CN211350895U - 水冷散热的锂离子电芯控温测试装置 - Google Patents

水冷散热的锂离子电芯控温测试装置 Download PDF

Info

Publication number
CN211350895U
CN211350895U CN201922281202.9U CN201922281202U CN211350895U CN 211350895 U CN211350895 U CN 211350895U CN 201922281202 U CN201922281202 U CN 201922281202U CN 211350895 U CN211350895 U CN 211350895U
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
refrigerating sheet
temperature control
cavity
lithium ion
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201922281202.9U
Other languages
English (en)
Inventor
张朋诚
单智伟
李洒
黄耀迪
刘征
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xian Jiaotong University
Original Assignee
Xian Jiaotong University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xian Jiaotong University filed Critical Xian Jiaotong University
Priority to CN201922281202.9U priority Critical patent/CN211350895U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN211350895U publication Critical patent/CN211350895U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

水冷散热的锂离子电芯控温测试装置,包括温控器和温控腔室;温控器的均温电源为温控腔室的均温风扇提供电源,温控器的制冷片控制模块连接温控腔的制冷片,通过变换电流方向控制制冷片工作在制冷模式或加热模式;温控器的感温模块与温控腔内的温度传感器相连,并与制冷片控制模块通讯,对比监测到的电芯表面温度与设定值是否相同,进而控制模块启动或停止制冷片工作;温控器的散热监测模块监测流经温控腔室的水冷块的冷却循环水水流的流速及温度状态;制冷片控制模块与温控器的散热监测模块通讯,当散热监测模块监测到冷却循环水水流异常时,制冷片控制模块停止向制冷片供电;本实用新型具有体积小、成本低、控温快速且稳定的特点。

Description

水冷散热的锂离子电芯控温测试装置
技术领域
本实用新型涉及电池测试技术领域,尤其涉及水冷散热的锂离子电芯控温测试装置。
背景技术
在飞速发展的新能源领域,锂离子电池由于其高比能量的特性,从诸多种类的二次电池中脱颖而出,成为一种热门的能量存储器件,在电动车、电动工具、电网储能方面大范围应用。美中不足的是,组成锂离子电池的电极材料、电解液和隔膜通常只能工作在较窄的温度窗口,超出其温度窗口将会带来严重的损坏。例如,在较低温度下工作,负极会发生严重的析锂,产生的锂枝晶可能刺穿隔膜,导致内部短路;在高温情况下,电极材料可能会发生相变,电解液发生挥发或者氧化,隔膜可能失效。但锂离子电池在应用中需要能够适用于较宽泛的温度范围。如在极寒地区的电动汽车,电池需要能够在-20℃仍然保持足够的电量;而在热带地区,或者电池自身在工作中的发热,要求电池在+50℃的温度下能够维持正常工作。因此,对于锂离子电池的温度特性研究,对其实际应用具有重要的现实意义。
现阶段在商业化中应用最广泛的是18650锂离子电池和软包电池。18650指的是圆柱形的锂离子电池,直径18毫米,长65毫米。软包电池通常为方形或矩形,通常用于手机等3C电子产品,体积密度更高。区别于可以直接使用的含有保护电路和外壳的电池,未经包装的电池也可以称为电芯,一般用于实验测试,可以分为铝壳电芯、软包电芯(又称“聚合物电芯”)、圆柱电芯等。实验室中,最常用的温度测试方式是将待测电芯放入大型恒温腔的环境中做电学测试。恒温腔通常使用压缩机及冷风来降温,恒温腔的体积庞大、价格高、调温较慢、使用要求高,导致测试的效率较低,在实际使用中并不容易,且其测量温度通常为腔室内温度,与实际的锂离子电芯表面温度还有差异,因此无法准确断定锂离子电池工作的温度。针对锂离子电芯的温度测试问题进行对比调研,通过关键词检索,专利号CN105700587A所列的专利就属于恒温腔测试类型,无法解决现有的问题;专利CN103487761所示的锂离子温控装置,实际上只是锂离子电池感温腔,并不能实现实时控温;CN107887672和CN206180060所包含的内容,是电池热管理的一种控制策略,并非是针对锂离子电芯的温控装置。因此迫切需要一种能够对锂离子电芯电池测试提供高效且稳定的温度环境的装置。
发明内容
为了克服上述现有技术的缺陷,提高锂离子电芯的温度测试效率,本实用新型的目的在于提供了水冷散热的锂离子电芯控温测试装置,具有体积小、成本低、控温快速且稳定、测温准确、温度范围宽、电学测试易行、工作稳定性高的特点,利用水冷散热,可使锂离子电芯的外表面保持在-30℃~60℃甚至更为宽泛的温度。
为了达到上述目的,本实用新型的技术方案为:
水冷散热的锂离子电芯控温测试装置,包括温控器1和温控腔室2两部分;
所述温控腔2的腔壁为双层结构,外层2-5为壳体材料,内层2-6为保温材料;温控腔2的内部设置有电池测试架2-1,用于放置待测锂离子电池电芯2-2,接在电池测试架2-1的电极测试点2-3上的测试线穿过温控腔2与温控腔2外部的电池测试设备相连;温度传感器2-4紧贴锂离子电池电芯2-2的表面,测量电芯的表面温度;在腔室内壁安装均温风扇2-7,用于均衡腔室内的温度;在腔室壁上设置一孔洞安装制冷片2-8,制冷片2-8的冷面通过导热硅脂黏合蓄冷块2-9,且该蓄冷块2-9位于腔室内,制冷片2-8的热面通过导热硅脂黏合水冷块2-10,且该水冷块2-10位于腔室外;水冷块2-10有入水口和出水口,冷却循环水流经水冷块带走热量;
所述温控器1包括均温电源1-1,感温模块1-2,制冷片控制模块1-3和散热监测模块1-4;均温电源1-1为均温风扇2-7提供电源,制冷片控制模块1-3通过控制线连接温控腔2的制冷片2-8引脚;感温模块1-2的采集线与温控腔2内的温度传感器引脚相连,并与制冷片控制模块1-3通讯;散热监测模块1-4监测流经水冷块2-10的冷却循环水水流的流速及温度状态;制冷片控制模块1-3与散热监测模块1-4通讯。
所述的制冷片2-8的边长为4厘米,厚度为5毫米。
本实用新型的优点:制冷片的边长仅为厘米量级,需要的腔室很小,且同时具有加热和制冷的能力,本实用新型应用制冷片设计的测试装置,与传统的锂离子电芯测试装置对比,其体积小巧、效率高、控温更为准确且易于实现。设置的散热监测功能可以有效保护制冷片,防止过热损坏,装置的安全性更高,测试也更稳定,仅依靠冷却循环水散热就可以达到稳定的-30℃测试环境。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是本实用新型的控温腔的剖面示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步的介绍。
参照图1,水冷散热的锂离子电芯控温测试装置,包括温控器1和温控腔室2两部分;
参照图2,所述温控腔2的腔壁为双层结构,外层2-5为壳体材料,内层2-6为保温材料;温控腔2的内部设置有电池测试架2-1,用于放置待测锂离子电池电芯2-2,接在电池测试架2-1的电极测试点2-3上的测试线穿过温控腔2与温控腔2外部的电池测试设备相连;温度传感器2-4紧贴锂离子电池电芯2-2的表面,测量电芯的表面温度;在腔室内壁安装均温风扇2-7,用于均衡腔室内的温度;在腔室壁上设置一孔洞安装制冷片2-8,制冷片2-8的冷面通过导热硅脂黏合蓄冷块2-9,且该蓄冷块2-9位于腔室内,制冷片2-8的热面通过导热硅脂黏合水冷块2-10,且该水冷块2-10位于腔室外;水冷块2-10有入水口和出水口,冷却循环水流经水冷块带走热量;制冷片2-8工作时,其冷面的制冷效果通过蓄冷块2-9作用于腔室内,调节腔室内温度,而制冷片2-8工作中所产生的热量,通过热面所黏合的水冷块2-10散向腔室外。
所述温控器1包括均温电源1-1,感温模块1-2,制冷片控制模块1-3和散热监测模块1-4,均温电源1-1为均温风扇2-7提供电源,温控器1通电后需先行启动用于保证温控腔2内温度均匀。
制冷片控制模块1-3通过控制线连接温控腔2的制冷片2-8引脚,通过变换电流方向控制制冷片2-8工作在制冷模式或加热模式;
感温模块1-2的采集线与温控腔2内的温度传感器引脚相连,并与制冷片控制模块1-3通讯,对比监测到的电芯表面温度与设定值是否相同,进而控制模块1-3启动或停止制冷片2-8工作;
散热监测模块1-4监测流经水冷块2-10的冷却循环水水流的流速及温度状态;
制冷片控制模块1-3与散热监测模块1-4通讯,当散热监测模块1-4监测到冷却循环水水流异常时,制冷片控制模块1-3停止向制冷片2-8供电。
所述的制冷片2-8的边长为4厘米,厚度为5毫米。
本实用新型的工作原理:
在使用时,先打开温控腔室2,将锂离子电池电芯2-2安装在电池测试架2-1上,温度传感器2-4贴于锂离子电池电芯2-2的表面,电极测试点2-3分别连接锂离子电池电芯2-2的正负极,之后关闭温控腔室2;打开温控器1,启动均温风扇2-7,使温控腔室2内部的温度更为均匀,温度传感器2-4测得温度值返回到温控器1,同时散热监测模块1-4监测水冷块2-10的水流状态,当监测正常时,设定待测温度值,制冷片控制模块1-3对比设定值与实际值,驱动制冷片2-8为制冷模式或散热模式;当温控腔2内的温度稳定在设定值附近时,即可使用电池测试设备测定锂离子电池电芯2-2在设定温度下的电学性能。通过实际使用证明,20℃的外部环境温度时,该装置可在温控腔室2内稳定的实现-20℃的低温测试环境到60℃的高温测试环境。

Claims (2)

1.水冷散热的锂离子电芯控温测试装置,其特征在于,包括温控器(1)和温控腔(2)两部分;
所述温控腔(2)的腔壁为双层结构,外层(2-5)为壳体材料,内层(2-6)为保温材料;温控腔(2)的内部设置有电池测试架(2-1),用于放置待测锂离子电池电芯(2-2),接在电池测试架(2-1)的电极测试点(2-3)上的测试线穿过温控腔(2)与温控腔(2)外部的电池测试设备相连;温度传感器(2-4)紧贴锂离子电池电芯(2-2)的表面,测量电芯的表面温度;在腔室内壁安装均温风扇(2-7),用于均衡腔室内的温度;在腔室壁上设置一孔洞安装制冷片(2-8),制冷片(2-8)的冷面通过导热硅脂黏合蓄冷块(2-9),且该蓄冷块(2-9)位于腔室内,制冷片(2-8)的热面通过导热硅脂黏合水冷块(2-10),且该水冷块(2-10)位于腔室外;水冷块(2-10)有入水口和出水口,冷却循环水流经水冷块带走热量;
所述温控器(1)包括制均温电源(1-1),感温模块(1-2),制冷片控制模块(1-3)和散热监测模块(1-4);均温电源(1-1)为均温风扇(2-7)提供电源,制冷片控制模块(1-3)通过控制线连接温控腔(2)的制冷片(2-8)引脚;感温模块(1-2)的采集线与温控腔(2)内的温度传感器引脚相连,并与制冷片控制模块(1-3)通讯;散热监测模块(1-4)监测流经水冷块(2-10)的冷却循环水水流的流速及温度状态;制冷片控制模块(1-3)与散热监测模块(1-4)通讯。
2.根据权利要求1所述的水冷散热的锂离子电芯控温测试装置,其特征在于,所述的制冷片(2-8)的边长为4厘米,厚度为5毫米。
CN201922281202.9U 2019-12-18 2019-12-18 水冷散热的锂离子电芯控温测试装置 Active CN211350895U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201922281202.9U CN211350895U (zh) 2019-12-18 2019-12-18 水冷散热的锂离子电芯控温测试装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201922281202.9U CN211350895U (zh) 2019-12-18 2019-12-18 水冷散热的锂离子电芯控温测试装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN211350895U true CN211350895U (zh) 2020-08-25

Family

ID=72093326

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201922281202.9U Active CN211350895U (zh) 2019-12-18 2019-12-18 水冷散热的锂离子电芯控温测试装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN211350895U (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ye et al. Experimental study on heat dissipation for lithium-ion battery based on micro heat pipe array (MHPA)
Cen et al. Li-ion power battery temperature control by a battery thermal management and vehicle cabin air conditioning integrated system
CN108767361B (zh) 一种户外电池热管理的系统及方法
Ye et al. Thermal management system of lithium‐ion battery module based on micro heat pipe array
CN105700587B (zh) 一种锂电池性能测试用恒温控制系统
CN111244568B (zh) 电动汽车动力电池液冷系统实时制冷量计算方法及其控制
CN103376412A (zh) 一种电池充放电测试用恒温装置
Wu et al. Experimental study on aerogel passive thermal control method for cylindrical lithium-ion batteries at low temperature
CN105826619A (zh) 锂离子动力电池包恒温热管理系统
Li et al. Experimental investigations of liquid immersion cooling for 18650 lithium-ion battery pack under fast charging conditions
Zhang et al. Heat transfer characteristics and low-temperature performance of a lithium-ion battery with an inner cooling/heating structure
CN111600084A (zh) 电池组发热量等效测试系统及测试方法
CN105932358A (zh) 一种微通道电池热管理装置
US11404735B2 (en) Immersed heat dissipation device for power battery
Bakhshi et al. Comparison of different liquid cooling configurations for effective thermal management of li-ion pouch cell for automotive applications
CN211350896U (zh) 风扇散热的锂离子电池电芯控温测试装置
CN211350895U (zh) 水冷散热的锂离子电芯控温测试装置
CN210668616U (zh) 一种动力锂电池组热管理装置
CN110890601A (zh) 一种水冷散热的锂离子电芯控温测试装置
CN106768491A (zh) 一种单电池发热功率测试装置及方法
Vali Battery Thermal Management System on Trapezoidal Battery Pack With Liquid Cooling System Utilizing Phase Change Material
CN110907840A (zh) 一种风扇散热的锂离子电池电芯控温测试装置
CN214011454U (zh) 一种锂离子电池测试装置
CN111682281A (zh) 一种基于热管冷却的圆柱形锂电池单体及电池组
CN212008861U (zh) 风扇散热纽扣电池控温测试装置

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant