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() 电池包的监测系统及电池包技术方案_技高网

电池包的监测系统及电池包技术方案

技术编号:41199909 阅读:3 留言:0更新日期:2024-05-07 22:27
本公开实施例提供了一种电池包的监测系统以及电池包,属于新能源汽车技术领域。所述监测系统包括第一光纤、多个第一光纤光栅温度传感器、宽带光源和解调仪,所述多个第一光纤光栅温度传感器沿着所述电池包箱体的周向间隔布置;所述宽带光源和所述解调仪均位于所述电池包箱体内,且所述第一光纤分别与所述宽带光源的输出端与以及所述解调仪连接。本公开实施例可以对电池包的温度进行监测,以便实时确定电池包内的温度是否符合要求。

【技术实现步骤摘要】

本公开属于新能源汽车,特别涉及一种电池包的监测系统及电池包


技术介绍

1、电池包作为新能源汽车的三电系统的核心部件之一,其电性能及安全性对于整车性能及可靠性有着决定性作用。在混合动力汽车中,电池包的结构复杂,体积、质量大,通常安装固定在整车的底部。而发动机的排气管通常布置在电池包的一侧。发动机工作时,排气管道的温度高达400℃~500℃,所以电池包靠近排气管道的一侧温度较高,而电池包远离排气管道的一侧基本不受其影响,因此电池包两侧会形成较大温差。为了避免因为温差而影响电池包的性能及使用寿命的情况发生,这就要求整车热管理对温度进行有效调控,使得电池包的温度均衡。而且,电池包内的电池包一般在15~40℃之间电化学性能最佳。而排气管道的高温会严重影响电池包的性能并加快电池包老化从而缩短寿命,严重时甚至会引发热失控造成电池着火、爆炸等安全问题。这进一步要求整车热管理对电池包要及时降温。

2、相关技术中,为了快速确定电池包是否出现温度异常(包括上面说的温度不均衡或者温度过高等情形),一般需要对电池包内的温度进行监测。监测时一般主要依赖于热敏电阻、热电阻及热电偶等电传感器。在监测时,将电传感器封装后粘贴在电池包内的多个位置,以便监测电池包内不同位置的温度。

3、然而,以上电传感器在布置时,测量位置点位少、响应速度慢、测量精确度低,难以准确实时获得电池包外表面的温度场信息。


技术实现思路

1、本公开实施例提供了一种电池包的监测系统及电池包,可以增加监测点位,从而提高电池包的温度场信息的监测准确度。所述技术方案如下:

2、本公开实施例提供了一种电池包的监测系统,所述电池包包括电芯以及电池包箱体,所述电芯连接在所述电池包箱体内;所述监测系统包括第一光纤、多个第一光纤光栅温度传感器、宽带光源和解调仪,所述多个第一光纤光栅温度传感器位于所述电池包箱体内,且沿着所述电池包箱体的周向间隔布置,所述多个第一光纤光栅温度传感器与所述电池包箱体连接;所述第一光纤位于所述电池包箱体内,所述第一光纤将所述多个第一光纤光栅温度传感器顺次串接在一起;所述宽带光源和所述解调仪均位于所述电池包箱体内,且所述第一光纤的一端分别与所述宽带光源的输出端和所述解调仪连接。

3、本公开的又一种实现方式中,所述第一光纤与所述多个第一光纤光栅温度传感器均位于所述电池包箱体内,且所述多个第一光纤光栅温度传感器以及所述第一光纤均与所述电池包箱体的内壁连接。

4、本公开的又一种实现方式中,所述第一光纤粘接在所述电池包箱体的内壁上,所述电池包箱体的内壁沿自身周向布置有多个凹槽,所述第一光纤沿着所述多个凹槽布置,且所述多个第一光纤光栅温度传感器与所述多个凹槽一一对应布置,所述第一光纤光栅温度传感器位于对应的所述凹槽内,且与对应的所述凹槽的槽壁粘接固定。

5、本公开的又一种实现方式中,所述第一光纤与所述多个第一光纤光栅温度传感器均位于所述电池包箱体外,且所述多个第一光纤光栅温度传感器以及所述第一光纤均与所述电池包箱体的外壁连接。

6、本公开的又一种实现方式中,所述电池包还包括外保护容纳件,所述外保护容纳件沿着所述电池包箱体的外壁的周向延伸布置,且与所述电池包箱体的外壁连接,所述多个第一光纤光栅温度传感器以及所述第一光纤的中部均位于所述外保护容纳件内,所述第一光纤的两端位于所述外保护容纳件外,且所述外保护容纳件填充有导热结构胶。

7、本公开的又一种实现方式中,所述监测系统还包括第二光纤以及多个第二光纤光栅温度传感器,所述第二光纤与所述第一光纤沿着所述电池包箱体的中心轴线间隔平行布置,所述第二光纤与所述电池包箱体连接;所述多个第二光纤光栅温度传感器位于所述电池包箱体内,且沿着所述电池包箱体的周向间隔布置,所述多个第二光纤光栅温度传感器与所述电池包箱体连接,所述第二光纤将所述多个第二光纤光栅温度传感器顺次串接在一起;所述第二光纤的一端分别与所述宽带光源的输出端以及所述解调仪连接。

8、本公开的又一种实现方式中,所述监测系统还包括光环行器,所述光环行器位于所述电池包箱体内,且连接在所述宽带光源与所述第一光纤以及所述第一光纤与所述解调仪之间,所述光环行器的第一端口与所述宽带光源的输出端连接,所述光环行器的第二端口与所述第一光纤的一端连接,所述光环行器的第三端口与所述解调仪连接,所述光环行器的第一端口、第二端口以及第三端口沿着所述光环行器内的光波传输方向依次布置。

9、本公开的又一种实现方式中,所述监测系统还包括控制装置,所述控制装置位于所述电池包箱体内,且所述控制装置的输入端与所述解调仪的输出端连接,所述控制装置的输出端与电池包的电池管理系统连接。

10、本公开的又一种实现方式中,所述光环行器、所述宽带光源、所述解调仪以及所述控制装置均集成在所述电池管理系统中。

11、本公开的又一种实现方式中,还提供一种电池包,所述电池包包括监测系统、电池包箱体以及电芯,所述电芯位于所述电池包箱体内,所述监测系统与所述电池包箱体连接,所述监测系统为权利要求至任一项所述的监测系统。

12、本公开实施例提供的技术方案带来的有益效果是:

13、通过本公开实施例提供的监测系统在对电池包内的温度进行监测时,多个光纤光栅温度传感器沿着电池包箱体的周向间隔布置,且与电池包箱体连接,这样便可通过多个光纤光栅温度传感器对电池包的周向上多个不同位置进行监测,从而根据多个光纤光栅温度传感器的监测结果可以得到电池包箱体内壁的不同位置对应的实时温度变化。

14、并且,由于该监测系统还包括光纤、宽带光源和解调仪,且光纤将多个光纤光栅温度传感器顺次串接在一起,且光纤的一端与宽带光源的输出端及解调仪连接,这样便可通过光纤将多个光纤光栅温度传感器分别与宽带光源以及解调仪连接在一起,以便通过宽带光源发射宽带光信号,该宽带光信号便可通过光纤经过各个光纤光栅温度传感器中,而宽带光信号经过各个光纤光栅温度传感器时,便可对应反射回一个反射光,反射回的反射光传输到解调仪中,解调仪根据各个光纤光栅温度传感器反射回的反射光的中心波长的信息,便可得到电池包外围的多个位置的温度变化值。

15、由此可见,以上由于光纤光栅温度传感器能够间隔的布置在电池包的外围,而对电池包的整个周向进行温度监测,这样便可增加监测点位,大大提高监测精度。即电池包内一旦出现温度异常,便可通过以上监测系统快速获悉出现异常温度处的电池包的位置信息,以便于及时明确电池包是否出现温度异常,确保电池包的安全使用。

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【技术保护点】

1.一种电池包的监测系统,其特征在于,所述电池包(200)包括电芯(201)以及电池包箱体(202),所述电芯(201)连接在所述电池包箱体(202)内;

2.根据权利要求1所述的监测系统,其特征在于,所述第一光纤(1)与所述多个第一光纤光栅温度传感器(2)均位于所述电池包箱体(202)内,且所述多个第一光纤光栅温度传感器(2)以及所述第一光纤(1)均与所述电池包箱体(202)的内壁连接。

3.根据权利要求2所述的监测系统,其特征在于,所述第一光纤(1)粘接在所述电池包箱体(202)的内壁上,所述电池包箱体(202)的内壁沿自身周向布置有多个凹槽(2020),所述第一光纤(1)沿着所述多个凹槽(2020)布置,且所述多个第一光纤光栅温度传感器(2)与所述多个凹槽(2020)一一对应布置,所述第一光纤光栅温度传感器(2)位于对应的所述凹槽(2020)内,且与对应的所述凹槽(2020)的槽壁粘接固定。

4.根据权利要求1所述的监测系统,其特征在于,所述第一光纤(1)与所述多个第一光纤光栅温度传感器(2)均位于所述电池包箱体(202)外,且所述多个第一光纤光栅温度传感器(2)以及所述第一光纤(1)均与所述电池包箱体(202)的外壁连接。

5.根据权利要求4所述的监测系统,其特征在于,所述电池包(200)还包括外保护容纳件(203),所述外保护容纳件(203)沿着所述电池包箱体(202)的外壁的周向延伸布置,且与所述电池包箱体(202)的外壁连接,所述多个第一光纤光栅温度传感器(2)以及所述第一光纤(1)的中部均位于所述外保护容纳件(203)内,所述第一光纤(1)的两端位于所述外保护容纳件(203)外,且所述外保护容纳件(203)填充有导热结构胶。

6.根据权利要求1-5中任一项所述的监测系统,其特征在于,所述监测系统还包括第二光纤(51)以及多个第二光纤光栅温度传感器(52),所述第二光纤(51)与所述第一光纤(1)沿着所述电池包箱体(202)的中心轴线间隔平行布置,所述第二光纤(51)与所述电池包箱体(202)连接;

7.根据权利要求1-5中任一项所述的监测系统,其特征在于,所述监测系统还包括光环行器(6),所述光环行器(6)位于所述电池包箱体(202)内,且连接在所述宽带光源(3)与所述第一光纤(1)以及所述第一光纤(1)与所述解调仪(4)之间,所述光环行器(6)的第一端口与所述宽带光源(3)的输出端连接,所述光环行器(6)的第二端口与所述第一光纤(1)的一端连接,所述光环行器(6)的第三端口与所述解调仪(4)连接,所述光环行器(6)的第一端口、第二端口以及第三端口沿着所述光环行器(6)内的光波传输方向依次布置。

8.根据权利要求7所述的监测系统,其特征在于,所述监测系统还包括控制装置(7),所述控制装置(7)位于所述电池包箱体(202)内,且所述控制装置(7)的输入端与所述解调仪(4)的输出端连接,所述控制装置(7)的输出端与电池包的电池管理系统连接。

9.根据权利要求8所述的监测系统,其特征在于,所述光环行器(6)、所述宽带光源(3)、所述解调仪(4)以及所述控制装置(7)均集成在所述电池管理系统中。

10.一种电池包,其特征在于,所述电池包(200)包括监测系统、电池包箱体(202)以及电芯(201),所述电芯(201)位于所述电池包箱体(202)内,所述监测系统与所述电池包箱体(202)连接,所述监测系统为权利要求1至9任一项所述的监测系统。

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【技术特征摘要】

1.一种电池包的监测系统,其特征在于,所述电池包(200)包括电芯(201)以及电池包箱体(202),所述电芯(201)连接在所述电池包箱体(202)内;

2.根据权利要求1所述的监测系统,其特征在于,所述第一光纤(1)与所述多个第一光纤光栅温度传感器(2)均位于所述电池包箱体(202)内,且所述多个第一光纤光栅温度传感器(2)以及所述第一光纤(1)均与所述电池包箱体(202)的内壁连接。

3.根据权利要求2所述的监测系统,其特征在于,所述第一光纤(1)粘接在所述电池包箱体(202)的内壁上,所述电池包箱体(202)的内壁沿自身周向布置有多个凹槽(2020),所述第一光纤(1)沿着所述多个凹槽(2020)布置,且所述多个第一光纤光栅温度传感器(2)与所述多个凹槽(2020)一一对应布置,所述第一光纤光栅温度传感器(2)位于对应的所述凹槽(2020)内,且与对应的所述凹槽(2020)的槽壁粘接固定。

4.根据权利要求1所述的监测系统,其特征在于,所述第一光纤(1)与所述多个第一光纤光栅温度传感器(2)均位于所述电池包箱体(202)外,且所述多个第一光纤光栅温度传感器(2)以及所述第一光纤(1)均与所述电池包箱体(202)的外壁连接。

5.根据权利要求4所述的监测系统,其特征在于,所述电池包(200)还包括外保护容纳件(203),所述外保护容纳件(203)沿着所述电池包箱体(202)的外壁的周向延伸布置,且与所述电池包箱体(202)的外壁连接,所述多个第一光纤光栅温度传感器(2)以及所述第一光纤(1)的中部均位于所述外保护容纳件(203)内,所述第一光纤(1)的两端位于所述外保护容纳件(203)外,且所述外保护容纳件(203)填充有导热...

【专利技术属性】
技术研发人员:田富丽李晓明黄波齐忠蒙卢磊罗张祥李军军
申请(专利权)人:奇瑞汽车股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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