CN116505174B - 一种可在线监测的锂电池组 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及锂电池组技术领域,且公开了一种可在线监测的锂电池组,包括电池盒、锂电池组、两个吸热板和壳盖,所述电池盒的内部左右两侧均固定连接有多个安装块,所述安装块的上部固定连接有定位杆,所述锂电池组安装在四个定位杆之间,且所述锂电池组位于电池盒的内部,两个所述吸热板均固定连接在电池盒的内部,且所述锂电池组的两侧分别与两个吸热板贴合;本发明在使用时,使得锂电池组在不工作时外界的灰尘不易进入到电池盒的内部,使得对锂电池组的保护性大大提高,同时通过可以在线实时对电池盒内部的温度进行监测,使得可以快速根据电池盒内部的温度情况对锂电池组进行散热处理,进一步提高了对锂电池组的保护性。
Description
技术领域
本发明涉及锂电池组技术领域,具体为一种可在线监测的锂电池组。
背景技术
锂电池是一种以锂金属或锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的一次电池,随着电器设备在家庭中的普遍应用,小型化的设备日益增多,对电池的需求也越来越多,锂电池组在电池里面占有重要的位置。目前电池盒中的锂电池组在进行长时间工作的过程中,如果电池功率过高,锂电池容易产生过热现象,严重时会对锂电池和电池盒造成烧毁现象,则一般会在电池盒内设置温度传感器对电池内的温度进行监测,电池盒内的温度一旦过高,则可以通过电池盒上的散热风机对锂电池进行快速散热,以保证锂电池的正常使用。
目前为了提高电池盒内锂电池的散热效果,一般会在电池盒上开设有若干散热孔对锂电池进行通风,而在锂电池不使用时,虽然通过散热孔上的防尘网可以有效阻止一些灰尘进入到电池盒的内部,但是灰尘中的一些细小颗粒还是会透过防尘网通过散热孔进入到电池盒的内部,从而灰尘容易积聚在锂电池上,进而大大影响了锂电池的使用寿命。因此,本领域技术人员提供了一种可在线监测的锂电池组,以解决上述背景技术中提出的问题。
发明内容
为了解决锂电池在不使用时,外界的灰尘容易通过散热孔进入到电池盒的内部,则影响了锂电池的使用寿命的问题,本发明提供一种可在线监测的锂电池组。
本发明提供的一种可在线监测的锂电池组采用如下的技术方案:一种可在线监测的锂电池组,包括电池盒、锂电池组、两个吸热板和壳盖,所述电池盒的内部左右两侧均固定连接有多个安装块,所述安装块的上部固定连接有定位杆,所述锂电池组安装在四个定位杆之间,且所述锂电池组位于电池盒的内部,两个所述吸热板均固定连接在电池盒的内部,且所述锂电池组的两侧分别与两个吸热板贴合,所述吸热板的一侧设置有挤压机构,所述壳盖设置在电池盒的上部,且所述壳盖上设置有散热机构。
所述挤压机构包括气囊、连接框、两个连接杆、挡板和两个第一弹簧,所述气囊固定连接在吸热板的一侧,所述连接框固定连接在气囊的一侧,两个所述连接杆均固定连接在连接框的一侧,两个所述连接杆的一端均贯穿出电池盒的内部且固定连接有挡板,所述连接杆与电池盒穿插连接,两个所述第一弹簧分别套设在对应的连接杆的外侧,所述第一弹簧的两端分别与电池盒的内壁和连接框连接。
优选的,所述散热机构包括风机、抽风管和抽风罩,所述风机固定安装在壳盖的上部,所述抽风管固定连通在抽风管的输出端,所述抽风罩固定连通在抽风管的一端。
优选的,所述锂电池组的外侧四周均固定连接有连接块,且所述连接块与定位杆插接,所述定位杆的外侧套设连接有位于安装块和连接块之间的第二弹簧,所述定位杆的外侧上端开设有螺纹,所述定位杆的外侧上端通过螺纹旋合连接有定位螺套,且所述定位螺套的底端与连接块的上端接触。
优选的,所述电池盒的前后两侧均开设有散热口,所述散热口内固定连接有防尘网,且所述挡板的尺寸大于散热口的尺寸。
优选的,所述电池盒的内部上端固定安装有温度传感器,且所述温度传感器和风机均与外部终端控制器电性连接。
优选的,所述电池盒的内部底端设置有缓冲垫,且所述锂电池组的底端与缓冲垫的上端接触。
优选的,所述壳盖上开设有通气口,且所述抽风罩位于通气口的正上方。
优选的,所述电池盒和壳盖通过多个连接螺栓进行连接,且所述电池盒的上部四周均开设有与连接螺栓配合使用的安装孔。
优选的,所述电池盒的外侧涂有环氧富锌底漆。
优选的,所述电池盒的底侧固定安装有防滑垫片。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明设置了吸热板和挤压机构,在锂电池组不进行工作时,通过挡板可以对散热口进行遮挡,则外界的灰尘不会通过散热口进入到电池盒的内部,从而大大提高了对锂电池组的保护性,在锂电池组进行工作时,通过吸热板受热导致气囊膨胀,则通过连接框移动可以带动挡板进行移动,使得外界的空气可以通过散热口进入到电池盒的内部,则可以对锂电池组进行散热处理;
2、本发明同时还设置了散热机构、温度传感器和通气口,在挡板移动使得外界的空气可以进入到电池盒的内部后,这时通过风机工作可以快速将电池盒内部的热气吸走,则可以对锂电池组进行快速散热,保证了锂电池组的正常使用;
3、本发明同时还设置了定位杆、第二弹簧、定位螺套和缓冲垫,在锂电池组受到外接的振动时,通过第二弹簧和缓冲垫的配合使用可以对锂电池组进行有效的缓冲,则大大提高了对锂电池组的保护性。
附图说明
图1为本发明一种可在线监测的锂电池组的结构示意图;
图2为本发明一种可在线监测的锂电池组的爆炸结构示意图;
图3为本发明一种可在线监测的锂电池组的去除壳盖的第一视角结构示意图;
图4为本发明一种可在线监测的锂电池组的去除壳盖的第二视角结构示意图;
图5为本发明一种可在线监测的锂电池组的局部剖视结构示意图;
图6为本发明一种可在线监测的锂电池组的图4中A部分结构的放大示意图;
图7为本发明一种可在线监测的锂电池组的图5中B部分结构的放大示意图;
图8为本发明一种可在线监测的锂电池组的定位杆与定位螺套的爆炸连接结构示意图;
图9为本发明一种可在线监测的锂电池组的图1中C部分结构的放大示意图;
图10为本发明一种可在线监测的锂电池组的图2中D部分结构的放大示意图;
图11为本发明一种可在线监测的锂电池组的抽风罩结构的示意图;
图12为本发明一种可在线监测的锂电池组的挡板结构的示意图;
图13为本发明一种可在线监测的锂电池组的图3中E结构的放大示意图;
图14为本发明一种可在线监测的锂电池组的连接块结构的示意图;
图15为本发明一种可在线监测的锂电池组的缓冲垫结构的示意图。
附图标记说明:1、电池盒;2、锂电池组;3、吸热板;4、壳盖;5、安装块;6、定位杆;7、挤压机构;701、气囊;702、连接框;703、连接杆;704、挡板;705、第一弹簧;8、散热机构;801、风机;802、抽风管;803、抽风罩;9、连接块;10、第二弹簧;11、定位螺套;12、散热口;13、防尘网;14、温度传感器;15、缓冲垫;16、通气口;17、连接螺栓。
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、完整的描述,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。
本发明实施例公开一种可在线监测的锂电池组。实施例一:参照图1-13,一种可在线监测的锂电池组,包括电池盒1、锂电池组2、两个吸热板3和壳盖4,电池盒1的内部左右两侧均固定连接有多个安装块5,安装块5的上部固定连接有定位杆6,锂电池组2安装在四个定位杆6之间,且锂电池组2位于电池盒1的内部,两个吸热板3均固定连接在电池盒1的内部,且锂电池组2的两侧分别与两个吸热板3贴合,吸热板3的一侧设置有挤压机构7,壳盖4设置在电池盒1的上部,且壳盖4上设置有散热机构8;
挤压机构7包括气囊701、连接框702、两个连接杆703、挡板704和两个第一弹簧705,气囊701固定连接在吸热板3的一侧,连接框702固定连接在气囊701的一侧,两个连接杆703均固定连接在连接框702的一侧,两个连接杆703的一端均贯穿出电池盒1的内部且固定连接有挡板704,连接杆703与电池盒1穿插连接,两个第一弹簧705分别套设在对应的连接杆703的外侧,第一弹簧705的两端分别与电池盒1的内壁和连接框702连接。
通过采用上述技术方案,在锂电池组2不工作时,通过挡板704可以防止外界的灰尘进入到电池盒1的内部,则提高了对锂电池组2的保护性,而锂电池组2在工作时,通过气囊701与吸热板3的配合使用可以带动挡板704移动,使得外界的空气可以进入到电池盒1的内部对锂电池组2进行散热处理。
参照图1和图2,散热机构8包括风机801、抽风管802和抽风罩803,风机801固定安装在壳盖4的上部,抽风管802固定连通在抽风管802的输出端,抽风罩803固定连通在抽风管802的一端;壳盖4上开设有通气口16,且抽风罩803位于通气口16的正上方。
通过采用上述技术方案,在电池盒1内部的温度较高时,通过风机801工作可快速将电池盒1内部的热气吸走,则可以对锂电池组2进行快速散热。
参照图7,锂电池组2的外侧四周均固定连接有连接块9,且连接块9与定位杆6插接,定位杆6的外侧套设连接有位于安装块5和连接块9之间的第二弹簧10,定位杆6的外侧上端开设有螺纹,定位杆6的外侧上端通过螺纹旋合连接有定位螺套11,且定位螺套11的底端与连接块9的上端接触。
通过采用上述技术方案,通过定位螺套11与定位杆6螺纹旋合连接,使得定位螺套11便于从定位杆6上取下,则锂电池组2便于从定位杆6上拆卸,使得方便对锂电池组2进行拆卸维护。
参照图2,电池盒1的前后两侧均开设有散热口12,散热口12内固定连接有防尘网13,且挡板704的尺寸大于散热口12的尺寸。
通过采用上述技术方案,通过散热口12便于外界的空气进入到电池盒1的内部,则可以对电池盒1内部的锂电池组2进行散热。
参照图3和图5,电池盒1的内部上端固定安装有温度传感器14,且温度传感器14和风机801均与外部终端控制器电性连接。
通过采用上述技术方案,通过温度传感器14可以对电池盒1内部的温度进行实时监测,则方便根据电池盒1内部的温度情况及时对锂电池组2进行散热处理。
参照图5,电池盒1的内部底端设置有缓冲垫15,且锂电池组2的底端与缓冲垫15的上端接触。
通过采用上述技术方案,通过缓冲垫15和第二弹簧10的配合使用,使得锂电池组2在受到振动时可以进行有效的缓冲,大大提高了对锂电池组2的保护性。
参照图1,电池盒1和壳盖4通过多个连接螺栓17进行连接,且电池盒1的上部四周均开设有与连接螺栓17配合使用的安装孔。
通过采用上述技术方案,通过连接螺栓17使得壳盖4便于与电池盒1拆装。
工作原理:该发明在使用时,在锂电池组2不进行工作时,通过挡板704可以对散热口12进行遮挡,则使得外界的灰尘不易通过散热口12进入到电池盒1的内部,使得锂电池组2上不易积攒灰尘,大大提高了对锂电池组2的保护性,然后锂电池组2在进行工作时会产生大量的热量,此时锂电池组2上的热量被吸热板3吸收转移,然后气囊701内部的空气受热气压增大,则使得气囊701会渐渐膨胀,气囊701膨胀会推动连接框702移动,连接框702移动的过程中一边会对第一弹簧705进行挤压,另一边会通过连接杆703推动挡板704移动,使得挡板704不再对散热口12进行遮挡,则使得外界的空气可以通过散热口12进入到电池盒1的内部,从而可以对电池盒1内的锂电池组2进行散热处理,而通过温度传感器14监测到电池盒1内部的温度仍然较高时,直接使得风机801工作,从而通过风机801工作可以快速将电池盒1内部的热气吸走,加速电池盒1内部空气的流动,进而可以对锂电池组2进行快速散热,保证了锂电池组2的正常使用,当对锂电池组2散热结束且锂电池组2不工作后,气囊701逐渐收缩,此时通过第一弹簧705的弹性作用力可以带动挡板704复位,则可以继续对散热口12进行封堵,并且在使用锂电池组2的过程中受到外接的碰撞和振动时,通过第二弹簧10和缓冲垫15的配合可以对锂电池组2进行有效的缓冲,则大大提高了对锂电池组2的保护性。
实施例二:参照图1-15,一种可在线监测的锂电池组,包括电池盒1、锂电池组2、两个吸热板3和壳盖4,电池盒1的内部左右两侧均固定连接有多个安装块5,安装块5的上部固定连接有定位杆6,锂电池组2安装在四个定位杆6之间,且锂电池组2位于电池盒1的内部,两个吸热板3均固定连接在电池盒1的内部,且锂电池组2的两侧分别与两个吸热板3贴合,吸热板3的一侧设置有挤压机构7,壳盖4设置在电池盒1的上部,且壳盖4上设置有散热机构8;
挤压机构7包括气囊701、连接框702、两个连接杆703、挡板704和两个第一弹簧705,气囊701固定连接在吸热板3的一侧,连接框702固定连接在气囊701的一侧,两个连接杆703均固定连接在连接框702的一侧,两个连接杆703的一端均贯穿出电池盒1的内部且固定连接有挡板704,连接杆703与电池盒1穿插连接,两个第一弹簧705分别套设在对应的连接杆703的外侧,第一弹簧705的两端分别与电池盒1的内壁和连接框702连接。
通过采用上述技术方案,在锂电池组2不工作时,通过挡板704可以防止外界的灰尘进入到电池盒1的内部,则提高了对锂电池组2的保护性,而锂电池组2在工作时,通过气囊701与吸热板3的配合使用可以带动挡板704移动,使得外界的空气可以进入到电池盒1的内部对锂电池组2进行散热处理。
参照图1和图2,散热机构8包括风机801、抽风管802和抽风罩803,风机801固定安装在壳盖4的上部,抽风管802固定连通在抽风管802的输出端,抽风罩803固定连通在抽风管802的一端;壳盖4上开设有通气口16,且抽风罩803位于通气口16的正上方。
通过采用上述技术方案,在电池盒1内部的温度较高时,通过风机801工作可快速将电池盒1内部的热气吸走,则可以对锂电池组2进行快速散热。
参照图7,锂电池组2的外侧四周均固定连接有连接块9,且连接块9与定位杆6插接,定位杆6的外侧套设连接有位于安装块5和连接块9之间的第二弹簧10,定位杆6的外侧上端开设有螺纹,定位杆6的外侧上端通过螺纹旋合连接有定位螺套11,且定位螺套11的底端与连接块9的上端接触。
通过采用上述技术方案,通过定位螺套11与定位杆6螺纹旋合连接,使得定位螺套11便于从定位杆6上取下,则锂电池组2便于从定位杆6上拆卸,使得方便对锂电池组2进行拆卸维护。
参照图2,电池盒1的前后两侧均开设有散热口12,散热口12内固定连接有防尘网13,且挡板704的尺寸大于散热口12的尺寸。
通过采用上述技术方案,通过散热口12便于外界的空气进入到电池盒1的内部,则可以对电池盒1内部的锂电池组2进行散热。
参照图3和图5,电池盒1的内部上端固定安装有温度传感器14,且温度传感器14和风机801均与外部终端控制器电性连接。
通过采用上述技术方案,通过温度传感器14可以对电池盒1内部的温度进行实时监测,则方便根据电池盒1内部的温度情况及时对锂电池组2进行散热处理。
参照图5,电池盒1的内部底端设置有缓冲垫15,且锂电池组2的底端与缓冲垫15的上端接触。
通过采用上述技术方案,通过缓冲垫15和第二弹簧10的配合使用,使得锂电池组2在受到振动时可以进行有效的缓冲,大大提高了对锂电池组2的保护性。
参照图1,电池盒1和壳盖4通过多个连接螺栓17进行连接,且电池盒1的上部四周均开设有与连接螺栓17配合使用的安装孔。
通过采用上述技术方案,通过连接螺栓17使得壳盖4便于与电池盒1拆装。
参照图1,电池盒1的外侧涂有环氧富锌底漆。
通过采用上述技术方案,通过电池盒1外侧涂有环氧富锌底漆,从而可以有效提高电池盒1表面的抗腐蚀性,进而提高使用寿命,同时还能增强其外在的美观性。
参照图1,电池盒1的底侧固定安装有防滑垫片。
通过采用上述技术方案,通过设置防滑垫片,当电池盒1处于静置状态下,防滑垫片可以提高电池盒1底侧的摩擦力,从而避免发生打滑。
其余均与实施例一相同。
本发明在使用时,使得锂电池组2在不工作时外界的灰尘不易进入到电池盒1的内部,使得对锂电池组2的保护性大大提高,同时通过可以在线实时对电池盒1内部的温度进行监测,使得可以快速根据电池盒1内部的温度情况对锂电池组2进行散热处理,进一步提高了对锂电池组2的保护性。
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 (5)
1.一种可在线监测的锂电池组,包括电池盒(1)、锂电池组(2)、两个吸热板(3)和壳盖(4),其特征在于:所述电池盒(1)的内部左右两侧均固定连接有多个安装块(5),所述安装块(5)的上部固定连接有定位杆(6),所述锂电池组(2)安装在四个定位杆(6)之间,且所述锂电池组(2)位于电池盒(1)的内部,两个所述吸热板(3)均固定连接在电池盒(1)的内部,且所述锂电池组(2)的两侧分别与两个吸热板(3)贴合,所述吸热板(3)的一侧设置有挤压机构(7),所述壳盖(4)设置在电池盒(1)的上部,且所述壳盖(4)上设置有散热机构(8);
所述挤压机构(7)包括气囊(701)、连接框(702)、两个连接杆(703)、挡板(704)和两个第一弹簧(705),所述气囊(701)固定连接在吸热板(3)的一侧,所述连接框(702)固定连接在气囊(701)的一侧,两个所述连接杆(703)均固定连接在连接框(702)的一侧,两个所述连接杆(703)的一端均贯穿出电池盒(1)的内部且固定连接有挡板(704),所述连接杆(703)与电池盒(1)穿插连接,两个所述第一弹簧(705)分别套设在对应的连接杆(703)的外侧,所述第一弹簧(705)的两端分别与电池盒(1)的内壁和连接框(702)连接;所述散热机构(8)包括风机(801)、抽风管(802)和抽风罩(803),所述风机(801)固定安装在壳盖(4)的上部,所述抽风管(802)固定连通在抽风管(802)的输出端,所述抽风罩(803)固定连通在抽风管(802)的一端;所述锂电池组(2)的外侧四周均固定连接有连接块(9),且所述连接块(9)与定位杆(6)插接,所述定位杆(6)的外侧套设连接有位于安装块(5)和连接块(9)之间的第二弹簧(10),所述定位杆(6)的外侧上端开设有螺纹,所述定位杆(6)的外侧上端通过螺纹旋合连接有定位螺套(11),且所述定位螺套(11)的底端与连接块(9)的上端接触;所述电池盒(1)的前后两侧均开设有散热口(12),所述散热口(12)内固定连接有防尘网(13),且所述挡板(704)的尺寸大于散热口(12)的尺寸;所述电池盒(1)的内部上端固定安装有温度传感器(14),且所述温度传感器(14)和风机(801)均与外部终端控制器电性连接;所述电池盒(1)的内部底端设置有缓冲垫(15),且所述锂电池组(2)的底端与缓冲垫(15)的上端接触;
在锂电池组(2)不进行工作时,通过挡板(704)对散热口(12)进行遮挡,则使得外界的灰尘不会通过散热口(12)进入到电池盒(1)的内部,使得锂电池组(2)上不会积攒灰尘,锂电池组(2)在进行工作时会产生热量,此时锂电池组(2)上的热量被吸热板(3)吸收转移,然后气囊(701)内部的空气受热气压增大,则使得气囊(701)会膨胀,气囊(701)膨胀会推动连接框(702)移动,连接框(702)移动的过程中一边会对第一弹簧(705)进行挤压,另一边会通过连接杆(703)推动挡板(704)移动,使得挡板(704)不再对散热口(12)进行遮挡,则使得外界的空气通过散热口(12)进入到电池盒(1)的内部,从而对电池盒(1)内的锂电池组(2)进行散热处理,温度传感器(14)监测到电池盒(1)内部的温度高时,传输信号至外部终端控制器,外部终端控制器控制风机(801)工作,从而通过风机(801)工作将电池盒(1)内部的热气吸走,加速电池盒(1)内部空气的流动,进而对锂电池组(2)进行散热,保证了锂电池组(2)的正常使用,当对锂电池组(2)散热结束且锂电池组(2)不工作后,气囊(701)收缩,此时通过第一弹簧(705)的弹性作用力带动挡板(704)复位,则继续对散热口(12)进行封堵,并且在使用锂电池组(2)的过程中受到外界的碰撞和振动时,通过第二弹簧(10)和缓冲垫(15)的配合对锂电池组(2)进行缓冲。
2.根据权利要求1所述的一种可在线监测的锂电池组,其特征在于:所述壳盖(4)上开设有通气口(16),且所述抽风罩(803)位于通气口(16)的正上方。
3.根据权利要求1所述的一种可在线监测的锂电池组,其特征在于:所述电池盒(1)和壳盖(4)通过多个连接螺栓(17)进行连接,且所述电池盒(1)的上部四周均开设有与连接螺栓(17)配合使用的安装孔。
4.根据权利要求1所述的一种可在线监测的锂电池组,其特征在于:所述电池盒(1)的外侧涂有环氧富锌底漆。
5.根据权利要求1所述的一种可在线监测的锂电池组,其特征在于:所述电池盒(1)的底侧固定安装有防滑垫片。
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