其特征在于热交换流体的类型
箱体结构及电池
本发明具体公开一种箱体结构及电池。本发明的箱体结构包括第一板体、第二板体和箱盖,第一板体设置有第一容纳槽,箱盖凹陷设置有第二容纳槽,第一容纳槽和第二容纳槽组成容纳电芯的容纳腔,箱盖与第一板体固定设置,第二板体设置在第一板体背离箱盖的一侧,第一板体朝向第二板体的一侧凹陷设置有多个间隔设置的第一凹槽,第一凹槽能够容纳冷却液,第一板体的边缘设置有第一连接板,每相邻两个第一凹槽之间设置有第二连接板,第一连接板和第二连接板分别与第二板体通过搅拌摩擦焊固定连接,每相邻两个第一凹槽之间连通设置有第二凹槽。本发明的箱体结构体积小,冷却液泄漏风险低,冷却效果好,还能够提高电池的能量密度。

2021-09-24

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一种电动汽车锂电池恒温系统
本发明公开了一种电动汽车锂电池恒温系统,包括安装底板和安全盒,所述安装底板的顶部安装有保温箱体,所述保温箱体的内底壁安装有矩形的绝缘底板,所述绝缘底板的顶部安装有锂电池本体,所述锂电池本体的顶部安装有检测圆盘,所述保温箱体的两侧内壁均安装有保温配重盒,所述保温箱体的内底壁设有嵌合槽,所述嵌合槽的内部安装有保温门框,所述保温箱体的内底壁安装有安全盒,所述锂电池本体的顶部安装有检测圆盘。本发明通过设置有保温门框,在嵌合安装后,与保温箱体的顶部存在空间,方便保温箱体内部进行散热操作的同时,也为后续提供保温加热操作提供封堵操作的空间,继而为锂电池本体提供恒温环境。

2021-09-24

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一种带变形检测和灭火功能的电池液冷系统
本发明公开了一种带变形检测和灭火功能的电池液冷系统,包括电池模组外壳、电芯,冷却板,外循环组件以及报警模块,电池模组外壳内固定有若干电芯,电芯的两侧设有冷却板,冷却板内设有冷却管路,冷却板上设有若干安装槽,冷却管路在安装槽处断开,并用软管连接,安装槽内设有切断装置,切断装置用于切断软管。冷却板可以通过车外壳以及散热板两个散热路线进行散热,节约能源,切断装置,一方面可以防止电芯变形之后起火燃烧,另一方面可以提醒驾驶员电池已经发生变形,尽快停车检查,避免车辆起火造成人员伤亡,切断装置设计成与冷却板可分离的结构,减少了维护成本,节约资源。

2021-09-24

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一种野战多源供电电池热管理系统
本发明公开了一种野战多源供电电池热管理系统,包括电池盒、散热铝板与加热组件以及冷却组件,散热铝板为一体成型设置于电池盒内部,散热铝板内设置有数个电池孔位,电池孔位内放置有电池,散热铝板内部设置有液体流道,液体流道沿电池孔位分布设置于电池外缘,液体流道分别设置有四个,液体流道依次由上至下分布于散热铝板内,液体流道中两个相间液体流道分别与加热组件、冷却组件连通。本发明的优点在于通过将电池组整体内置于一体散热铝板内部,电池组外侧与散热铝板充分接触,并充分与散热铝板实现热交换,加热组件、冷却组件与散热铝板内的液体流道连通,从而实现在制冷与制热的灵活温度调节,提升野战多远供电电池的环境适应能力。

2021-09-24

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一种基于脉动热管与相变材料耦合的电池热管理系统
一种基于脉动热管与相变材料耦合的电池热管理系统,利用相变材料的高潜热提高储热能力,采用脉动热管提升相变材料热导率,提高动力电池的传热速率以及温度均匀性;采用电池容置槽和热管固定槽防止电池及脉动热管震荡和偏移,提高安全性;通过在换热槽与单体电池、脉动热管壁的接触面设导热界面材料层,提高传热效率;通过采用热管理控制系统,在大部分工况下将汽车运行过程中由车速形成的自然风引入系统内部,采用被动式冷却方式进行散热,传热效率高、节能性强;当电池温度处于高温工况时,通过热管理控制系统开启主动冷却设备进行散热,当电池温度处于低温工况时,启动PTC加热装置进行加热,提高电池的性能可靠性、延长使用寿命。

2021-09-24

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动力电池的热管理系统
本发明涉及电池领域,公开了一种动力电池的热管理系统,其中,所述动力电池的热管理系统包括第一温控组件,所述第一温控组件包括第一管路(5)和依次设置在所述第一管路(5)上的冷媒存储容器(1)、第一控制阀(3)、缓冲容器(2)、第二控制阀(4),所述第一温控组件能够通过所述第一管路(5)的出口端向所述动力电池(7)提供冷却流体。通过上述技术方案,缓冲容器可以容纳液态冷媒在其中升温,以向动力电池提供处于合适温度范围的冷却流体,避免冷却流体的温度过低而导致动力电池的局部降温过度,避免温度过低的冷媒流体损坏动力电池部件,使得电池可以稳定、安全运行。

2021-09-24

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一种电池模组散热装置
本说明书一个或多个实施例提供一种电池模组散热装置,包括鼓风机;保护壳,保护壳的进风口与鼓风机连通;移动挡板,两块移动挡板内置于保护壳中部,并形成间隔,且可分别向外朝向保护壳侧面移动,移动挡板的端部开设有贯穿孔;第一弹性件,位于移动挡板的间隔内,两端分别相抵于移动挡板内侧;第二弹性件,一端与移动挡板外侧相抵;锂电池模组,由多个锂电池按照预设的排布方式进行排列;本发明通过利用第一弹性件在高温条件下膨胀,膨胀带来的的推力将推动移动挡板朝向保护壳侧面移动,使密封塞与移动挡板分离,从而使贯穿孔与间隔连通,鼓风机输送进的风能够流通的面积更大,能够及时的将多余的热量从所述散热孔排出,提升了散热效果。

2021-09-24

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一种电池热管理系统
本发明提供一种电池热管理系统,包括用于装载电池的电池箱体,还包括设置在电池外壁上的散热单元,所述电池箱体内的底部设有电池支座,所述电池支座底部设有冷凝池,所述冷凝池上设有气雾产生器,所述电池箱体上设有检测电池温度的温度检测模块,所述电池箱体的壁面上设有风扇,所述电池箱体内电池与风扇之间设有电热丝网,所述气雾产生器的喷嘴设置在所述风扇与电热丝网之间,电池热管理系统还包括控制所述温度检测模块、风扇、气雾产生器和电热丝网的上位机。本发明结构更加简单,便于工作人员维护电池,同时还对电池进行有效的温度管理。

2021-09-24

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一种电动车电子线束归拢及电池散热的储备结构
本发明提供一种电动车电子线束归拢及电池散热的储备结构,涉及电子线束技术领域,解决了现有的电动车在安装电池之后,电动车车体与电池连接的线束将会位于电池的安装区域中,若是线束与电池边角持续碰撞,线束外皮破裂可能会引发安全事故,另一方面电动车在行进的过程中会增加电池的发热,电池在车体内并没有有效的散热空间的问题。一种电动车电子线束归拢及电池散热的储备结构,包括置物壳;所述置物壳内部中间位置设置有放置件,放置件整体为凵字形状,且底端面开设有相贯穿的七处条形槽。由于矩形插口位于线束槽正前方位置,将矩形插口后端的线束穿过线束槽,使得矩形插口后端的线束进入到置物壳内部后端位置的线缆储备区。

2021-09-24

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一种集中式无人机快速制冷恒温系统
一种集中式无人机快速制冷恒温系统,所述集中式无人机快速制冷恒温系统包括:温度调节系统,用于对刚执行完任务的无人机的电池快速冷却降温和/或用于制冷制热将无人机电池保持在适宜充电的温度;所述温度调节系统包括:导风装置,快速降温装置,恒温装置;或导风装置,快速降温装置;或导风装置,恒温装置;无人机降落平台,所述无人机降落平台上设置有充电装置。无人机降落在无人机降落平台上,温度控制系统的快速降温装置通过红外传感器感应无人机电池的温度,对刚完成执行任务的无人机电池进行极速降温,同时温度调节系统中的恒温装置还可以制冷制热保持无人机电池温度在最适宜充电的温度范围内,使无人机即使在寒冷地区也能快速充电。

2021-09-24

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