CN115158059A - 一种保持换电柜恒温散热的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种保持换电柜恒温散热的方法,属于换电柜技术领域,该保持换电柜恒温散热的方法采用了一种保持换电柜恒温散热的装置,该装置包括PLC控制主板、温度传感器、PWM算法调速系统、风机、水冷散热组件和半导体制冷片,所述换电柜内部四周均匀设置有若干温度传感器,所述换电柜内部中间设置有PLC控制主板,本发明通过PWM算法调速系统控制风扇转速,调整出风量,带出充电热量,使换电柜内保持恒温,通过调节风扇,降低能耗,节约成本,提高使用效果;本发明设置水冷降温组件,水泵将水箱内冷水抽吸,通过导管输送进换电柜内的换热管,通过换热管进行降温,换热管内水带走,使换电柜内热量带走,多方式降温,提高降温效果。
Description
技术领域
本发明属于换电柜技术领域,具体涉及一种保持换电柜恒温散热的方法。
背景技术
换电柜是一种可以存放电动车电池且自动充电的柜子,外形跟储物柜类似,有很多个格子,而每个格子都可以储存一个电动车的电池,并可以通过柜子上面的显示屏或者二维码进行电动车电池充换电。
现有技术存在以下问题:现有的换电柜无法进行恒温工作,电池环境不好,影响使用,风扇长时间高速散热,造成资源;散热方式单一,无法进行多方式散热,影响恒温散热效果,无法进行快速直接降温,紧急情况无法处理,存在安全隐患。
发明内容
为解决上述背景技术中提出的问题。本发明提供了一种保持换电柜恒温散热的方法,具有风扇转速可调,节能降耗,多种方式散热,提高散热效率,柜内制冷紧急降温的特点。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种保持换电柜恒温散热的方法,该保持换电柜恒温散热的方法采用了一种保持换电柜恒温散热的装置,该装置包括PLC控制主板、温度传感器、PWM算法调速系统、风机、水冷散热组件和半导体制冷片,所述换电柜内部四周均匀设置有若干温度传感器,所述换电柜内部中间设置有PLC控制主板,所述PLC控制主板录入有PWM算法调速系统,所述PWM算法调速系统与风机连接,所述换电柜内部四周设置有半导体制冷片,所述换电柜内壁设置有水冷散热组件;
采用上述一种保持换电柜恒温散热的装置对保持换电柜恒温散热的方法,包括以下步骤:
S1、温度传感器进行测温,检测换电柜内温度是否超过25℃,将温度检测数据传至PLC控制主板,温度低于25℃,则保持恒温,温度高于25℃,则进行下一步;
S2、换电柜温度超过25℃时,开启风扇,PWM算法调速系统控制风扇转速,调整出风量,带出充电热量,温度传感器检测温度降低至25℃时,关闭风扇,保持恒温;
S3、风扇进行散热降温,温度传感器检测温度高于35℃时,开启水冷降温组件,水泵将水箱内冷水抽吸,通过导管输送进换电柜内的换热管,通过换热管进行降温,换热管内水带走,使换电柜内热量带走,温度传感器检测温度降低至25℃时,关闭风扇和水泵,保持恒温,温度持续高于45℃时,进行下一步;
S4、风扇进行风冷,水冷降温组件进行水冷降温,换电柜温度还高于45℃时,换电柜内的半导体制冷片进行制冷,使换电柜内温度快速下降,温度传感器检测到温度低于25℃时,关闭风扇、水冷组件和半导体制冷片,换电柜内保持恒温。
进一步的,所述水冷散热组件包括水箱、水泵和换热管,所述换热管位于换电柜内部,所述水箱位于换电柜外部,所述水箱的上端设置有水泵。
进一步的,所述水箱的侧边设置有若干散热翘片,所述水箱与换电柜之间设置有隔热垫。
进一步的,所述换电柜的四周均设置有风扇,且换电柜与风扇对应位置设置有防尘网。
进一步的,所述换电柜内温度低于25℃时半导体制冷片反向供电对内部进行制热。
进一步的,所述半导体制冷片的制热端设置有若干散热鳍片。
进一步的,所述换电柜内温度高于25℃且低于35℃时风机启动,所述换电柜内温度高于35℃且低于45℃时水冷散热组件启动,所述换电柜内温度高于45℃时半导体制冷片工作。
进一步的,所述温度传感器、半导体制冷片、水泵风机均与PLC控制主板电性连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明通过PWM算法调速系统控制风扇转速,调整出风量,带出充电热量,使换电柜内保持恒温,通过调节风扇,降低能耗,节约成本,提高使用效果;
2、本发明设置水冷降温组件,水泵将水箱内冷水抽吸,通过导管输送进换电柜内的换热管,通过换热管进行降温,换热管内水带走,使换电柜内热量带走,多方式降温,提高降温效果;
3、本发明在换电柜内设置半导体制冷片,半导体制冷片进行制冷,使换电柜内温度快速下降,紧急降温,避免内部过热造成元器件烧毁,提高使用安全性。
附图说明
图1为本发明的散热结构组成框图;
图2为本发明的工作流程图;
图3为本发明的风扇工作流程框图;
图4为本发明的水冷散热组件工作流程框图;
图5为本发明的半导体制冷片工作流程框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-5,本发明提供以下技术方案:一种保持换电柜恒温散热的方法,该保持换电柜恒温散热的方法采用了一种保持换电柜恒温散热的装置,该装置包括PLC控制主板、温度传感器、PWM算法调速系统、风机、水冷散热组件和半导体制冷片,换电柜内部四周均匀设置有若干温度传感器,换电柜内部中间设置有PLC控制主板,PLC控制主板录入有PWM算法调速系统,PWM算法调速系统与风机连接,换电柜内部四周设置有半导体制冷片,换电柜内壁设置有水冷散热组件;
采用上述一种保持换电柜恒温散热的装置对保持换电柜恒温散热的方法,包括以下步骤:
S1、温度传感器进行测温,检测换电柜内温度是否超过25℃,将温度检测数据传至PLC控制主板,温度低于25℃,则保持恒温,温度高于25℃,则进行下一步;
S2、换电柜温度超过25℃时,开启风扇,PWM算法调速系统控制风扇转速,调整出风量,带出充电热量,温度传感器检测温度降低至25℃时,关闭风扇,保持恒温;
S3、风扇进行散热降温,温度传感器检测温度高于35℃时,开启水冷降温组件,水泵将水箱内冷水抽吸,通过导管输送进换电柜内的换热管,通过换热管进行降温,换热管内水带走,使换电柜内热量带走,温度传感器检测温度降低至25℃时,关闭风扇和水泵,保持恒温,温度持续高于45℃时,进行下一步;
S4、风扇进行风冷,水冷降温组件进行水冷降温,换电柜温度还高于45℃时,换电柜内的半导体制冷片进行制冷,使换电柜内温度快速下降,温度传感器检测到温度低于25℃时,关闭风扇、水冷组件和半导体制冷片,换电柜内保持恒温。
本发明中进一步的,水冷散热组件包括水箱、水泵和换热管,换热管位于换电柜内部,水箱位于换电柜外部,水箱的上端设置有水泵,
通过采用上述技术方案,水泵将水箱内冷水抽吸,通过导管输送进换电柜内的换热管,通过换热管进行降温,换热管内水带走,使换电柜内热量带走。
本发明中进一步的,水箱的侧边设置有若干散热翘片,水箱与换电柜之间设置有隔热垫,
通过采用上述技术方案,使水箱内的水进行散热,避免换热效果差,影响散热效率。
本发明中进一步的,换电柜的四周均设置有风扇,且换电柜与风扇对应位置设置有防尘网,
通过采用上述技术方案,方便进行风冷散热,且避免灰尘进入换电柜内。
本发明中进一步的,换电柜内温度低于25℃时半导体制冷片反向供电对内部进行制热,
通过采用上述技术方案,实现换电柜的恒温工作,避免低温影响使用效果。
本发明中进一步的,半导体制冷片的制热端设置有若干散热鳍片,
通过采用上述技术方案,提高半导体制冷片的制热端散热效果,方便长时间使用。
本发明中进一步的,换电柜内温度高于25℃且低于35℃时风机启动,换电柜内温度高于35℃且低于45℃时水冷散热组件启动,换电柜内温度高于45℃时半导体制冷片工作,
通过采用上述技术方案,保证各种情况下换电柜内温度能够及时有效下降。
本发明中进一步的,温度传感器、半导体制冷片、水泵风机均与PLC控制主板电性连接,
通过采用上述技术方案,保证换电柜内元器件稳定工作,保证恒温状态。
本发明的工作原理及使用流程:本发明使用时,温度传感器进行测温,检测换电柜内温度是否超过25℃,将温度检测数据传至PLC控制主板,温度低于25℃,则保持恒温,温度高于25℃,开启风扇,PWM算法调速系统控制风扇转速,调整出风量,带出充电热量,温度传感器检测温度降低至25℃时,关闭风扇,保持恒温;风扇进行散热降温,温度传感器检测温度高于35℃时,开启水冷降温组件,水泵将水箱内冷水抽吸,通过导管输送进换电柜内的换热管,通过换热管进行降温,换热管内水带走,使换电柜内热量带走,温度传感器检测温度降低至25℃时,关闭风扇和水泵,保持恒温,温度持续高于45℃时,风扇进行风冷,水冷降温组件进行水冷降温,换电柜温度还高于45℃时,换电柜内的半导体制冷片进行制冷,使换电柜内温度快速下降,温度传感器检测到温度低于25℃时,关闭风扇、水冷组件和半导体制冷片,换电柜内保持恒温。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种保持换电柜恒温散热的方法,该保持换电柜恒温散热的方法采用了一种保持换电柜恒温散热的装置,该装置包括PLC控制主板、温度传感器、PWM算法调速系统、风机、水冷散热组件和半导体制冷片,其特征在于:所述换电柜内部四周均匀设置有若干温度传感器,所述换电柜内部中间设置有PLC控制主板,所述PLC控制主板录入有PWM算法调速系统,所述PWM算法调速系统与风机连接,所述换电柜内部四周设置有半导体制冷片,所述换电柜内壁设置有水冷散热组件;
采用上述一种保持换电柜恒温散热的装置对保持换电柜恒温散热的方法,包括以下步骤:
S1、温度传感器进行测温,检测换电柜内温度是否超过25℃,将温度检测数据传至PLC控制主板,温度低于25℃,则保持恒温,温度高于25℃,则进行下一步;
S2、换电柜温度超过25℃时,开启风扇,PWM算法调速系统控制风扇转速,调整出风量,带出充电热量,温度传感器检测温度降低至25℃时,关闭风扇,保持恒温;
S3、风扇进行散热降温,温度传感器检测温度高于35℃时,开启水冷降温组件,水泵将水箱内冷水抽吸,通过导管输送进换电柜内的换热管,通过换热管进行降温,换热管内水带走,使换电柜内热量带走,温度传感器检测温度降低至25℃时,关闭风扇和水泵,保持恒温,温度持续高于45℃时,进行下一步;
S4、风扇进行风冷,水冷降温组件进行水冷降温,换电柜温度还高于45℃时,换电柜内的半导体制冷片进行制冷,使换电柜内温度快速下降,温度传感器检测到温度低于25℃时,关闭风扇、水冷组件和半导体制冷片,换电柜内保持恒温。
2.根据权利要求1所述的一种保持换电柜恒温散热的方法,其特征在于:所述水冷散热组件包括水箱、水泵和换热管,所述换热管位于换电柜内部,所述水箱位于换电柜外部,所述水箱的上端设置有水泵。
3.根据权利要求2所述的一种保持换电柜恒温散热的方法,其特征在于:所述水箱的侧边设置有若干散热翘片,所述水箱与换电柜之间设置有隔热垫。
4.根据权利要求1所述的一种保持换电柜恒温散热的方法,其特征在于:所述换电柜的四周均设置有风扇,且换电柜与风扇对应位置设置有防尘网。
5.根据权利要求1所述的一种保持换电柜恒温散热的方法,其特征在于:所述换电柜内温度低于25℃时半导体制冷片反向供电对内部进行制热。
6.根据权利要求1所述的一种保持换电柜恒温散热的方法,其特征在于:所述半导体制冷片的制热端设置有若干散热鳍片。
7.根据权利要求1所述的一种保持换电柜恒温散热的方法,其特征在于:所述换电柜内温度高于25℃且低于35℃时风机启动,所述换电柜内温度高于35℃且低于45℃时水冷散热组件启动,所述换电柜内温度高于45℃时半导体制冷片工作。
8.根据权利要求1所述的一种保持换电柜恒温散热的方法,其特征在于:所述温度传感器、半导体制冷片、水泵风机均与PLC控制主板电性连接。
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CN115642348B (zh) * | 2022-11-08 | 2024-01-30 | 昆山斯沃普智能装备有限公司 | 用于冷却新能源汽车换电站电池的水冷电控系统及方法 |
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