CN115954577A - 一种高效风冷散热的电池储能系统 - Google Patents

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李飞
王寒节
韩功选
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Abstract

本发明公开了一种高效风冷散热的电池储能系统,涉及储能设备技术领域,包括电池储能系统,散热组件在进行散热工作时迎风口暴露在外,当下雨时可收纳进调节孔中,避免雨水的进入,而且全部散热组件能够同步调节,而且该结构简单,造价低,使用方便,散热组件通过环境中的气流推动叶轮转动,从而能够为扇叶提供动力,该过程无需外置动力装置,节省了能量消耗,扇叶的转动能够产生吸力,进而将电池储能系统腔体内部热量抽出,加速空气流通速度,降低其内部温度,延长元器件的使用寿命,通过设置测温组件能够对电池储能系统中的温度进行测量,温度过高则推动第一导体与第二导体接触,将散热组件推出调节孔进行散热工作,自动化程度高。

Description

一种高效风冷散热的电池储能系统
技术领域
本发明涉及储能设备技术领域,具体为一种高效风冷散热的电池储能系统。
背景技术
电池储能系统是一个利用采锂电池/铅电池作为能量储存载体,一定时间内存储电能和一定时间内供应电能的系统,而且提供的电能具有平滑过渡、削峰填谷、调频调压等功能。由于电池储能具有技术相对成熟、容量大、安全可靠、噪声低、环境适应性强、便于安装等优点,所以储能系统常用电池来储存电能,目前储能系统主要由储能单元和监控与调度管理单元组成,目前集装箱式电池储能系统较为常见。
集装箱式电池储能系统通常是将多组蓄电池,双向变流器,用于控制蓄电池自动充放电的电池管理系统,变压器等多种电气设备放置于一箱体内,虽然箱体上开设有通风缝隙,但是在箱体内的电气设备长时间的运行状态下,箱体内的空气流动缓慢,极易导致箱体内的温度过高,影响电池储能系统的使用寿命,传统电池储能系统通过制冷设备对集装箱式储能系统散热,不仅耗费了大量电能,而且结构复杂,易损坏,给后续的检修带来了麻烦。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种高效风冷散热的电池储能系统,解决了集装箱式电池储能系统内的空气流动缓慢,极易导致箱体内的温度过高,影响电池储能系统使用寿命以及传统电池储能系统散热设备电能耗费高、结构复杂、易损坏,给后续检修造成麻烦的问题。
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种高效风冷散热的电池储能系统,包括电池储能系统,所述电池储能系统的左右两端均开设换气口,换气口的外壁均固定设置有防护罩,所述电池储能系统的顶部均匀开设有若干第一通孔,且电池储能系统顶部中心位置固定设置有测温组件,所述电池储能系统的顶部设置有调温箱,所述调温箱的底部前后两侧均固定设置有法兰,且调温箱的顶部从左到右依次开设有若干调节孔,每个所述调节孔的内部均设置有散热组件,全部所述散热组件的内部共同贯穿有丝杆,所述调温箱的左侧壁固定设置有伺服电机,所述伺服电机的驱动端贯穿调温箱并与丝杆固定连接,所述调温箱的底部均匀开设有若干第二通孔。
所述散热组件包括限位座,所述限位座的底部通过转轴转动连接有驱动组件,且限位座底部两侧均开设有进气口,所述限位座的顶部固定设置有散热箱,所述散热箱的内部开设有空腔,空腔的内部固定设置有隔板,所述隔板的上方与下方分别形成有第一腔体、第二腔体,所述散热箱的外壁均匀开设有若干迎风口与散热口,所述第二腔体的底部转动连接有叶轮,所述叶轮的顶端固定连接有传动轴,传动轴的顶端贯穿隔板并固定连接有扇叶。
进一步的,所述电池储能系统的内部为空腔结构,所述第一通孔与换气口均与空腔内部相连通。
进一步的,所述法兰通过螺栓固定连接在电池储能系统的顶部,所述测温组件的底端贯穿电池储能系统并延伸至电池储能系统腔体内部,且测温组件的顶端贯穿调温箱并延伸至内部。
进一步的,所述调温箱的内部开设有操作腔,操作腔与调节孔、第二通孔的内部相连通。
进一步的,所述迎风口与第二腔体的内部相连通,所述散热口与第一腔体的内部相连通。
进一步的,所述驱动组件包括丝杆套,所述丝杆套的顶端通过转轴转动连接有第一驱动杆,且丝杆套的底部通过转轴转动连接有第二驱动杆,所述第二驱动杆转动连接在调温箱腔体底部,所述丝杆套与丝杆之间通过螺纹连接。
进一步的,所述测温组件包括安装座,所述安装座的顶部固定连接有测温箱,且安装座的底部固定连接有导热板,所述导热板的顶端贯穿安装座并延伸至测温箱内部。
进一步的,所述测温箱的内部滑动设置有绝缘板,所述绝缘板的顶部固定设置有第一导体,所述测温箱的腔体顶部固定设置有第二导体,且测温箱外壁顶部开设有放气孔,所述绝缘板的底部与测温箱之间设置有水银。
有益效果
本发明提供了一种高效风冷散热的电池储能系统。与现有技术相比具备以下有益效果:
1、一种高效风冷散热的电池储能系统,通过电池储能系统的左右两端均开设换气口,换气口的外壁均固定设置有防护罩,电池储能系统的顶部均匀开设有若干第一通孔,且电池储能系统顶部中心位置固定设置有测温组件,电池储能系统的顶部设置有调温箱,调温箱的底部前后两侧均固定设置有法兰,且调温箱的顶部从左到右依次开设有若干调节孔,每个调节孔的内部均设置有散热组件,全部散热组件的内部共同贯穿有丝杆,调温箱的左侧壁固定设置有伺服电机,伺服电机的驱动端贯穿调温箱并与丝杆固定连接,调温箱的底部均匀开设有若干第二通孔,散热组件在进行散热工作时迎风口暴露在外,当下雨时可收纳进调节孔中,避免雨水的进入,而且全部散热组件能够同步调节,而且该结构简单,造价低,使用方便,便于后期的检修工作,有利于该装置的推广。
2、一种高效风冷散热的电池储能系统,通过散热组件包括限位座,限位座的底部通过转轴转动连接有驱动组件,且限位座底部两侧均开设有进气口,限位座的顶部固定设置有散热箱,散热箱的内部开设有空腔,空腔的内部固定设置有隔板,隔板的上方与下方分别形成有第一腔体、第二腔体,散热箱的外壁均匀开设有若干迎风口与散热口,第二腔体的底部转动连接有叶轮,叶轮的顶端固定连接有传动轴,传动轴的顶端贯穿隔板并固定连接有扇叶,散热组件通过环境中的气流推动叶轮转动,从而能够为扇叶提供动力,该过程无需外置动力装置,节省了能量消耗,扇叶的转动能够产生吸力,进而将电池储能系统腔体内部热量抽出,加速空气流通速度,降低其内部温度,延长元器件的使用寿命。
3、一种高效风冷散热的电池储能系统,通过设置测温组件能够对电池储能系统中的温度进行测量,高温使得水银膨胀,体积增大则推动第一导体与第二导体接触,进而使电机工作,将散热组件推出调节孔进行散热工作,自动化程度高。
附图说明
图1为本发明立体结构示意图;
图2为本发明爆炸立体结构示意图;
图3为本发明调温箱立体结构示意图;
图4为本发明散热组件爆炸立体结构示意图;
图5为本发明驱动组件爆炸立体结构示意图;
图6为本发明测温组件剖面结构示意图。
图中:1、电池储能系统;2、防护罩;3、第一通孔;4、测温组件;401、安装座;402、测温箱;403、导热板;404、绝缘板;405、第一导体;406、第二导体;5、调温箱;6、法兰;7、调节孔;8、散热组件;801、限位座;802、驱动组件;8021、丝杆套;8022、第一驱动杆;8023、第二驱动杆;803、进气口;804、散热箱;805、隔板;806、第一腔体;807、第二腔体;808、迎风口;809、散热口;810、叶轮;811、扇叶;9、丝杆;10、伺服电机;11、第二通孔。
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1-6,本发明提供一种技术方案:一种高效风冷散热的电池储能系统,包括电池储能系统1,电池储能系统1的左右两端均开设换气口,换气口的外壁均固定设置有防护罩2,电池储能系统1的顶部均匀开设有若干第一通孔3,且电池储能系统1顶部中心位置固定设置有测温组件4,电池储能系统1的顶部设置有调温箱5,调温箱5的底部前后两侧均固定设置有法兰6,且调温箱5的顶部从左到右依次开设有若干调节孔7,每个调节孔7的内部均设置有散热组件8,全部散热组件8的内部共同贯穿有丝杆9,调温箱5的左侧壁固定设置有伺服电机10,伺服电机10的驱动端贯穿调温箱5并与丝杆9固定连接,调温箱5的底部均匀开设有若干第二通孔11,散热组件8包括限位座801,限位座801的底部通过转轴转动连接有驱动组件802,且限位座801底部两侧均开设有进气口803,限位座801的顶部固定设置有散热箱804,散热箱804的内部开设有空腔,空腔的内部固定设置有隔板805,隔板805的上方与下方分别形成有第一腔体806、第二腔体807,散热箱804的外壁均匀开设有若干迎风口808与散热口809,第二腔体807的底部转动连接有叶轮810,叶轮810的顶端固定连接有传动轴,传动轴的顶端贯穿隔板805并固定连接有扇叶811,电池储能系统1的内部为空腔结构,第一通孔3与换气口均与空腔内部相连通,法兰6通过螺栓固定连接在电池储能系统1的顶部,测温组件4的底端贯穿电池储能系统1并延伸至电池储能系统1腔体内部,且测温组件4的顶端贯穿调温箱5并延伸至内部,调温箱5的内部开设有操作腔,操作腔与调节孔7、第二通孔11的内部相连通,迎风口808与第二腔体807的内部相连通,散热口809与第一腔体806的内部相连通,驱动组件802包括丝杆套8021,丝杆套8021的顶端通过转轴转动连接有第一驱动杆8022,且丝杆套8021的底部通过转轴转动连接有第二驱动杆8023,第二驱动杆8023转动连接在调温箱5腔体底部,丝杆套8021与丝杆9之间通过螺纹连接,测温组件4包括安装座401,安装座401的顶部固定连接有测温箱402,且安装座401的底部固定连接有导热板403,导热板403的顶端贯穿安装座401并延伸至测温箱402内部,测温箱402的内部滑动设置有绝缘板404,绝缘板404的顶部固定设置有第一导体405,测温箱402的腔体顶部固定设置有第二导体406,且测温箱402外壁顶部开设有放气孔,绝缘板404的底部与测温箱402之间设置有水银,伺服电机10通过导线与第二导体406相连接,导线的中间位置串接有控制器,控制器固定连接在电池储能系统1的背面,控制器控制每次第一导体405与第二导体406接触后,电路导通时间均为一分钟,一分钟时间内伺服电机10转动的圈数刚好将散热组件8推出调节孔7,使迎风口808完全暴露在周围环境中,隔板805的顶部开设有若干通气孔,通气孔通过管道与调温箱5的内部相连通,管道贴紧散热箱804内壁设置,叶轮810转动时与管道不干涉。
使用时,电池储能系统1内部的元器件工作时产生热量,随着时间的增加热量逐步积聚,当热量逐步升高时,由于导热板403位于电池储能系统1腔体内部,热量通过导热板403传递到测温箱402腔体中,其内部的水银受热膨胀,推动绝缘板404沿测温箱402内壁上移,第一导体405与第二导体406接触,伺服电机10所在电路被导通,伺服电机10受控制器控制,每次工作时间一定,并且该固定时长刚好能够满足散热组件8移出调节孔7,外部气流通过迎风口808推动叶轮810转动,由于扇叶811与叶轮810通过同一根传动轴相连接,因此扇叶811同步转动,扇叶811产生的吸力通过管道在调温箱5中产生负压,从而电池储能系统1中的热空气被吸出,并通过散热口809排出,外部空气通过换气口进入到电池储能系统1内部进行换气降温,当外部有降雨时可通过控制器控制伺服电机10反向转动,通过丝杆9带动驱动组件802拉动散热组件8进入到调节孔7中,散热组件8与调节孔7之间为密封滑动连接,杜绝外部雨水进入。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
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)

1.一种高效风冷散热的电池储能系统,包括电池储能系统(1),其特征在于:所述电池储能系统(1)的左右两端均开设换气口,换气口的外壁均固定设置有防护罩(2),所述电池储能系统(1)的顶部均匀开设有若干第一通孔(3),且电池储能系统(1)顶部中心位置固定设置有测温组件(4),所述电池储能系统(1)的顶部设置有调温箱(5),所述调温箱(5)的底部前后两侧均固定设置有法兰(6),且调温箱(5)的顶部从左到右依次开设有若干调节孔(7),每个所述调节孔(7)的内部均设置有散热组件(8),全部所述散热组件(8)的内部共同贯穿有丝杆(9),所述调温箱(5)的左侧壁固定设置有伺服电机(10),所述伺服电机(10)的驱动端贯穿调温箱(5)并与丝杆(9)固定连接,所述调温箱(5)的底部均匀开设有若干第二通孔(11);
所述散热组件(8)包括限位座(801),所述限位座(801)的底部通过转轴转动连接有驱动组件(802),且限位座(801)底部两侧均开设有进气口(803),所述限位座(801)的顶部固定设置有散热箱(804),所述散热箱(804)的内部开设有空腔,空腔的内部固定设置有隔板(805),所述隔板(805)的上方与下方分别形成有第一腔体(806)、第二腔体(807),所述散热箱(804)的外壁均匀开设有若干迎风口(808)与散热口(809),所述第二腔体(807)的底部转动连接有叶轮(810),所述叶轮(810)的顶端固定连接有传动轴,传动轴的顶端贯穿隔板(805)并固定连接有扇叶(811)。
2.根据权利要求1所述的一种高效风冷散热的电池储能系统,其特征在于:所述电池储能系统(1)的内部为空腔结构,所述第一通孔(3)与换气口均与空腔内部相连通。
3.根据权利要求1所述的一种高效风冷散热的电池储能系统,其特征在于:所述法兰(6)通过螺栓固定连接在电池储能系统(1)的顶部,所述测温组件(4)的底端贯穿电池储能系统(1)并延伸至电池储能系统(1)腔体内部,且测温组件(4)的顶端贯穿调温箱(5)并延伸至内部。
4.根据权利要求1所述的一种高效风冷散热的电池储能系统,其特征在于:所述调温箱(5)的内部开设有操作腔,操作腔与调节孔(7)、第二通孔(11)的内部相连通。
5.根据权利要求1所述的一种高效风冷散热的电池储能系统,其特征在于:所述迎风口(808)与第二腔体(807)的内部相连通,所述散热口(809)与第一腔体(806)的内部相连通。
6.根据权利要求1所述的一种高效风冷散热的电池储能系统,其特征在于:所述驱动组件(802)包括丝杆套(8021),所述丝杆套(8021)的顶端通过转轴转动连接有第一驱动杆(8022),且丝杆套(8021)的底部通过转轴转动连接有第二驱动杆(8023),所述第二驱动杆(8023)转动连接在调温箱(5)腔体底部,所述丝杆套(8021)与丝杆(9)之间通过螺纹连接。
7.根据权利要求1所述的一种高效风冷散热的电池储能系统,其特征在于:所述测温组件(4)包括安装座(401),所述安装座(401)的顶部固定连接有测温箱(402),且安装座(401)的底部固定连接有导热板(403),所述导热板(403)的顶端贯穿安装座(401)并延伸至测温箱(402)内部。
8.根据权利要求7所述的一种高效风冷散热的电池储能系统,其特征在于:所述测温箱(402)的内部滑动设置有绝缘板(404),所述绝缘板(404)的顶部固定设置有第一导体(405),所述测温箱(402)的腔体顶部固定设置有第二导体(406),且测温箱(402)外壁顶部开设有放气孔,所述绝缘板(404)的底部与测温箱(402)之间设置有水银。
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