防爆电池电源

文档序号:881058 发布日期:2021-03-19 浏览:15次 >En<

阅读说明:本技术 防爆电池电源 (Explosion-proof battery power supply ) 是由 徐基维 张能 林豈庆 王运鹏 于 2020-10-30 设计创作,主要内容包括:本申请提出一种防爆电池电源,包括箱体和防爆箱体;箱体内电池模组的第一区域包括所有的电极,第二区域包括所有的泄压阀;覆盖第一区域的第一浇封层,第一浇封层的第一开口对应泄压阀,以使泄压阀可以经第一开口排气;以及设置在箱体之中的气体处理装置,用于处理电池模组热失控过程中释放的气体。采用气体处理装置实现气体处理机制,有效降低电池热失控释放气体对箱体外围环境的影响,提升防爆电池电源整体的应用安全性,有效降低电池防爆机制的实现成本和重量,以及确保在爆炸性环境出现时除经浇封处理的电池模组外,其他暴露导体均不带电,从而实现及时地阻断点火源与爆炸性气体的接触,有效提升防爆机制实现的经济性和防爆控制效果。(The application provides an explosion-proof battery power supply, which comprises a box body and an explosion-proof box body; the first area of the battery module in the box body comprises all electrodes, and the second area comprises all pressure release valves; the first pouring layer covers the first area, and a first opening of the first pouring layer corresponds to the pressure release valve so that the pressure release valve can exhaust gas through the first opening; and the gas treatment device is arranged in the box body and is used for treating gas released in the thermal runaway process of the battery module. Adopt gas processing apparatus to realize the gas treatment mechanism, effectively reduce the influence of battery thermal runaway release gas to box peripheral environment, promote the holistic safety in application of explosion-proof battery power, effectively reduce the realization cost and the weight of the explosion-proof mechanism of battery, and ensure when the explosive environment appears except the battery module through the encapsulation processing, other expose the conductor all not electrified, thereby realize in time the contact of earth-break point flame retardant source and explosive gas, effectively promote economic nature and the explosion-proof control effect that the explosion-proof mechanism realized.)

防爆电池电源

技术领域

本申请涉及电池安全应用技术领域,尤其涉及一种防爆电池电源。

背景技术

目前,煤矿井下使用的大容量防爆电池电源,通常由大量单体电池构成,电源箱能容纳和保护电池组。当单体电池发生极端故障如热失控时,会产生和释放大量气体,存在释放的气体在电源箱内积聚造成箱体因压力过大而发生爆炸性事故的风险,为电池电源的安全运行带来了极大的安全隐患,然而目前行业内无良好的解决方案,亟待解决。

发明内容

本申请旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。

为此,本申请的目的在于提出一种防爆电池电源,能够实现针对箱体的气体处理机制,有效降低电池热失控释放气体对箱体外围环境的影响,提升防爆电池电源整体的应用安全性,有效降低电池防爆机制的实现成本和重量,以及确保在爆炸性环境出现时除经浇封处理的电池模组外,其他暴露导体均不带电,从而实现及时地阻断点火源与爆炸性气体的接触,有效提升防爆机制实现的经济性和防爆控制效果。

为达到上述目的,本申请实施例提出的防爆电池电源,包括:箱体和与所述箱体相连的防爆箱体;设置在所述箱体之中的电池模组,其中,所述电池模组包括第一区域和第二区域,所述第一区域包括所述电池模组中所有的电极,所述第二区域包括所述电池模组中所有的泄压阀;覆盖所述电池模组的所述第一区域的第一浇封层,所述第一浇封层具有第一开口,所述第一开口对应所述泄压阀,以使所述泄压阀可以经所述第一开口排气;以及设置在所述防爆箱体之中的电源控制模组;设置在所述箱体之中的气体处理装置,用于处理所述电池模组热失控过程中释放的气体。

本申请实施例提出的防爆电池电源,通过针对防爆电池电源配置箱体和与箱体相连的防爆箱体,设置在箱体之中的电池模组,覆盖电池模组的第一区域的第一浇封层,以及设置在箱体之中的气体处理装置,用于处理电池模组热失控过程中释放的气体,采用气体处理装置实现气体处理机制,有效降低电池热失控释放气体对箱体外围环境的影响,提升防爆电池电源整体的应用安全性,有效降低电池防爆机制的实现成本和重量,以及确保在爆炸性环境出现时除经浇封处理的电池模组外,其他暴露导体均不带电,从而实现及时地阻断点火源与爆炸性气体的接触,有效提升防爆机制实现的经济性和防爆控制效果。

本申请附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。

附图说明

本申请上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

图1是本申请一实施例提出的防爆电池电源的结构示意图;

图2是本申请另一实施例提出的电池模组的结构示意图;

图3是本申请另一实施例提出的电源控制模组的结构示意图;

图4是本申请另一实施例提出的防爆电池电源的结构示意图。

具体实施方式

下面详细描述本申请的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。相反,本申请的实施例包括落入所附加权利要求书的精神和内涵范围内的所有变化、修改和等同物。

图1是本申请一实施例提出的防爆电池电源的结构示意图。

参见图1,该防爆电池电源10包括:箱体11和与箱体11相连的防爆箱体12;设置在箱体11之中的电池模组13,其中,电池模组13包括第一区域和第二区域,第一区域包括电池模组13中所有的电极131,第二区域包括电池模组13中所有的泄压阀132;覆盖电池模组13的第一区域的第一浇封层133,第一浇封层133具有第一开口,第一开口对应泄压阀132,以使泄压阀132可以经第一开口排气;以及设置在防爆箱体12之中的电源控制模组14;设置在箱体11之中的气体处理装置20,用于处理电池模组13热失控过程中释放的气体。

本实施例中的气体处理装置20,当电池模组热失控过程中释放气体时,气体处理装置可自动处理所释放气体中的全部成分或特定成分。

本申请实施例中,以防爆电池电源10为锂电池进行示例,或者也可以为其他任意可能的煤矿井下作业用电池,对此不作限制。

本申请实施例中的电池模组13配置在箱体11内,而配置与箱体11相连的防爆箱体12,并在该防爆箱体12内配置电源控制模组14,以使电源控制模组14能够控制所有开关控制单元断开,确保在爆炸性环境出现时除经浇封处理的电池模组13外,其他暴露导体均不带电,从而实现从源头上阻断了点火源与爆炸性气体的接触。而仅将配置电源控制模组14的箱体设置为防爆箱体,将配置电池模组13的箱体11配置为通常的箱体,能够有效降低电池防爆机制的实现成本和重量,不仅仅实现了电源控制模组14和电池模组13的隔离配置,还有效提升防爆机制的实现的经济性和防爆控制效果之间的平衡性。

上述的防爆箱体12可以是焊接在箱体11之上,或者,防爆箱体12也可以是焊接在箱体11的侧面,对此不作限制。

上述的电池模组13,可以由单体锂电池以串联或并联方式连接构成的电池包和与电池包配套的电池包管理和保护单元构成,上述的电源控制模组14可以例如包括电气电路开关单元和通信电路开关单元,参见图2,图2是本申请另一实施例提出的电池模组的结构示意图,电池模组13包括:由单体锂电池以串联或并联方式连接构成的电池包201和与电池包配套的电池包管理和保护单元202,参见图3,图3是本申请另一实施例提出的电源控制模组的结构示意图,电源控制模组14可以例如包括电气电路开关单元301和通信电路开关单元302。

上述电源控制模组14中的电气电路开关单元301和通信电路开关单元302均由一定数量的继电器、一定数量的保险丝和手动机械开关构成。

当检测到在所处环境中爆炸性危险混合物浓度超标时,可以由电源控制模组14控制所有的电气电路开关单元301和通信电路开关单元302均断开,从而实现在爆炸性环境出现时除经浇封处理的电池模组13外,其他暴露导体均不带电,从源头上阻断了点火源与爆炸性气体的接触。

在本申请的一些实施例中,参见图4,还包括:至少覆盖电池模组13的第二区域的第二浇封层134,其中,第二浇封层134的抗冲击强度小于泄压阀打开时的冲击强度,以使泄压阀132泄压时冲破第二浇封层134。

在本申请的一些实施例中,第二浇封层134还覆盖第一区域,且第二浇封层134的抗冲击强度小于第一浇封层133的抗冲击强度。

可以理解的是,如果箱体11之中配置的电池模组发生故障,导致热失控事故,则可能释放出大量的气体,比如氢气、甲烷、乙烯、一氧化碳、二氧化碳等,由此,本申请实施例中可以在箱体11之中设置气体处理装置20,从而及时的处理上述氢气、甲烷、乙烯、一氧化碳、二氧化碳等气体。

该气体处理装置20可以通过物理吸附的原理处理气体,也可以通过化学反应的方式处理气体,比如可以内置具有气体吸附功能的材料,以吸附气体。内置的具有气体吸附功能的材料可以为一种材料也可以为多种材料的组合,对此不做限制。

本申请实施例中,正是通过针对箱体11配置气体处理装置20,从而能够在电池模组处于热失控过程中,及时地处理电池模组所释放的气体,避免箱体11内部压力瞬间增强而导致的爆燃风险,从而提升防爆电池电源整体应用的安全性能。

可选地,气体处理装置20,设置在箱体11的箱盖102上,或者,设置在箱体11内部的自由空间中,或者,设置在第一防爆箱体内自由空间部分的箱壁上,安装方式灵活,具有较好的实用性。

在本申请的一些实施例中,参见图4,在图4中,示出了气体处理装置20的两种安装位置,以虚线进行示例,包括第一安装位置210和第二安装位置220,第一安装位置210指示:气体处理装置20,设置在箱体11的箱盖102上,而第二安装位置220指示:气体处理装置20,设置在箱体11内部的自由空间中。

另外一些实施例中,该气体处理装置20也可以设置在第一防爆箱体内自由空间部分的箱壁上,对此不做限制。

在本申请的一些实施例中,参见图4,覆盖第二浇封层134的第三浇封层135,其中,第三浇封层135在泄压阀132位置处具有第二开口,第二开口对应泄压阀132,以使泄压阀132可以经第二开口排气,第三浇封层135的抗冲击强度大于第一浇封层133的抗冲击强度,也即是说,第三浇封层135为覆盖在第二浇封层134外的一层浇封层,起到对第二浇封层134和第一浇封层133的保护作用,

在本申请的一些实施例中,第一浇封层133、第二浇封层134和第三浇封层135为硅胶或环氧树脂,或者,也可以为其他任意可能的浇封材料,对此不作限制。

需要说明的是,本申请实施例中可以采用第一浇封层133实现浇封保护,或者也可以采用第一浇封层133和第二浇封层134的结合实现浇封保护,或者,也可以采用第一浇封层133、第二浇封层134,以及第三浇封层135的结合实现浇封保护,对此不做限制。

在本申请的一些实施例中,第一浇封层133、第二浇封层134和第三浇封层135填充满在电池模组13与箱体11的侧壁和底部之间的空间,以使其与箱体本体紧密贴合和固定电池模组13,由此,使得箱体11内的浇封保护结构具有更好的密封效果,提升防爆电池电源10整体的浇封保护效果。

通过将第一浇封层133、第二浇封层134、第三浇封层135配置为硅胶或环氧树脂,能够简化浇封层的制造工艺,并且能够保证较好的浇封保护效果,具有较好的实用性和适用性。

可以理解的是,通常锂电池的主要潜在点火源为带电部件(例如,本申请中电池模组13的电极131),也即电池模组13中单体锂电池的正负极端子,因此,本申请实施例中,通过在电池模组13的第一区域覆盖设置第一浇封层133,由该第一浇封层133实现对单体电池对应电极131部分进行有效保护,还可以设置至少覆盖电池模组13的第二区域的第二浇封层134,由该第二浇封层134实现对第一浇封层133的保护的同时,也对泄压阀132部分进行了保护作用,实现了有效的浇封保护。

例如,电池模组13在防爆外壳体内的箱体11中安装完成后,用浇封化合物对电池模组13和其支撑件(第一支撑件40)进行浇封处理,浇封化合物的底部和侧面与箱体11的防爆箱体12紧密结合,浇封化合物上表面与箱盖102之间存在一定的自由空间。

上述在防爆电池电源10的架构设计中,在第二区域配置的第一浇封层133具有第一开口,第一开口对应泄压阀132,以使泄压阀132可以经第一开口排气,能够有效避免气体封闭在浇封层内部可能导致的爆炸性风险。

上述还配置第二浇封层134的抗冲击强度小于泄压阀打开时的冲击强度,以使泄压阀132泄压时冲破第二浇封层134,在泄压阀132打开后破坏第二浇封层134的情况下,使得产生的气体经由泄压阀132产生的气体排至箱体后,未被气体处理装置完全处理的气体能够经箱体或者箱盖上设置的防爆泄压装置(在本申请实施例中,可以设置防爆泄压装置,或者也可以不设置防爆泄压装置,对此不做限制)排出到箱体11的外部环境中,从而避免了气体在箱体11内部积聚导致产生过高的压力进而破坏箱体11,因此不会对外部环境造成爆炸性极端危害。

本申请实施例中的防爆电池电源10架构设计方式,在电池模组13的泄压阀132打开时,产生的压力即使将第二浇封层134破坏,第一浇封层133仍然能够有效保护电池模组13的正负极端子,实现潜在点火源与爆炸性气体的有效隔离,大幅降低了燃烧和爆炸等事故的发生概率,提升了防爆电池电源10的安全保护性能。

上述第三浇封层135的抗冲击强度被配置为大于第一浇封层133的抗冲击强度,从而使得第三浇封层135可以形成最外部的保护,也即是说,第三浇封层135可以进一步增强第一浇封层133的保护功能,由于有第三浇封层135的保护和加固作用,第二浇封层134的破坏程度能得到有效限制,即破坏部分能被最大程度上限制在泄压阀132处,很大程度上降低了对第一浇封层133的破坏性影响,提高了浇封防爆保护方法的可靠性。

在本申请的一些实施例中,参见图4,箱体11包括:

箱体本体101和防爆箱体本体104;分别设置在箱体本体101和防爆箱体本体104之上的箱盖102和防爆箱盖105,其中,箱盖102和防爆箱盖105通过螺栓103与箱体本体101和防爆箱体本体104相连,且箱体11内覆盖电池模组13的浇封层的上表面和箱盖102之间具有自由空间,从而提升整体防爆电池电源10的密封性能,以及给予压力气体的聚集一定的缓冲空间,避免防爆保护机制的触发过于灵敏,并且,通过提供该自由空间,还能够辅助配置一些其他的部件(例如压力传感器),以辅助丰富防爆电池电源10的防爆功能。

上述的箱体11可以被视为一个浇封腔,而上述的与箱体11相连接的防爆箱体12可以被视为一个接线腔,也即是说对防爆箱体12配置隔爆处理机制,而针对箱体11则不配置隔爆处理机制,设置在防爆箱体12和箱体11之间的密封接头15,即,箱体11和与其相连接的防爆箱体12之间通过密封接头15相连接,从而保障了防爆电池电源10整体的密封性能,有效地避免产生次生的爆燃危害。

在本申请的一些实施例中,该防爆电池电源10还包括:设置在防爆箱体12和箱体11之间的密封接头15,其中,箱体11和防爆箱体12之间通过密封接头15使得电池模组13和电源控制模组14电连接。

密封接头15可以为格兰头,对此不作限制。

上述的格兰头,主要作用是电缆的紧固与密封,紧固是指通过格兰锁紧电缆,使电缆不产生轴向位移与径向的旋转,这样保证电缆的连接正常,密封是指常说的IP防护,即防尘防水,格兰头还可以应用在屏蔽的电缆防水接头,并且适用带有屏蔽层的电缆,适用于铠装电缆的铠装电缆防水接头;适用于矿井等危险区域的防爆电缆防水接头等。

由此,本申请中通过配置箱体11和防爆箱体12之间的格兰头,使得电池模组13和电源控制模组14电连接,确保防爆电池电源10内部线缆的连接更为稳固,保障防爆电池电源10架构稳定性,保障述箱体11和防爆箱体12之间的密封性能,从整体提升防爆安全等级。

在本申请的一些实施例中,参见图4,该防爆电池电源10还包括:

设置在箱体11之中的第一压力传感器16;设置在箱体11的箱盖102之上的第一泄压装置17,用于在箱体11之中的压力增大时,将箱体11之中的压力泄放至外界;设置在防爆箱体12之中的第二压力传感器18;设置在防爆箱体12之中的第二泄压装置19,用于在防爆箱体12之中的压力增大时,将防爆箱体12之中的压力泄放至外界。

上述的第一泄压装置17可以例如为阻火器、单向阀或阻火器与单向阀的组合结构,上述的第二泄压装置19可以例如为阻火器、单向阀或阻火器与单向阀的组合结构,或者,上述的第一泄压装置17或者第二泄压装置19还可以为一个或者多个阻火器的组合结构,对此不作限制。

需要说明的是,在本申请实施例中,可以设置上述的泄压装置,或者也可以不设置泄压装置,对此不做限制。

上述的第二压力阈值可以小于或者等于第一压力阈值,由此,可以有效提升压力泄放的应用合理性。

其中,设置在箱体11之中的压力传感器,可以被称为第一压力传感器16,而设置在防爆箱体12之中的压力传感器,可以被称为第二压力传感器18,压力传感器是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。

也即是说,本申请分别在箱体11内配置第一压力传感器16,并在防爆箱体12内配置第二压力传感器18,而后,采用第一压力传感器16监测箱体11内的气体产生的压力,并采用第二压力传感器18监测防爆箱体12内的气体产生的压力,从而在监测到箱体11或防爆箱体12内部压力过高时,及时断开防爆电池电源与外部的电气连接。。

在本申请的一些实施例中,参见图4,该防爆电池电源还包括:

设置在箱体11之中的第一支撑件40,第一支撑件40用于支撑并固定电池模组13;设置在防爆箱体12之中的第二支撑件50,第二支撑件50用于支撑并固定电源控制模组14,也即是说,电池模组13可以经由第一支撑件40固定安装在箱体11中,而电源控制模组14可以经由第二支撑件50固定安装在防爆箱体12之中,从而有效保障了电池模组13和电源控制模组14安装的稳固性能,同时能够便于电池模组13和电源控制模组14的散热,有效避免电池模组13和电源控制模组14的温度过高导致的风险,从控温的角度有效提升了防爆电池电源10整体的安全性能。

本实施例中,通过针对防爆电池电源配置箱体和与箱体相连的防爆箱体,设置在箱体之中的电池模组,覆盖电池模组的第一区域的第一浇封层,以及设置在箱体之中的气体处理装置,用于处理电池模组热失控过程中释放的气体,采用气体处理装置实现气体处理机制,有效降低电池热失控释放气体对箱体外围环境的影响,提升防爆电池电源整体的应用安全性,有效降低电池防爆机制的实现成本和重量,以及确保在爆炸性环境出现时除经浇封处理的电池模组外,其他暴露导体均不带电,从而实现及时地阻断点火源与爆炸性气体的接触,有效提升防爆机制实现的经济性和防爆控制效果。

需要说明的是,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本申请的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本申请的实施例所属技术领域的技术人员所理解。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本申请的限制,本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

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