CN115333049A - 电池模块热失控处理方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents

电池模块热失控处理方法、装置、电子设备及存储介质 Download PDF

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CN115333049A CN202211257742.3A CN202211257742A CN115333049A CN 115333049 A CN115333049 A CN 115333049A CN 202211257742 A CN202211257742 A CN 202211257742A CN 115333049 A CN115333049 A CN 115333049A
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Abstract

本发明公开了一种电池模块热失控处理方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:获取电池模块的第一温度;当第一温度达到断电温度阈值时,控制推出装置将电池模块推至滑动位置,以断开电池模块的供电或充电;获取电池模块断电后的第二温度;当第二温度达到隔离温度阈值时,打开滑动位置的滑动门,使电池模块通过滑动门沿滑动轨道进入隔离室。采用本申请的方法,持续对断开电连接后的热失控状态的电池模块进行监控,继而在其持续处于热失控状态时,通过滑动轨道将其移入预设的隔离箱中进行处理,避免了热失控状态下的电池模组对周围其他电池模组的影响,进一步的提高了安全性。

Description

电池模块热失控处理方法、装置、电子设备及存储介质
技术领域
本发明涉及新能源电池技术领域,具体涉及一种电池模块热失控处理方法、装置、电子设备及存储介质。
背景技术
储能集装箱作为大型的储能系统,由于电池排放密集的特性,有必要对防火隔离做研究,这样能够在出现火情时,最大程度地降低火势的蔓延,减少火灾的损害。
目前,传统的方法是对处于热失控状态下但尚未发生燃爆、或燃爆初期尚可控的电池模块进行相应的处理,例如:断开电连接、喷洒灭火材料等。但是,单纯的断开电路连接并不会对后续结果产生太多的影响,电池模块的状态依旧可能持续变坏,最终变为不可逆燃爆阶段,造成更大的危险。
发明内容
为了解决现有技术中存在的上述问题,本申请实施方式提供了一种电池模块热失控处理方法、装置、电子设备及存储介质,可以持续对断开电连接后的热失控状态的电池模块进行监控,继而在其持续处于热失控状态时,通过滑动轨道将其移入预设的隔离箱中进行处理,避免了热失控状态下的电池模组对周围其他电池模组的影响,进一步的提高了安全性。
第一方面,本申请的实施方式提供了一种电池模块热失控处理方法,该方法包括:
获取电池模块的第一温度;
当第一温度达到断电温度阈值时,控制推出装置将电池模块推至滑动位置,以断开电池模块的供电或充电;
获取电池模块断电后的第二温度;
当第二温度达到隔离温度阈值时,打开滑动位置的滑动门,使电池模块通过滑动门沿滑动轨道进入隔离室。
可以看出,在本实施方式中,在电池模块进入热失控状态时,通过推出装置将电池模块推离侧板,以断开电连接。并持续对断开电连接后的热失控状态的电池模块进行监控,继而在其持续处于热失控状态时,通过滑动轨道将其移入预设的隔离箱中进行处理,避免了热失控状态下的电池模组对周围其他电池模组的影响,进一步的提高了安全性。
在本发明的一个实施方式中,推出装置靠近电池模块的一侧设置有热膨胀涂层,基于此,控制推出装置将电池模块推至滑动位置,包括:
通过热传导装置将电池模块的热量传递至热膨胀涂层,使热膨胀涂层受热膨胀,以将电池模块推至滑动位置。
在本发明的一个实施方式中,热膨胀涂层的热膨胀温度阈值与断电温度阈值相等。
在本发明的一个实施方式中,推出装置为弹簧装置,弹簧装置设置于电池模块和电池柜的侧板之间;
弹簧装置包括限位杆、弹簧本体和顶片,其中,
弹簧本体设置于顶片和侧板之间,处于压缩状态;
限位杆用于连接顶片和侧板,使弹簧本体保持压缩状态;
顶片贴紧电池模块设置。
在本发明的一个实施方式中,控制推出装置将电池模块推至滑动位置,包括:
通过热传导装置将电池模块的热量传递至限位杆,使限位杆受热熔断,释放压缩状态的弹簧本体,推动顶片,将电池模块推至滑动位置。
在本发明的一个实施方式中,限位杆由热熔断材料制成,且热熔断材料的熔断温度阈值等于断电温度阈值。
在本发明的一个实施方式中,在打开滑动位置的滑动门,使电池模块通过滑动门延滑动轨道进入隔离室之后,方法还包括:
获取电池模块的第三温度;
当第三温度达到灭火温度阈值时,启动隔离室中的灭火装置和气体收集装置。
第二方面,本申请实施方式提供一种电池模块热失控处理装置,该电池模块热失控处理装置包括:
温度获取模块,用于获取电池模块的第一温度;
推出模块,用于在第一温度达到断电温度阈值时,控制推出装置将电池模块推至滑动位置,以断开电池模块的供电或充电;
温度获取模块,还用于获取电池模块断电后的第二温度;
隔离模块,用于在第二温度达到隔离温度阈值时,打开滑动位置的滑动门,使电池模块通过滑动门沿滑动轨道进入隔离室。
第三方面,本申请实施方式提供一种电子设备,包括:处理器和存储器,处理器与存储器耦合,存储器用于存储计算机程序指令,当计算机程序指令被处理器执行时,使得计算设备执行如第一方面的方法。
可见,第二方面和第三方面是第一方面的方法对应的装置和设备,关于第二方面和第三方面中各步骤的说明,名词的解释、各种实现方式以及有益效果说明,前述有关的论述同样适用,可参见第一方面中的相关内容,此处不再赘述。
第四方面,本申请实施方式提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有用于设备执行的程序代码,该用于设备执行的程序代码使得计算机执行如第一方面的方法。关于第四方面中涉及各步骤的说明,名词的解释、各种实现方式以及有益效果说明,前述有关的论述同样适用,可参见前述的相关内容,此处不再赘述。
第五方面,本申请实施方式提供一种计算机程序产品,计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,计算机可操作来使计算机执行如第一方面的方法中任意一项可能的实现方式。关于第五方面中涉及各步骤的说明,名词的解释、各种实现方式以及有益效果说明,前述有关的论述同样适用,可参见前述的相关内容,此处不再赘述。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施方式中的技术方案,下面将对实施方式描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施方式提供的一种电池模块热失控处理装置的硬件结构示意图;
图2为本申请实施方式提供的一种电池模块热失控处理方法适用的电池柜示意图;
图3为本申请实施方式提供的一种电池模块热失控处理方法的流程示意图;
图4为本申请实施方式提供的一种推出装置的结构示意图;
图5为本申请实施方式提供的一种电连接件的结构示意图;
图6为本申请实施方式提供的一种电池模块的结构示意图;
图7为本申请实施方式提供的一种电池模块热失控处理装置的功能模块组成框图;
图8为本申请实施方式提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施方式中的附图,对本申请实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本申请一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本申请中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书及所述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本文中提及“实施方式”意味着,结合实施方式描述的特定特征、结果或特性可以包含在本申请的至少一个实施方式中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施方式,也不是与其它实施方式互斥的独立的或备选的实施方式。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施方式可以与其它实施方式相结合。
参阅图1,图1为本申请实施方式提供的一种电池模块热失控处理装置的硬件结构示意图。该电池模块热失控处理装置100包括至少一个处理器101,通信线路102,存储器103以及至少一个通信接口104。
在本实施方式中,处理器101,可以是一个通用中央处理器(central processingunit,CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),或一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。
通信线路102,可以包括一通路,在上述组件之间传送信息。
通信接口104,可以是任何收发器一类的装置(如天线等),用于与其他设备或通信网络通信,例如以太网,RAN,无线局域网(wireless local area networks,WLAN)等。
存储器103,可以是只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory,EEPROM)、只读光盘(compactdisc read-only memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。
在本实施方式中,存储器103可以独立存在,通过通信线路102与处理器101相连接。存储器103也可以和处理器101集成在一起。本申请实施方式提供的存储器103通常可以具有非易失性。其中,存储器103用于存储执行本申请方案的计算机执行指令,并由处理器101来控制执行。处理器101用于执行存储器103中存储的计算机执行指令,从而实现本申请下述实施方式中提供的方法。
在可选的实施方式中,计算机执行指令也可以称之为应用程序代码,本申请对此不作具体限定。
在可选的实施方式中,处理器101可以包括一个或多个CPU,例如图1中的CPU0和CPU1。
在可选的实施方式中,该电池模块热失控处理装置100可以包括多个处理器,例如图1中的处理器101和处理器107。这些处理器中的每一个可以是一个单核(single-CPU)处理器,也可以是一个多核(multi-CPU)处理器。这里的处理器可以指一个或多个设备、电路、和/或用于处理数据(例如计算机程序指令)的处理核。
在可选的实施方式中,若电池模块热失控处理装置100为服务器,例如,可以是独立的服务器,也可以是提供云服务、云数据库、云计算、云函数、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、内容分发网络(Content Delivery Network,CDN)、以及大数据和人工智能平台等基础云计算服务的云服务器。则电池模块热失控处理装置100还可以包括输出设备105和输入设备106。输出设备105和处理器101通信,可以以多种方式来显示信息。例如,输出设备105可以是液晶显示器(liquid crystal display,LCD),发光二级管(light emitting diode,LED)显示设备,阴极射线管(cathode ray tube,CRT)显示设备,或投影仪(projector)等。输入设备106和处理器101通信,可以以多种方式接收用户的输入。例如,输入设备106可以是鼠标、键盘、触摸屏设备或传感设备等。
上述的电池模块热失控处理装置100可以是一个通用设备或者是一个专用设备。本申请实施方式不限定电池模块热失控处理装置100的类型。
其次,图2为申请实施方式提供的电池模块热失控处理方法适用的电池柜示意图,如图2所示,该电池柜包括:支架本体201、侧板202、推出装置203、电连接件204、隔离室205、滑动门206、滑动轨道(未示出)和脚轮207。其中,支架本体201中设有多个容纳电池模块的容纳仓,容纳仓的长度大于电池模块的长度,且在容纳仓的前方底部设置有滑动门206。滑动门206连接滑动轨道,滑动轨道可以是螺旋式的滑动轨道,以减少其占用的空间,且所有容纳仓可以共用一个滑动轨道,其底端连接隔离室205,滑动门206的大小可以使电池模块顺利通过,并延滑动轨道滑至隔离室205。侧板202设置于支架本体201中容纳仓的后侧,电连接件204设置于侧板202上,用于连接侧板202和电池模块,侧板202上根据电池模块的串并联关系进行铜排分布,继而实现电池柜中电池模组间的串并联。推出装置203设置于侧板202和电池模块之间,用于在触发时,将电池模块推向容纳仓的前方。脚轮207安装于支架本体201的底部,以便于移动该电池柜。
最后,将对本申请所公开的电池模块热失控处理方法进行说明:
参阅图3,图3为本申请实施方式提供的一种电池模块热失控处理方法的流程示意图。该电池模块热失控处理方法包括以下步骤:
301:获取电池模块的第一温度。
在本实施方式中,可以在电池模块贴近电芯的位置设置温度传感器,以实时监测电池模块的温度。
302:当第一温度达到断电温度阈值时,控制推出装置将电池模块推至滑动位置。
在本实施方式中,断电温度阈值为预先设定的电池模块处于即将热失控或热失控初期时的温度阈值。
同时,在本实施方式中,推出装置设置于电池模块和电池柜的侧板之间,推出装置上靠近电池模块的一侧设有热膨胀涂层,且该热膨胀涂层的热膨胀温度阈值与断电温度阈值相等。
由此,当第一温度达到断电温度阈值时,可以接通热传导装置将电池模块的热量传递至热膨胀涂层,使热膨胀涂层受热膨胀,以将电池模块推至滑动位置。具体而言,该热传导装置在第一温度未达到断电温度阈值时,是不接通的,此时,电池的热量不会传导至热膨胀材料使其膨胀,也就能保证电池模块与侧板之间的电连接。当第一温度达到断电温度阈值时,热传导装置被接通,继而将热量传导至热膨胀涂层,使热膨胀涂层受热膨胀,继而将电池模块与侧板之间的电连接断开。
在可选的实施方式中,热传导装置可以是与热膨胀涂层面积相等的金属板,继而将热量均匀的传导至热膨胀涂层,使该热膨胀涂层可以均匀膨胀,防止由于受热不均出现局部膨胀,而造成电池模块旋转卡住的情况。
在可选的实施方式中,该热膨胀涂层还可以涂敷在侧板上与电池模块接触的区域,或涂敷在电池模块上与底边对应的侧面。在该情况下,可以去除推出装置,直接通过热膨胀涂层的膨胀时电池模块和侧板分离,以断开其之间的电连接。
在可选的实施方式中,推出装置还可以是弹簧装置。具体而言,如图4所示,该弹簧装置设置于电池模块和电池柜的侧板之间,包括限位杆401、弹簧本体402和顶片403。其中,弹簧本体402设置于顶片403和侧板202之间,正常情况下处于压缩状态;限位杆401用于连接顶片403和侧板202,使弹簧本体402保持压缩状态,且该限位杆401由热熔断材料制成,热熔断材料的熔断温度阈值等于断电温度阈值;顶片403贴紧电池模块设置。
基于此,在本实施方式中,通当第一温度达到断电温度阈值时,可以过热传导装置将电池模块的热量传递至限位杆401,使限位杆401受热熔断,释放压缩状态的弹簧本体402,推动顶片403,将电池模块推至滑动位置。
此外,在本实施方式中,连接电池模块与侧板的电连接件可以是如图5所示的大电流端子。具体而言,该大电流端子可以包括:连接部510和卡持部520。其中,连接部510与卡持部520固定连接,且卡持部520与连接部510垂直连接。连接部510包括电连接体511和固定套512。电连接体511为金属片。固定套512为塑胶件。电连接体511安装于固定套512,并与固定套512固定连接。并且,电连接体511的其中一个表面及两端均露出固定套512。电连接体511用于与侧板202上的模组铜排固定连接且电连接。卡持部520包括卡持体521和弹片522,卡持体521为塑胶件,卡持体521为U型,卡持体521设有卡槽523。卡持体521与固定套512固定连接,且卡槽523的开口朝向远离固定套512的一侧。具体的,卡持体521可以与固定套512为一体成型件。弹片522为金属材质。
同时,如图6所示,在电池模块与侧板202接触的一侧设置有对应的连接凸起601。由此,通过将连接凸起601卡进图5所示的大电流端子的卡持部520中,即可实现电池模块与侧板的电连接。同时,通过该方式进行连接,通过简单的平移即可将连接凸起601从大电流端子的卡持部520中移除,继而通过上述的推出装置,即可快速的实现对电池模块的断电操作,提升热失控时的处理效率。
303:获取电池模块断电后的第二温度。
在本实施方式中,获取第二温度的方法与步骤301中获取第一温度的方法类似,在此不再赘述。
同时,在本实施方式中,可以在电池模块的温度达到断电温度阈值后持续对其进行温度监测,并将该时段内监测到的温度均作为第二温度。
304:当第二温度达到隔离温度阈值时,打开滑动位置的滑动门。
当第二温度达到隔离温度阈值时,说明电池模块的热失控情况没有停止,还在不断加深,此时,为了不使该热失控的电池模块影响附近的其他电池模块,同时对其进行热失控处理。可以打开设置于滑动位置的滑动门206,使电池模块通过滑动门206延滑动轨道进入隔离室205。
在本实施方式中,隔离室205底部设有防火沙,可以降低电池滑入隔离室时的碰撞引起电池热失控加剧。同时,隔离室205中设置有灭火材料,在电池模块滑入隔离室205后,依旧可以对其温度进行实时监测,此时获取的温度为第三温度。当第三温度达到灭火温度阈值时,说明该电池模块已处于不可逆的热失控状态。此时,可以启动隔离室中的灭火装置和气体收集装置。具体而言,灭火装置可以喷发灭火剂、消防沙,有效灭火的同时,使灭火剂和消防沙覆盖已进入隔离室205的电池模块,以减小不同电池先后滑入隔离室时相互之间碰撞引起的热失控和热失控加剧。气体收集装置可收集电池模块在热失控产生的可燃、有害气体(如H2、CO等),继而对有害气体进行存储和无害化处理,同时使隔离室内部处于相对低氧状态。由此,在避免污染环境的同时,有利于对电池模块热失控的控制,减小电池发生燃爆的可能性。
综上所述,本实施方式所提供的电池模块热失控处理方法,在电池模块进入热失控状态时,通过推出装置将电池模块推离侧板,以断开电连接。并持续对断开电连接后的热失控状态的电池模块进行监控,继而在其持续处于热失控状态时,通过滑动轨道将其移入预设的隔离箱中进行处理,避免了热失控状态下的电池模组对周围其他电池模组的影响,进一步的提高了安全性。
参阅图7,图7为本申请实施方式提供的一种电池模块热失控处理装置的功能模块组成框图。如图7所示,该电池模块热失控处理装置700包括:
温度获取模块701,用于获取电池模块的第一温度;
推出模块702,用于在第一温度达到断电温度阈值时,控制推出装置将电池模块推至滑动位置,以断开电池模块的供电或充电;
温度获取模块701,还用于获取电池模块断电后的第二温度;
隔离模块703,用于在第二温度达到隔离温度阈值时,打开滑动位置的滑动门,使电池模块通过滑动门沿滑动轨道进入隔离室。
在本发明的实施方式中,推出装置靠近电池模块的一侧设置有热膨胀涂层,基于此,在控制推出装置将电池模块推至滑动位置方面,推出模块702,具体用于:
通过热传导装置将电池模块的热量传递至热膨胀涂层,使热膨胀涂层受热膨胀,以将电池模块推至滑动位置。
在本发明的实施方式中,热膨胀涂层的热膨胀温度阈值与断电温度阈值相等。
在本发明的实施方式中,推出装置为弹簧装置,弹簧装置设置于电池模块和电池柜的侧板之间;
弹簧装置包括限位杆、弹簧本体和顶片,其中,
弹簧本体设置于顶片和侧板之间,处于压缩状态;
限位杆用于连接顶片和侧板,使弹簧本体保持压缩状态;
顶片贴紧电池模块设置。
在本发明的实施方式中,在控制推出装置将电池模块推至滑动位置方面,推出模块702,具体用于:
通过热传导装置将电池模块的热量传递至限位杆,使限位杆受热熔断,释放压缩状态的弹簧本体,推动顶片,将电池模块推至滑动位置。
在本发明的实施方式中,限位杆由热熔断材料制成,且热熔断材料的熔断温度阈值等于断电温度阈值。
在本发明的实施方式中,在打开滑动位置的滑动门,使电池模块通过滑动门延滑动轨道进入隔离室之后,隔离模块703,还用于:
获取电池模块的第三温度;
当第三温度达到灭火温度阈值时,启动隔离室中的灭火装置和气体收集装置。
参阅图8,图8为本申请实施方式提供的一种电子设备的结构示意图。如图8所示,电子设备800包括收发器801、处理器802和存储器803。它们之间通过总线804连接。存储器803用于存储计算机程序和数据,并可以将存储器803存储的数据传输给处理器802。
处理器802用于读取存储器803中的计算机程序执行以下操作:
获取电池模块的第一温度;
当第一温度达到断电温度阈值时,控制推出装置将电池模块推至滑动位置,以断开电池模块的供电或充电;
获取电池模块断电后的第二温度;
当第二温度达到隔离温度阈值时,打开滑动位置的滑动门,使电池模块通过滑动门沿滑动轨道进入隔离室。
在本发明的实施方式中,推出装置靠近电池模块的一侧设置有热膨胀涂层,基于此,在控制推出装置将电池模块推至滑动位置方面,处理器802,具体用于执行以下操作:
通过热传导装置将电池模块的热量传递至热膨胀涂层,使热膨胀涂层受热膨胀,以将电池模块推至滑动位置。
在本发明的实施方式中,热膨胀涂层的热膨胀温度阈值与断电温度阈值相等。
在本发明的实施方式中,推出装置为弹簧装置,弹簧装置设置于电池模块和电池柜的侧板之间;
弹簧装置包括限位杆、弹簧本体和顶片,其中,
弹簧本体设置于顶片和侧板之间,处于压缩状态;
限位杆用于连接顶片和侧板,使弹簧本体保持压缩状态;
顶片贴紧电池模块设置。
在本发明的实施方式中,在控制推出装置将电池模块推至滑动位置方面,处理器802,具体用于执行以下操作:
通过热传导装置将电池模块的热量传递至限位杆,使限位杆受热熔断,释放压缩状态的弹簧本体,推动顶片,将电池模块推至滑动位置。
在本发明的实施方式中,限位杆由热熔断材料制成,且热熔断材料的熔断温度阈值等于断电温度阈值。
在本发明的实施方式中,在打开滑动位置的滑动门,使电池模块通过滑动门延滑动轨道进入隔离室之后,处理器802,还用于执行以下操作:
获取电池模块的第三温度;
当第三温度达到灭火温度阈值时,启动隔离室中的灭火装置和气体收集装置。
应理解,本申请中的电池模块热失控处理装置可以包括智能手机(如Android手机、iOS手机、Windows Phone手机等)、平板电脑、掌上电脑、笔记本电脑、移动互联网设备MID(Mobile Internet Devices,简称:MID)、机器人或穿戴式设备等。上述电池模块热失控处理装置仅是举例,而非穷举,包含但不限于上述电池模块热失控处理装置。在实际应用中,上述电池模块热失控处理装置还可以包括:智能车载终端、计算机设备等等。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件结合硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本发明的技术方案对背景技术做出贡献的全部或者部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施方式或者实施方式的某些部分所述的方法。
因此,本申请实施方式还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行以实现如上述方法实施方式中记载的任何一种电池模块热失控处理方法的部分或全部步骤。例如,所述存储介质可以包括硬盘、软盘、光盘、磁带、磁盘、优盘、闪存等。
本申请实施方式还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使计算机执行如上述方法实施方式中记载的任何一种电池模块热失控处理方法的部分或全部步骤。
需要说明的是,对于前述的各方法实施方式,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施方式均属于可选的实施方式,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。
在上述实施方式中,对各个实施方式的描述都各有侧重,某个实施方式中没有详述的部分,可以参见其他实施方式的相关描述。
在本申请所提供的几个实施方式中,应该理解到,所揭露的装置,可通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施方式仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施方式方案的目的。
另外,在本申请各个实施方式中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件程序模块的形式实现。
所述集成的单元如果以软件程序模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储器中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储器中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本申请各个实施方式所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储器包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域普通技术人员可以理解上述实施方式的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储器中,存储器可以包括:闪存盘、只读存储器(英文:Read-Only Memory ,简称:ROM)、随机存取器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本申请实施方式进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施方式的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (10)

1.一种电池模块热失控处理方法,其特征在于,所述方法包括:
获取电池模块的第一温度;
当所述第一温度达到断电温度阈值时,控制推出装置将所述电池模块推至滑动位置,以断开所述电池模块的供电或充电;
获取所述电池模块断电后的第二温度;
当所述第二温度达到隔离温度阈值时,打开所述滑动位置的滑动门,使所述电池模块通过所述滑动门沿滑动轨道进入隔离室。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述推出装置靠近所述电池模块的一侧设置有热膨胀涂层;
所述控制推出装置将所述电池模块推至滑动位置,包括:
通过热传导装置将所述电池模块的热量传递至所述热膨胀涂层,使所述热膨胀涂层受热膨胀,以将所述电池模块推至所述滑动位置。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述热膨胀涂层的热膨胀温度阈值与所述断电温度阈值相等。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述推出装置为弹簧装置,所述弹簧装置设置于所述电池模块和电池柜的侧板之间;
所述弹簧装置包括限位杆、弹簧本体和顶片,其中,
所述弹簧本体设置于所述顶片和所述侧板之间,处于压缩状态;
所述限位杆用于连接所述顶片和所述侧板,使所述弹簧本体保持压缩状态;
所述顶片贴紧所述电池模块设置。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述控制推出装置将所述电池模块推至滑动位置,包括:
通过热传导装置将所述电池模块的热量传递至所述限位杆,使所述限位杆受热熔断,释放压缩状态的所述弹簧本体,推动所述顶片,将所述电池模块推至所述滑动位置。
6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述限位杆由热熔断材料制成,且所述热熔断材料的熔断温度阈值等于所述断电温度阈值。
7.根据权利要求1-5中任意一项所述的方法,其特征在于,在所述打开所述滑动位置的滑动门,使所述电池模块通过所述滑动门延滑动轨道进入隔离室之后,所述方法还包括:
获取所述电池模块的第三温度;
当所述第三温度达到灭火温度阈值时,启动所述隔离室中的灭火装置和气体收集装置。
8.一种电池模块热失控处理装置,其特征在于,所述装置包括:
温度获取模块,用于获取电池模块的第一温度;
推出模块,用于在所述第一温度达到断电温度阈值时,控制推出装置将所述电池模块推至滑动位置,以断开所述电池模块的供电或充电;
所述温度获取模块,还用于获取所述电池模块断电后的第二温度;
隔离模块,用于在所述第二温度达到隔离温度阈值时,打开所述滑动位置的滑动门,使所述电池模块通过所述滑动门沿滑动轨道进入隔离室。
9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、存储器、通信接口以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行权利要求1-7任一项所述的方法中的步骤的指令。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行以实现如权利要求1-7任一项所述的方法。
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Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108183516A (zh) * 2017-11-23 2018-06-19 蔚来汽车有限公司 用于充换电站电池包的隔离系统、充换电站及隔离方法
CN110649194A (zh) * 2019-09-05 2020-01-03 国网湖南省电力有限公司 一种储能电池集装箱、电池储能消防系统及其应用方法
US20200035981A1 (en) * 2018-07-30 2020-01-30 International Business Machines Corporation Safety compliant battery cell ejection for packaged battery cells
CN111888692A (zh) * 2020-08-12 2020-11-06 南方电网调峰调频发电有限公司 一种储能消防系统和方法
WO2020259699A1 (zh) * 2019-06-27 2020-12-30 奥动新能源汽车科技有限公司 电池包的安全处理装置、电力储能装置及其控制方法
CN113113706A (zh) * 2021-03-19 2021-07-13 哈尔滨工业大学 一种应对锂电池停车热失控的自适应热管理系统
US20220140704A1 (en) * 2020-11-04 2022-05-05 Kohler Co. Generator enclosure with fire damper
JP2022087096A (ja) * 2018-12-06 2022-06-09 ズークス インコーポレイテッド 熱保護付き電気システム
CN114824560A (zh) * 2022-04-29 2022-07-29 四川华川工业有限公司 一种储能电池防护系统

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108183516A (zh) * 2017-11-23 2018-06-19 蔚来汽车有限公司 用于充换电站电池包的隔离系统、充换电站及隔离方法
US20200035981A1 (en) * 2018-07-30 2020-01-30 International Business Machines Corporation Safety compliant battery cell ejection for packaged battery cells
JP2022087096A (ja) * 2018-12-06 2022-06-09 ズークス インコーポレイテッド 熱保護付き電気システム
WO2020259699A1 (zh) * 2019-06-27 2020-12-30 奥动新能源汽车科技有限公司 电池包的安全处理装置、电力储能装置及其控制方法
CN110649194A (zh) * 2019-09-05 2020-01-03 国网湖南省电力有限公司 一种储能电池集装箱、电池储能消防系统及其应用方法
CN111888692A (zh) * 2020-08-12 2020-11-06 南方电网调峰调频发电有限公司 一种储能消防系统和方法
US20220140704A1 (en) * 2020-11-04 2022-05-05 Kohler Co. Generator enclosure with fire damper
CN113113706A (zh) * 2021-03-19 2021-07-13 哈尔滨工业大学 一种应对锂电池停车热失控的自适应热管理系统
CN114824560A (zh) * 2022-04-29 2022-07-29 四川华川工业有限公司 一种储能电池防护系统

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