CN112968245B - 一种储能系统散热装置及其散热方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种储能系统散热装置及其散热方法,所述的散热装置包括壳体,所述壳体内设置有至少一个机架,所述机架内放置有储能系统,所述机架顶部设置有曲面导流板,所述壳体外部挂设有至少一个空调,所述空调的冷风出口分别接入所述曲面导流板;所述曲面导流板凹面与所述机架之间形成导流空腔,所述导流空腔内设置有分流板,所述分流板用于调节气体流向。本发明通过在机架顶部设置曲面导流板和分流板,使空调的冷风由顶部进入并进行合理分布,对温度较高处分配更多的冷风,使储能系统的温度分布均匀,为电池提供良好的工作环境,延长储能系统的使用寿命,具有结构简单、适应性强、散热效率高和储能模块温度均一性好等特点。
Description
技术领域
本发明属于储能技术领域,涉及储能系统散热装置,尤其涉及一种储能系统散热装置及其散热方法。
背景技术
集装箱储能系统主要由集装箱式机房、电池包、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)以及辅助控制系统等组成,辅助控制系统大多为温控系统和消防系统等。集装箱储能系统具有占地面积小、安装运输方便、建设周期短、环境适应能力强和智能化程度高等诸多优点,可用于联网型微电网、独立型微电网、分布式发电和智能电网等场景,为实现风、光等可再生能源的规模化应用提供有力支撑,同时亦可作为移动应急电源使用。
由于实际工况的复杂不确定性,处于工作状态的各单体电池必然存在差距,故很难保证电池工作温度的一致性。若各电池温度差距加剧,影响电池模块的性能和使用寿命,甚至引起安全隐患。
CN109638379A公开一种储能模组用逆流式双风道冷却系统,包括箱体、抽风装置、储能模组和散热装置,抽风装置、储能模组和散热装置分别设置在所述箱体内,储能模组设置在散热装置上;箱体设有进风口和出风口,储能模组包括多个单体电芯,两两单体电芯之间设有缝隙,缝隙形成供空气流动的第一风道,第一风道与箱体的进风口以及出风口相连通;散热装置内部设有与第一风道空气流动逆向的第二风道,第二风道与箱体的进风口以及出风口相连通,通过第一风道和第二风道形成逆流式双风道冷却系统。该发明通过逆流式双风道对储能模块进行冷却,具有均温效果好的特点,但是,其不能保证对不同工作状态下的电芯进行温度均一性调控。
CN109037542A公开了一种散热优良的移动储能电池柜,包括柜体、底座和储液箱;柜体设置在底座上方,且柜体与底座的连接处设置一块隔热板;储液箱固定与底座下部;柜体与底座右侧通过进液管相互连通,左侧通过出液管相互连通。该发明通过泵体将储液箱内部的冷却液抽取送入柜体内部的各个冷却管路,利用铝制的冷却管路将柜体内部的热量快速吸收,并将热量传递至冷却管路内部流经的冷却液,从而实现柜体的快速冷却,散热效率高。其依然存在电池温度均一性差的问题。
CN111029496A公开了一种可高效散热的储能电池散热支架,包括支架本体、强制通风模块、水冷散热底盘模块和流场控制装置模块,强制通风模块包括通风管道、进风口和出风口,在每个通风管道内连接一个所述流场控制装置模块;水冷散热底盘模块设在支架本体底部。该散热支架上综合了风冷和水冷两种冷却模式,冷却效果提升,且将通风管道与支架本体设计一体化,不需再另设风道,但是其结构复杂。
现有散热装置均存在结构复杂、适应性差和电池温度均一性差等问题,因此,如何在保证散热装置具有结构简单的情况下,还能够保证储能模块内电池温度的均一性以及适应性强,成为目前迫切需要解决的问题。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种储能系统散热装置及其散热方法,通过曲面导流板与分流板的结合,有效调节空调冷风的分布,保证储能模块的温度均一性,具有结构简单、适应性强和散热效率高等特点。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
第一方面,本发明提供了一种储能系统散热装置,所述的散热装置包括壳体,所述壳体内设置有至少一个机架,所述机架内放置有储能系统,所述机架顶部设置有曲面导流板,所述壳体外部挂设有至少一个空调,所述空调的冷风出口分别接入所述曲面导流板;所述曲面导流板凹面与所述机架之间形成导流空腔,所述导流空腔内设置有分流板,所述分流板用于调节气体流向。
本发明通过在机架顶部设置曲面导流板和分流板,使空调的冷风由顶部进入并进行合理分布,对温度较高处分配更多的冷风,使储能系统的温度分布均匀,为电池提供良好的工作环境,延长储能系统的使用寿命,具有结构简单、适应性强、散热效率高和储能模块温度均一性好等特点。
作为本发明的一个优选技术方案,所述储能系统包括至少一个电池模块。
优选地,所述机架上设置有至少一个贯通机架的电池仓,所述电池模块放置于所述电池仓内。
优选地,所述电池仓在机架上呈矩阵排布。
优选地,所述的曲面导流板沿所述机架的长边一侧设置。
优选地,所述曲面导流板的截面呈扇形。
优选地,所述扇形的圆心角为60~100°,例如,圆心角为60°、65°、70°、75°、80°、85°、90°、95°或100°,进一步优选为90°。
作为本发明的一个优选技术方案,所述曲面导流板与所述空调的冷风出口之间设置有通风隔板,所述通风隔板凸出所述机架的边缘。
优选地,所述通风隔板上设置有至少一个冷风口和至少一个通风口,所述空调的冷风出口接入所述冷风口。
优选地,所述冷风口与通风口交替设置。
优选地,所述通风口处活动设置有通风口滑板,通过所述通风口滑板的滑动调节风墙口的开度。
本发明通过设置通风口,在空调冷风流量不足时,通过通风口使部分热风与冷风混合,对风量进行补充,进一步地通过设置通风口滑板控制通风口的开度,从而调节进入热风口的热风风量。
作为本发明的一个优选技术方案,所述机架与壳体的侧壁的距离为100~200mm,例如,距离为100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm或200mm。
优选地,所述机架的两端均设置有风墙板,所述壳体、风墙板和通风隔板之间形成热风通道。
优选地,所述风墙板开设有风墙口。
优选地,所述风墙口靠近所述机架的顶部一侧开设。
优选地,所述风墙口处活动设置有风墙口滑板,通过风墙口滑板的滑动调节风墙口的开度。
优选地,所述通风口滑板和风墙口滑板均设置有传动件,所述传动件用于分别带动通风口滑板和风墙口滑板的滑动。
本发明中冷风对储能系统对流换热后,冷风被加热为热风进入热风通道,通过风墙板,使热风和冷风形成“风墙”结构,减少热风回流,使大部分的热风经过空调回风排出,进一步地,通过设置风墙口滑板,调节热风的回流比例。
作为本发明的一个优选技术方案,位于所述热风通道的壳体侧壁开设有热风出口。
优选地,所述热风出口处均设置有回风风扇。
优选地,所述回风风扇与所述空调为一体式结构。
作为本发明的一个优选技术方案,所述壳体内包括对称设置的两组机架,所述机架之间形成冷风通道,所述导流空腔的开口侧相对设置。
本发明通过两组机架对称设置,并且导流空腔的开口侧相对设置,使两个机架上的导流空腔内的冷风吹入机架之间的冷风通道,提高冷风的分布和对流,进一步提高空间利用率和散热效率。
优选地,所述分流板倾斜设置于所述导流空腔内。
优选地,所述分流板所在平面垂直于所述机架的顶面。
优选地,所述曲面导流板凹面一侧设置有导轨,所述导轨沿曲面导流板的长度方向布置,所述分流板滑动设置于所述导轨。
优选地,所述分流板上设置有驱动件,所述驱动件用于驱动分流板沿导轨滑动。
本发明将分流板设置在导轨上,通过滑动调节分流板,控制冷风分布,对温度较高的部分,利用分流板提高该部分的冷风流量,进一步地提高储能模块的温度均一性。
作为本发明的一个优选技术方案,所述机架上均匀布置有至少一个温度传感器,所述温度传感器用于检测储能系统的温度。
优选地,所述散热装置还包括控制器,所述控制器分别独立电性连接所述温度传感器、驱动件、传动件、空调和回风风扇,所述控制器用于接收所述温度传感器发出的反馈信号,并反馈控制驱动件的转动、空调的制冷参数、传动件的拉伸和回风风扇的转速。
第二方面,本发明提供给了一种采用如第一方面所述的储能系统散热装置对储能系统进行散热的方法,所述的散热方法包括:
空调内的冷风经曲面导流板吹入壳体内,并且通过分流板调节气体流向对储能系统进行冷却散热。
作为本发明的一个优选技术方案,所述的散热方法具体包括以下步骤:
(Ⅰ)空调产生的冷风经过曲面导流板和分流板进行导流,吹入冷风通道对机架上的储能系统进行冷却散热,冷风与储能系统换热后进入热风通道并通过回风风扇排出;
(Ⅱ)当温度传感器检测储能系统的温度高于第一温度阈值时,控制器反馈调节空调和回风风扇,提高空调冷风的风量、降低冷风的温度并提高回风风扇的转速;当温度传感器检测储能系统中温度不均匀,通过控制器控制驱动件,移动分流板的位置调节冷风分布。
作为本发明的一个优选技术方案,所述的第一温度阈值为55~65℃,例如,第一温度阈值为55℃、56℃、57℃、58℃、59℃、60℃、61℃、62℃、63℃、64℃或65℃。
优选地,每台所述空调的冷风风量为1000~2000m3/h,例如,冷风风量为1000m3/h、1100m3/h、1200m3/h、1300m3/h、1400m3/h、1500m3/h、1600m3/h、1700m3/h、1800m3/h、1900m3/h或2000m3/h。
优选地,所述冷风的温度为15~20℃,例如,温度为15℃、16℃、17℃、18℃、19℃或20℃。
所述系统是指设备系统、装置系统或生产装置。
本发明所述的数值范围不仅包括上述例举的点值,还包括没有例举出的上述数值范围之间的任意的点值,限于篇幅及出于简明的考虑,本发明不再穷尽列举所述范围包括的具体点值。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
本发明通过在机架顶部设置曲面导流板和分流板,使空调的冷风由顶部进入并进行合理分布,对温度较高处分配更多的冷风,使储能系统的温度分布均匀,为电池提供良好的工作环境,延长储能系统的使用寿命,具有结构简单、适应性强、散热效率高和储能模块温度均一性好等特点。
附图说明
图1为本发明一个具体实施方式中提供的储能系统散热装置的外观示意图;
图2为本发明一个具体实施方式中提供的储能系统散热装置的壳体内部结构示意图;
图3为本发明一个具体实施方式中提供的通风隔板的结构示意图。
其中,1-壳体;2-空调;3-回风风扇;4-机架;5-曲面导流板;6-分流板;7-电池仓;8-风墙板;9-通风隔板;10-冷风口;11-通风口。
具体实施方式
需要理解的是,在本发明的描述中,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
在一个具体实施方式中,本发明提供了一种储能系统散热装置,如图1和图2所示,所述的散热装置包括壳体1,壳体1内设置有至少一个机架4,机架4内放置有储能系统,机架4顶部设置有曲面导流板5,壳体1外部挂设有至少一个空调2,空调2的冷风出口分别接入曲面导流板5;曲面导流板5凹面与机架4之间形成导流空腔,导流空腔内设置有分流板6,分流板6用于调节气体流向。
本发明通过在机架4顶部设置曲面导流板5和分流板6,使空调2的冷风由顶部进入,并进行合理分布,对温度较高处分配更多的冷风,使储能系统整体温度的分布均匀,为电池提供良好的工作环境,延长储能系统的使用寿命,具有结构简单、适应性强、散热效率高和储能模块温度均一性好等特点。
进一步地,储能系统包括至少一个电池模块,机架4上设置有至少一个贯通机架4的电池仓7,电池模块放置于电池仓7内。更进一步地,电池仓7在机架4上呈矩阵排布。
进一步地,曲面导流板5沿机架4的长边一侧设置,曲面导流板5的截面呈扇形,更进一步地,扇形的圆心角为60~100°,进一步优选为90°。
进一步地,曲面导流板5与空调2的冷风出口之间设置有通风隔板9,通风隔板9凸出机架4的边缘。
进一步地,如图3所示,通风隔板9上设置有至少一个冷风口10和至少一个通风口11,空调2的冷风出口接入冷风口10。更进一步地,冷风口10与通风口11交替设置,通风口11处活动设置有通风口滑板,通过通风口滑板的滑动调节风墙口11的开度。本发明通过设置通风口11,在空调2冷风流量不足时,通过通风口11使部分热风与冷风混合,对风量进行补充,进一步地通过设置通风口滑板控制通风口11的开度,从而调节进入通风口的热风风量。
进一步地,机架4与壳体1的侧壁的距离为100~200mm。机架4的两端均设置有风墙板8,壳体1、风墙板8和通风隔板9之间形成热风通道。更进一步地,风墙板8开设有风墙口,风墙口靠近机架4的顶部一侧开设。风墙口处活动设置有风墙口滑板,通过风墙口滑板的滑动调节风墙口的开度。通风口滑板和风墙口滑板均设置有传动件,传动件用于分别带动通风口滑板和风墙口滑板的滑动。
本发明中冷风对储能系统对流换热后,冷风被加热为热风进入热风通道,通过风墙板8,使热风和冷风形成“风墙”结构,减少热风回流,使大部分的热风经过空调2回风排出,进一步地,通过设置风墙口滑板,调节热风的回流比例。
进一步地,位于热风通道的壳体1侧壁开设有热风出口。热风出口处均设置有回风风扇3。更进一步地,回风风扇3与空调2为一体式结构。
进一步地,壳体1内包括对称设置的两组机架4,机架4之间形成冷风通道,导流空腔的开口侧相对设置。本发明通过两组机架4对称设置,并且导流空腔的开口侧相对设置,使两个机架4上的导流空腔内的冷风吹入机架4之间的冷风通道,提高冷风的分布和对流,进一步提高空间利用率和散热效率。
进一步地,分流板6倾斜设置于导流空腔内,分流板所在平面垂直于机架的顶面。曲面导流板5凹面一侧设置有导轨,导轨沿曲面导流板5的长度方向布置,分流板6滑动设置于导轨。更进一步地,分流板6上设置有驱动件驱动件用于驱动分流板6沿导轨滑动。
本发明将分流板6设置在导轨上,通过滑动调节分流板6,控制冷风分布,对温度较高的部分,利用分流板6提高该部分的冷风流量,进一步地提高储能模块的温度均一性。
进一步地,机架4上均匀布置有至少一个温度传感器,温度传感器用于检测储能系统的温度。更进一步地,散热装置还包括控制器,控制器分别独立电性连接温度传感器、驱动件、传动件、空调2和回风风扇3,控制器用于接收温度传感器发出的反馈信号,并反馈控制驱动件的转动、空调2的制冷参数、传动件的拉伸和回风风扇3的转速。
在另一个具体实施方式中,本发明提供给了一种采用上述的储能系统散热装置对储能系统进行散热的方法,所述的散热方法具体包括以下步骤:
(Ⅰ)空调2产生的冷风经过曲面导流板5和分流板6进行导流,吹入冷风通道对机架4上的储能系统进行冷却散热,冷风与储能系统换热后进入热风通道并通过回风风扇3排出;
(Ⅱ)当温度传感器检测储能系统的温度高于第一温度阈值时,其中第一温度阈值为55~65℃,控制器反馈调节空调2和回风风扇3,提高空调2冷风的风量、降低冷风的温度并提高回风风扇3的转速;当温度传感器检测储能系统中温度不均匀,通过控制器控制驱动件,移动分流板6的位置调节冷风分布。
其中,每台所述空调的冷风风量为1000~2000m3/h,冷风的温度为15~20℃。
实施例1
本实施例提供了一种储能系统散热装置,基于一个具体实施方式中所述的储能系统散热装置,其中,壳体1内包括对称设置的两组机架4,机架4之间形成冷风通道,导流空腔的开口侧相对设置。壳体1外部挂设有六个空调2,一组机架4分别对应三个空调2;扇形的圆心角为90°;机架4与壳体1的侧壁的距离为150mm。
本实施例还提供了一种采用上述储能系统散热装置对储能系统进行散热的方法,所述的散热方法具体包括以下步骤:
(Ⅰ)空调2产生的冷风经过曲面导流板5和分流板6进行导流,吹入冷风通道对机架4上的储能系统进行冷却散热,冷风与储能系统换热后进入热风通道并通过回风风扇3排出;
(Ⅱ)当温度传感器检测储能系统的温度高于第一温度阈值时,其中第一温度阈值为60℃,控制器反馈调节空调2和回风风扇3,提高空调2冷风的风量、降低冷风的温度并提高回风风扇3的转速;当温度传感器检测储能系统中温度不均匀,通过控制器控制驱动件,移动分流板6的位置调节冷风分布。
其中,每台所述空调的冷风风量为1500m3/h,冷风的温度为18℃。
实施例2
本实施例提供了一种储能系统散热装置,基于实施例1中所述的储能系统散热装置,壳体1外部挂设有八个空调2,一组机架4分别对应四个空调2;扇形的圆心角为60°;机架4与壳体1的侧壁的距离为100mm。
本实施例还提供了一种采用上述储能系统散热装置对储能系统进行散热的方法,所述的散热方法具体包括以下步骤:
(Ⅰ)空调2产生的冷风经过曲面导流板5和分流板6进行导流,吹入冷风通道对机架4上的储能系统进行冷却散热,冷风与储能系统换热后进入热风通道并通过回风风扇3排出;
(Ⅱ)当温度传感器检测储能系统的温度高于第一温度阈值时,其中第一温度阈值为65℃,控制器反馈调节空调2和回风风扇3,提高空调2冷风的风量、降低冷风的温度并提高回风风扇3的转速;当温度传感器检测储能系统中温度不均匀,通过控制器控制驱动件,移动分流板6的位置调节冷风分布。
其中,每台所述空调的冷风风量为2000m3/h,冷风的温度为20℃。
实施例3
本实施例提供了一种储能系统散热装置,基于实施例1中所述的储能系统散热装置,壳体1外部挂设有四个空调2,一组机架4分别对应两个空调2;扇形的圆心角为100°;机架4与壳体1的侧壁的距离为200mm。
本实施例还提供了一种采用上述储能系统散热装置对储能系统进行散热的方法,所述的散热方法具体包括以下步骤:
(Ⅰ)空调2产生的冷风经过曲面导流板5和分流板6进行导流,吹入冷风通道对机架4上的储能系统进行冷却散热,冷风与储能系统换热后进入热风通道并通过回风风扇3排出;
(Ⅱ)当温度传感器检测储能系统的温度高于第一温度阈值时,其中第一温度阈值为55℃,控制器反馈调节空调2和回风风扇3,提高空调2冷风的风量、降低冷风的温度并提高回风风扇3的转速;当温度传感器检测储能系统中温度不均匀,通过控制器控制驱动件,移动分流板6的位置调节冷风分布。
其中,每台所述空调的冷风风量为1000m3/h,冷风的温度为15℃。
本发明通过在机架4顶部设置曲面导流板5和分流板6,使空调2的冷风由顶部进入并进行合理分布,对温度较高处分配更多的冷风,使储能系统的温度分布均匀,为电池提供良好的工作环境,延长储能系统的使用寿命,具有结构简单、适应性强、散热效率高和储能模块温度均一性好等特点。
申请人声明,以上所述仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,所属技术领域的技术人员应该明了,任何属于本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,均落在本发明的保护范围和公开范围之内。
Claims (23)
1.一种储能系统散热装置,其特征在于,所述的散热装置包括壳体,所述壳体内设置有至少一个机架,所述机架内放置有储能系统,所述机架顶部设置有曲面导流板,所述壳体外部挂设有至少一个空调,所述空调的冷风出口分别接入所述曲面导流板;
所述曲面导流板凹面与所述机架之间形成导流空腔,所述导流空腔内设置有分流板,所述分流板用于调节气体流向;
所述曲面导流板与所述空调的冷风出口之间设置有通风隔板,所述通风隔板凸出所述机架的边缘,所述通风隔板上设置有至少一个冷风口和至少一个通风口,所述空调的冷风出口接入所述冷风口,所述冷风口与通风口交替设置,所述通风口处活动设置有通风口滑板,通过所述通风口滑板的滑动调节风墙口的开度;
所述机架与壳体的侧壁的距离为100~200mm,所述机架的两端均设置有风墙板,所述壳体、风墙板和通风隔板之间形成热风通道,所述风墙板开设有风墙口,所述风墙口靠近所述机架的顶部一侧开设,所述风墙口处活动设置有风墙口滑板,通过风墙口滑板的滑动调节风墙口的开度,所述通风口滑板和风墙口滑板均设置有传动件,所述传动件用于分别带动通风口滑板和风墙口滑板的滑动。
2.根据权利要求1所述的散热装置,其特征在于,所述储能系统包括至少一个电池模块。
3.根据权利要求2所述的散热装置,其特征在于,所述机架上设置有至少一个贯通机架的电池仓,所述电池模块放置于所述电池仓内。
4.根据权利要求3所述的散热装置,其特征在于,所述电池仓在机架上呈矩阵排布。
5.根据权利要求1所述的散热装置,其特征在于,所述的曲面导流板沿所述机架的长边一侧设置。
6.根据权利要求1所述的散热装置,其特征在于,所述曲面导流板的截面呈扇形。
7.根据权利要求6所述的散热装置,其特征在于,所述扇形的圆心角为60~100°。
8.根据权利要求7所述的散热装置,其特征在于,所述扇形的圆心角为90°。
9.根据权利要求1所述的散热装置,其特征在于,位于所述热风通道的壳体侧壁开设有热风出口。
10.根据权利要求9所述的散热装置,其特征在于,所述热风出口处均设置有回风风扇。
11.根据权利要求10所述的散热装置,其特征在于,所述回风风扇与所述空调为一体式结构。
12.根据权利要求1所述的散热装置,其特征在于,所述壳体内包括对称设置的两组机架,所述机架之间形成冷风通道,所述导流空腔的开口侧相对设置。
13.根据权利要求1所述的散热装置,其特征在于,所述分流板倾斜设置于所述导流空腔内。
14.根据权利要求1所述的散热装置,其特征在于,所述分流板所在平面垂直于所述机架的顶面。
15.根据权利要求10所述的散热装置,其特征在于,所述曲面导流板凹面一侧设置有导轨,所述导轨沿曲面导流板的长度方向布置,所述分流板滑动设置于所述导轨。
16.根据权利要求15所述的散热装置,其特征在于,所述分流板上设置有驱动件,所述驱动件用于驱动分流板沿导轨滑动。
17.根据权利要求16所述的散热装置,其特征在于,所述机架上均匀布置有至少一个温度传感器,所述温度传感器用于检测储能系统的温度。
18.根据权利要求17所述的散热装置,其特征在于,所述的散热装置还包括控制器,所述控制器分别独立电性连接所述温度传感器、驱动件、传动件、空调和回风风扇,所述控制器用于接收所述温度传感器发出的反馈信号,并反馈控制驱动件的转动、空调的制冷参数、传动件的拉伸和回风风扇的转速。
19.一种采用如权利要求1-18任一项所述的储能系统散热装置对储能系统进行散热的方法,其特征在于,所述的散热方法包括:
空调内的冷风经曲面导流板吹入壳体内,并且通过分流板调节气体流向对储能系统进行冷却散热。
20.根据权利要求19所述的散热方法,其特征在于,所述的散热方法具体包括以下步骤:
(Ⅰ)空调产生的冷风经过曲面导流板和分流板进行导流,吹入冷风通道对机架上的储能系统进行冷却散热,冷风与储能系统换热后进入热风通道并通过回风风扇排出;
(Ⅱ)当温度传感器检测储能系统的温度高于第一温度阈值时,控制器反馈调节空调和回风风扇,提高空调冷风的风量、降低冷风的温度并提高回风风扇的转速;当温度传感器检测储能系统中温度不均匀,通过控制器控制驱动件,移动分流板的位置调节冷风分布。
21.根据权利要求20所述的散热方法,其特征在于,所述的第一温度阈值为55~65℃。
22.根据权利要求20所述的散热方法,其特征在于,每台所述空调的冷风风量为1000~2000m3/h。
23.根据权利要求20所述的散热方法,其特征在于,所述冷风的温度为15~20℃。
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
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| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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| GR01 | Patent grant | ||
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