CN209561495U - 通讯基站用耐寒稀土储能电源包 - Google Patents

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韩世幸
袁爱东
兰刚
李文峰
侯传宝
蒋志军
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Abstract

本实用新型属于电池成组技术领域,特别涉及一种通讯基站用耐寒稀土储能电源包,包括电池箱,电池箱分上下两层,两层内分别分布有电池小包,各电池小包之间串联连接,电池小包包括箱体、顶盖和侧部顶紧组件,箱体内有并列设置的电池,相邻电池依次串联连接,相邻电池之间分别设置隔板,顶盖和电池顶部之间设置绝缘板,顶板顶部设置插接座,插接座上设置插接孔,其中一个电池小包上引出总正极和总负极,总正极和总负极分别通过内连接线连接插接件,插接件分别安装在插接孔内。可提供10~100kWh的系列能量包,满足通讯基站的能量要求,可完全替代铅酸电池,提高通讯基站的可靠性。电池采用小包成组结构,自然散热方式散热,安装拆卸方便。

Description

通讯基站用耐寒稀土储能电源包
技术领域
本实用新型涉及一种通讯基站用耐寒稀土储能电源包,属于电池成组技术领域。
背景技术
全国有各类通信基站300万个,在高寒、高海拔地区,现有各类通信基站180万个,还有拟新建的无人值守监控基站大约500万个,远程布线的成本非常高,维护也非常困难,而小型风光发电并通过蓄电池储能装置具有建设成本低、免维护的优点,因此需求将快速增长。现有技术中,通讯基站一般都是使用铅酸电池作为储能电源,但由于铅酸电池存在低温性差、寿命短等问题,因此,一定程序上制约了通讯基站在高寒、高海拔地区的应用。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:提供一种结构简单、紧凑、重量轻、散热效果好、安全性能高的通讯基站用耐寒稀土储能电源包。
本实用新型所述的通讯基站用耐寒稀土储能电源包,包括电池箱,电池箱分为上下两层,两层内分别分布有电池小包,各电池小包之间串联连接,电池小包包括箱体、顶盖和侧部顶紧组件,箱体内有并列设置的电池,相邻电池依次串联连接,相邻电池之间分别设置隔板,顶盖和电池顶部之间设置绝缘板,顶板顶部设置插接座,插接座上设置插接孔,其中一个电池小包上引出总正极和总负极,总正极和总负极分别通过内连接线连接插接件,插接件分别安装在插接孔内。
电池箱可为框架结构,采用槽钢和角钢,通过螺杆固定组成;这样可以减少加工成本和运输的体积。接插件选用快插结构,可以360度旋转连接。在实际环境安装中,电池小包放置是随机的,连接点也多,360度旋转可以避免内连接线拐弯幅度太大,快插结构有利于现场成组。
所述的侧部顶紧组件包括顶板,顶板与电池并列放置,并位于箱体的一端,顶板外侧面设置定位孔,对应定位孔分别在顶板外侧设置顶丝,定位孔内设置与顶丝配合的丝孔,顶丝外侧为侧板,侧板通过紧固件安装在箱体上。
所述的相邻电池依次通过连接片串联连接。
所述的插接孔设置为四个,分别为总正极接孔、总负极接孔、备用孔及电压温度采集线通过孔,电压温度采集线连接电池之间的连接片,电压温度采集线连接电压温度集成采集线,内连接线分别相互对应的外连接线连接,电压温度集成采集线和外连接线连接智能保护板,智能保护板安装在电池箱上。电压温度采集线连接其中一个连接片即可。
所述的电池小包设置为10个,电池箱内上下两层每层放置5个。
所述的箱体两侧带有横向和竖向的加强筋,并开有百叶窗,侧板外侧中间安装有拉环;箱体的两侧带有把手。便于手提。
所述的电池小包的重量不大于70Kg,绝缘等级不低于500V/Ω。这样的设计,可使得电池小包方便转运,现场组装灵活,且安全。
所述的隔板由凹凸不一的多孔板组成,材质为绝缘阻燃塑料。凹凸不一的多孔通风散热,塑料材质可以起到绝缘的作用。
本实用新型的有益效果是:
(1)可提供10~100kWh的系列能量包,结构紧凑,满足各种通讯基站的能量要求,可完全替代铅酸电池,提高通讯基站的可靠性。
(2)电池采用小包成组结构,自然散热方式散热,通过快速接插实现48V电池包,使得电池包安装、拆卸方便。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是电池小包的结构示意图。
图中:1-电池箱,2-电池小包,3-智能保护板,4-外连接线,5-电压温度集成采集线,6-箱体,7-顶盖,8-绝缘板,9-隔板,10-顶板,11-丝孔,12-顶丝,13-侧板,14-接插件,15-连接片,16-内连接线,17-电压温度采集线,18-插接座,19-把手,20-百叶窗,21-拉环。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步描述:
如图1~图2所示,本实用新型所述的通讯基站用耐寒稀土储能电源包,包括电池箱1,电池箱1分为上下两层,两层内分别分布有电池小包2,各电池小包2之间串联连接,电池小包2包括箱体6、顶盖7和侧部顶紧组件,箱体6内有并列设置的电池,相邻电池依次串联连接,相邻电池之间分别设置隔板9,顶盖7和电池顶部之间设置绝缘板8,顶板10顶部设置插接座18,插接座18上设置插接孔,其中一个电池小包2上引出总正极和总负极,总正极和总负极分别通过内连接线16连接插接件,插接件分别安装在插接孔内。侧部顶紧组件包括顶板10,顶板10与电池并列放置,并位于箱体6的一端,顶板10外侧面设置定位孔,对应定位孔分别在顶板10外侧设置顶丝12,定位孔内设置与顶丝12配合的丝孔11,顶丝12外侧为侧板13,侧板13通过紧固件安装在箱体6上。相邻电池依次通过连接片15串联连接。插接孔设置为四个,分别为总正极接孔、总负极接孔、备用孔及电压温度采集线17通过孔,电压温度采集线17连接电池之间的连接片15,电压温度采集线17连接电压温度集成采集线5,内连接线16分别相互对应的外连接线4连接,电压温度集成采集线5和外连接线4连接智能保护板3,智能保护板3安装在电池箱1上。电池小包2设置为10个,电池箱1内上下两层每层放置5个。箱体6两侧带有横向和竖向的加强筋,并开有百叶窗20,侧板13外侧中间安装有拉环21;箱体6的两侧带有把手19。便于手提。电池小包2的重量不大于70Kg,绝缘等级不低于500V/Ω。这样的设计,可使得电池小包2方便转运,现场组装灵活,且安全。隔板9由凹凸不一的多孔板组成,材质为绝缘阻燃塑料。凹凸不一的多孔通风散热,塑料材质可以起到绝缘的作用。
制作时,先将每个电池小包2中4节电池以串联组合方式与隔板9相互交替放置在箱体6里,其中,隔板9由凹凸不一的多孔板组成,材质为绝缘阻燃塑料,箱体6两侧带有横向和竖向的加强筋,并开有百叶窗20,还带有把手19,正面带有4个安装顶丝12的深孔。然后安装顶板10,并用顶丝12顶紧后,再安装侧板13,遮蔽深孔,侧板13外侧中间安装有拉环21;然后依次安装接插件14、连接片15、内连接线16、电压温度采集线17、绝缘板8和顶盖7;接插件14分正极接插件和负极接插件,一端带有椭圆形孔,另一端为快插结构,可以360度旋转连接。内连接线16分正极连接线和负极连接线,两端带开口式象鼻子;每个电池小包2的重量不大于70Kg,绝缘等级不低于500V/Ω。最后,用槽钢和角钢组装出框架结构的电池箱1,通过螺杆固定组成,将10个电池小包2分两层布置在电池箱1内,选定在一个电池小包2上固定插接座18,通过外连接线4和电压温度集成采集线串联成48V耐寒稀土储能电源包。考虑到安装方便性,所述接插件14分底座与连接头,底座安装在箱体6正面,连接头在外连接线4两头。

Claims (8)

1.一种通讯基站用耐寒稀土储能电源包,其特征在于:包括电池箱(1),电池箱(1)分为上下两层,两层内分别分布有电池小包(2),各电池小包(2)之间串联连接,电池小包(2)包括箱体(6)、顶盖(7)和侧部顶紧组件,箱体(6)内有并列设置的电池,相邻电池依次串联连接,相邻电池之间分别设置隔板(9),顶盖(7)和电池顶部之间设置绝缘板(8),顶板(10)顶部设置插接座(18),插接座(18)上设置插接孔,其中一个电池小包(2)上引出总正极和总负极,总正极和总负极分别通过内连接线(16)连接插接件,插接件分别安装在插接孔内。
2.根据权利要求1所述的通讯基站用耐寒稀土储能电源包,其特征在于:侧部顶紧组件包括顶板(10),顶板(10)与电池并列放置,并位于箱体(6)的一端,顶板(10)外侧面设置定位孔,对应定位孔分别在顶板(10)外侧设置顶丝(12),定位孔内设置与顶丝(12)配合的丝孔(11),顶丝(12)外侧为侧板(13),侧板(13)通过紧固件安装在箱体(6)上。
3.根据权利要求1所述的通讯基站用耐寒稀土储能电源包,其特征在于:相邻电池依次通过连接片(15)串联连接。
4.根据权利要求3所述的通讯基站用耐寒稀土储能电源包,其特征在于:插接孔设置为四个,分别为总正极接孔、总负极接孔、备用孔及电压温度采集线(17)通过孔,电压温度采集线(17)连接电池之间的连接片(15),电压温度采集线(17)连接电压温度集成采集线(5),内连接线(16)分别与相互对应的外连接线(4)连接,电压温度集成采集线(5)和外连接线(4)连接智能保护板(3),智能保护板(3)安装在电池箱(1)上。
5.根据权利要求1所述的通讯基站用耐寒稀土储能电源包,其特征在于:电池小包(2)设置为10个,电池箱(1)内上下两层每层放置5个。
6.根据权利要求1所述的通讯基站用耐寒稀土储能电源包,其特征在于:箱体(6)两侧带有横向和竖向的加强筋,并开有百叶窗(20),侧板(13)外侧中间安装有拉环(21);箱体(6)的两侧带有把手(19)。
7.根据权利要求1所述的通讯基站用耐寒稀土储能电源包,其特征在于:电池小包(2)的重量不大于70Kg,绝缘等级不低于500V/Ω。
8.根据权利要求1所述的通讯基站用耐寒稀土储能电源包,其特征在于:隔板(9)由凹凸不一的多孔板组成,材质为绝缘阻燃塑料。
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