多合一DCDC控制器和电堆连接结构,其特征在于,所述多合一DCDC控制器铜排(7)设置于电堆端铜排(6)中心凹陷内。

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【技术特征摘要】

1.一种多合一dcdc控制器和电堆连接结构,其特征在于,多合一dcdc控制器端(1)的顶端开有安装窗口;所述多合一dcdc控制器端(1)与电堆端(2)之间通过铜排端面连接,所述铜排通过连接螺栓(5)和活动螺母(8)连接固定;

2.根据权利要求1所述一种多合一dcdc控制器和电堆连接结构,其特征在于,电堆端铜排(6)和多合一dcdc控制器铜排(7)之间采用自上而下的螺栓连接方式。

3.根据权利要求1所述一种多合一dcdc控制器和电堆连接结构,其特征在于,所述连接螺栓(5)为从上往下的锁附连接。

4.根据权利要求1所述一种多合一dcdc控制器和电堆连接结构,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡永国杨强鲁林鹏鲁亮
申请(专利权)人:广东云韬氢能科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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