一种储能电池的比热容测量装置制造方法及图纸

技术编号:45085891 阅读:3 留言:0更新日期:2025-04-25 18:23
一种储能电池的比热容测量装置,属于电池性能测试技术领域,包括恒温箱、真空箱、悬吊件、镀铝反射膜、储能电池、电加热膜、保温层、直流稳压电源、热电偶和温度采集仪。真空箱置于恒温箱的内部,储能电池通过悬吊件悬置于真空箱的内部,真空箱的内壁贴敷有镀铝反射膜,储能电池的大面上布有热电偶,储能电池大面的外部粘敷电加热膜,整个储能电池的外部包覆设有保温层,电加热膜与直流稳压电源连接,热电偶与温度采集仪连接。本技术可充分满足研究温度对电池比热容的影响,装置结构简单,制备成本低、测量精度高和操作灵便等优势。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于电池性能测试,涉及一种储能电池性能的测量装置,具体的说是涉及一种动力、储能用电池的比热容测量装置。


技术介绍

1、储能电池比热容的大小代表了电池吞吐热量的能力。此外,比热容是计算电池产热率的关键参数,也是对储能电池进行热仿真研究的必要输入参数,比热容测量是否准确直接关系到电池产热计算和温度场模拟的准确性。因此,准确掌握电池的比热容是对电池进行热安全管理的前提基础。

2、专利技术专利cn114113200a公开了一种基于热流密度测量的储能电池比热容测量方法,该方法需用到热流计设备,费用较高,测量周期也长。专利技术专利cn108169679a公开了一种电池比热容检测方法及系统,该系统需用到等温量热仪,设备较昂贵,且设备测试腔无保温,测量过程繁琐,精度不高,测量装置有待优化。

3、目前,储能电池比热容的测量装置存在测量设备昂贵、测试步骤繁琐、周期长、普适性差等问题,使得电池比热容的测量过程费用高,且费时费力。因此,设计出一种新型的测量装置,以解决电池比热容测量面临的普遍问题显得尤为重要。


技术实现思路

1、本技术针对现有储能电池比热容测量装置及测量过程中存在的不足,提出一种储能电池的比热容测量装置,在满足操作灵便的同时,进一步降低测量成本,提高测量精度。

2、本申请提供的储能电池比热容测量装置采用如下技术方案:

3、一种储能电池的比热容测量装置,包括储能电池、设置在装置外部的直流稳压电源和温度采集仪;其特征在于:所述测量装置还包括恒温箱和真空箱,所述真空箱置于所述恒温箱的内部,所述储能电池通过悬吊件悬置于真空箱的内部,所述真空箱的内壁贴敷有镀铝反射膜,所述储能电池的大面上布有热电偶,所述储能电池大面的外部粘敷电加热膜,整个储能电池的外部包覆设有保温层,所述电加热膜与直流稳压电源连接,所述热电偶与温度采集仪连接。

4、通过采用上述技术方案,恒温箱提供宽温域测试环境,并用于真空箱的放置,真空箱内用于放置待测量储能电池,真空箱内壁的反射膜表面光滑,反射性能强,可减弱电池于周围环境之间的辐射换热能力,调节恒温箱的炉温给电池提供初始温度和恒定的环境温度,通过稳压电源和温度数据采集仪的工作,可方便的根据储能电池的温度变化测算其比热容。

5、进一步的,所述恒温箱的内底部设有支撑托盘,支撑托盘上均布设有透气孔。

6、通过采用上述技术方案,支撑托盘用于对真空箱形成支撑,透气孔则可以确保真空箱周围气流稳定。

7、进一步的,所述恒温箱的一侧面上设有穿线孔,穿线孔上连接设有堵头。

8、通过采用上述技术方案,穿线孔的设置以便热电偶线、电压线和抽气管路通过,穿线孔上设置堵头,可减弱恒温箱内热量的损失。

9、进一步的,所述真空箱由上盖和真空箱体组成,上盖上分别设有抽气孔和引线孔,两孔处均设有橡胶塞。

10、通过采用上述技术方案,将真空箱制成剖分式结构,以利于储能电池的取放,抽气孔用于外接真空泵营造低气压环境,引线孔用于电加热膜电压引线和热电偶引线的引出,通过橡胶塞,橡胶塞的设置以有效防止空气的快速逸出。

11、进一步的,所述真空箱底部四角落处设有支撑脚,使真空箱与支撑托盘之间形成间隙。

12、通过采用上述技术方案,在真空箱底部设置有支撑脚,可避免真空箱与支撑托盘大面积直接接触,以削弱真空箱与支撑托盘之间的导热。

13、进一步的,所述悬吊件由吊环和细丝状线材组成,悬吊件固定在上盖的内表面中心位置,储能电池通过线材悬吊置于真空箱体的中心位置。

14、通过采用上述技术方案,线材采用导热性能差的细丝状线材,如细棉线,以防止对储能电池形成影响。

15、进一步的,所述保温层为厚度为30mm、导热系数不高于0.03 w/m°c的气凝胶毡层。

16、通过采用上述技术方案,保温层完全包覆储能电池使其与电池表面紧密接触,防止电加热膜加热后热量的散失,以提高测量的准确度。

17、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

18、(1)成本低:本技术提出的储能电池比热容测量装置,在进行实验时采用常规的真空箱、电加热膜和保温材料等,相较于采用加速绝热量热仪、等温量热仪或热流计设备测量电池的比热容,本装置结构简单,制造成本、测量成本优势明显。

19、(2)精度高:本技术所提出的储能电池比热容测量装置,可在负气压(-80~-100 kpa)环境下测量电池的比热容,给电池提供了极近绝热的测量环境,也可满足电池的热量损失标定需求,可保证较高的测量精度。

20、(3)操作灵便:本技术所提出的储能电池比热容测量装置,可通过恒温箱提供-60~80°c宽温域下的比热容测量,操作灵便,可满足研究温度对电池比热容的影响。

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【技术保护点】

1.一种储能电池的比热容测量装置,包括储能电池(5)、设置在装置外部的直流稳压电源(9)和温度采集仪(11);其特征在于:所述测量装置还包括恒温箱(1)和真空箱(2),所述真空箱(2)置于所述恒温箱(1)的内部,所述储能电池(5)通过悬吊件(3)悬置于真空箱(2)的内部,所述真空箱(2)的内壁贴敷有镀铝反射膜(4),所述储能电池(5)的大面上布有热电偶(10),所述储能电池(5)大面的外部粘敷电加热膜(6),整个储能电池(5)的外部包覆设有保温层(7),所述电加热膜(6)与直流稳压电源(9)连接,所述热电偶(10)与温度采集仪(11)连接。

2.根据权利要求1所述的一种储能电池的比热容测量装置,其特征在于:所述恒温箱(1)的内底部设有支撑托盘(8),支撑托盘(8)上均布设有透气孔。

3.根据权利要求2所述的一种储能电池的比热容测量装置,其特征在于:所述恒温箱(1)的一侧面上设有穿线孔(12),穿线孔(12)上连接设有堵头。

4.根据权利要求2所述的一种储能电池的比热容测量装置,其特征在于:所述真空箱(2)由上盖(13)和真空箱体(16)组成,上盖(13)上分别设有抽气孔(14)和引线孔(15),两孔处均设有橡胶塞。

5.根据权利要求4所述的一种储能电池的比热容测量装置,其特征在于:所述真空箱(2)底部四角落处设有支撑脚,使真空箱(2)与支撑托盘(8)之间形成间隙。

6.根据权利要求1所述的一种储能电池的比热容测量装置,其特征在于:所述悬吊件(3)由吊环和细丝状线材组成,悬吊件(3)固定在上盖(13)的内表面中心位置,储能电池(5)通过线材悬吊置于真空箱体(16)的中心位置。

7. 根据权利要求1所述的一种储能电池的比热容测量装置,其特征在于:所述保温层(7)为厚度为30mm、导热系数不高于0.03 W/m°C的材质制成。

...

【技术特征摘要】

1.一种储能电池的比热容测量装置,包括储能电池(5)、设置在装置外部的直流稳压电源(9)和温度采集仪(11);其特征在于:所述测量装置还包括恒温箱(1)和真空箱(2),所述真空箱(2)置于所述恒温箱(1)的内部,所述储能电池(5)通过悬吊件(3)悬置于真空箱(2)的内部,所述真空箱(2)的内壁贴敷有镀铝反射膜(4),所述储能电池(5)的大面上布有热电偶(10),所述储能电池(5)大面的外部粘敷电加热膜(6),整个储能电池(5)的外部包覆设有保温层(7),所述电加热膜(6)与直流稳压电源(9)连接,所述热电偶(10)与温度采集仪(11)连接。

2.根据权利要求1所述的一种储能电池的比热容测量装置,其特征在于:所述恒温箱(1)的内底部设有支撑托盘(8),支撑托盘(8)上均布设有透气孔。

3.根据权利要求2所述的一种储能电池的比热容测量装置,其特征在于:所述恒温箱(1)的一侧面上设...

【专利技术属性】
技术研发人员:唐晓丹曾若珺黄智唐博
申请(专利权)人:上海科学技术职业学院
类型:新型
国别省市:

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