CN216145684U - 一种动力锂电池pack组的散热结构 - Google Patents

一种动力锂电池pack组的散热结构 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种动力锂电池pack组的散热结构,包括箱体,所述箱体上端固定有盖板,所述箱体底端内壁固定有齿条,所述箱体两侧内壁的底端之间固定连接有数量为两个的滑杆,所述滑杆外壁滑动套设有滑块,所述滑块一侧固定有第一散热扇,所述滑块另一侧固定有电机,所述电机的转轴外壁固定套设有与所述齿条相啮合的齿轮。本散热结构能够利用水冷管和散热片对箱体的内部进行散热,同时能够利用第一散热扇带动箱体内的空气进行内循环,从而能够使得箱体内温度分布均匀,而且能够对温度较高的锂电池进行重点散热,从而能够防止个别锂电池温度过高,并且散热效率高。

Description

一种动力锂电池pack组的散热结构
技术领域
本实用新型涉及动力锂电池散热技术领域,具体来说,涉及一种动力锂电池pack组的散热结构。
背景技术
动力锂电池在高温工作时存在温升过高导致热失控等安全隐患;动力锂电池在低温工作时存在析锂和能量不能完全发挥等风险;动力锂电池模块在工作时还存在温度分布不均,导致电池模块使用寿命降低的风险,动力锂电池在电动车、工业车辆等领域应用广泛。
现有的电动车电池PACK通常采用自然风冷,容易产生电池内部聚集的热量不易散发出来导致的电池内部温差大的问题,长期处于温度高环境的导热支架的使用寿命会明显降低,最终影响整个电池PACK的使用寿命。
针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种动力锂电池pack组的散热结构,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种动力锂电池pack 组的散热结构包括箱体,所述箱体上端固定有盖板,所述箱体底端内壁固定有齿条,所述箱体两侧内壁的底端之间固定连接有数量为两个的滑杆,所述滑杆外壁滑动套设有滑块,所述滑块一侧固定有第一散热扇,所述滑块另一侧固定有电机,所述电机的转轴外壁固定套设有与所述齿条相啮合的齿轮,所述箱体一侧内壁的中部固定有网孔板,所述网孔板下端固定有水冷管,所述网孔板一端上固定设有隔板,所述网孔板上方设有若干锂电池固定装置,所述箱体靠近所述隔板的侧壁固定嵌设有若干散热片,所述箱体一侧内壁固定有处理器,所述锂电池固定装置上均设有温度传感器,所述第一散热扇、所述电机和所述温度传感器均与所述处理器电性连接。
进一步的,所述盖板通过螺栓固定在所述箱体上,且所述箱体一侧壁的下端开设有排水口。
进一步的,所述滑块的两端均固定嵌设有红外测距传感器,且所述红外测距传感器均与所述处理器电性连接。
进一步的,所述箱体靠近所述散热片的一侧外壁固定有第一连接座,且所述第一连接座位于所述散热片下方,所述第一连接座内固定有第二散热扇。
进一步的,所述锂电池固定装置包括固定环、连接板和锁紧螺栓,所述固定环均通过连接板与所述箱体固定连接,所述固定环一侧均螺纹连接有锁紧螺栓,所述温度传感器分别固定在所述固定环外壁。
进一步的,所述滑块一侧固定有第二连接座,所述电机固定在所述第二连接座内,所述滑块另一侧固定有第三连接座,所述第一散热扇固定在所述第三连接座内。
进一步的,所述箱体靠近所述散热片的一侧壁的上端固定有弧形导流板。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
1、本实用新型通过设置箱体、齿条、滑杆、滑块、第一散热扇、电机、齿轮、网孔板、水冷管、隔板、锂电池固定装置、散热、处理器和温度传感器,能够利用水冷管和散热片对箱体的内部进行散热,同时能够利用第一散热扇带动箱体内的空气进行内循环,从而能够使得箱体内温度分布均匀,而且能够对温度较高的锂电池进行重点散热,从而能够防止个别锂电池温度过高,并且散热效率高;
2、本实用新型通过设置红外测距传感器,能够利用红外测距传感器检测滑块与箱体两侧内壁之间的距离,并将检测到的数据发送给处理器,从而能够在滑块与箱体侧壁之间的距离达到预设的阈值时能够自动控制电机反向转动,从而能够防止第一散热扇的扇叶与箱体发生碰撞;
3、本实用新型通过设置固定环、连接板和锁紧螺栓,能够将圆柱形的锂电池插入固定环内,并通过拧紧螺栓对锂电池进行固定。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,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是根据本实用新型实施例的一种动力锂电池pack组的散热结构的结构示意图;
图2是根据本实用新型实施例的一种动力锂电池pack组的散热结构的剖视图;
图3是根据本实用新型实施例的一种动力锂电池pack组的散热结构中箱体的内部结构示意图;
图4是根据本实用新型实施例的一种动力锂电池pack组的散热结构中滑块的结构示意图;
图5是根据本实用新型实施例的一种动力锂电池pack组的散热结构中水冷管的结构示意图;
图6是根据本实用新型实施例的一种动力锂电池pack组的散热结构中固定环的结构示意图。
附图标记:
1、箱体;2、盖板;3、齿条;4、滑杆;5、滑块;6、第一散热扇;7、电机;8、齿轮;9、网孔板;10、水冷管;11、隔板;12、锂电池固定装置; 13、散热片;14、处理器;15、温度传感器;16、排水口;17、红外测距传感器;18、第一连接座;19、第二散热扇;20、固定环;21、连接板;22、锁紧螺栓;23、第二连接座;24、第三连接座;25、弧形导流板。
具体实施方式
下面,结合附图以及具体实施方式,对实用新型做出进一步的描述:
实施例一:
请参阅图1-6,根据本实用新型实施例的一种动力锂电池pack组的散热结构,包括箱体1,所述箱体1上端固定有盖板2,所述箱体1底端内壁固定有齿条3,所述箱体1两侧内壁的底端之间固定连接有数量为两个的滑杆4,所述滑杆4外壁滑动套设有滑块5,所述滑块5一侧固定有第一散热扇6,所述滑块5另一侧固定有电机7,所述电机7的转轴外壁固定套设有与所述齿条3相啮合的齿轮8,所述箱体1一侧内壁的中部固定有网孔板9,所述网孔板9下端固定有水冷管10,所述网孔板9一端上固定设有隔板11,所述网孔板9上方设有若干锂电池固定装置12,所述箱体1靠近所述隔板 11的侧壁固定嵌设有若干散热片13,所述箱体1一侧内壁固定有处理器 14,所述锂电池固定装置12上均设有温度传感器15,所述第一散热扇6、所述电机7和所述温度传感器15均与所述处理器14电性连接,能够利用水冷管10和散热片13对箱体1的内部进行散热,同时能够利用第一散热扇6 带动箱体1内的空气进行内循环,从而能够使得箱体1内温度分布均匀,而且能够对温度较高的锂电池进行重点散热,从而能够防止个别锂电池温度过高,并且散热效率高。
实施例二:
请参阅图1、2、3和4,对于盖板2来说,所述盖板2通过螺栓固定在所述箱体1上,且所述箱体1一侧壁的下端开设有排水口16,从而能够对盖板2进行拆卸,排水口16能够防止箱体1内积水;对于滑块5来说,所述滑块5的两端均固定嵌设有红外测距传感器17,且所述红外测距传感器 17均与所述处理器14电性连接,能够利用红外测距传感器17检测滑块5与箱体1两侧内壁之间的距离,并将检测到的数据发送给处理器14,从而能够在滑块5与箱体1侧壁之间的距离达到预设的阈值时能够自动控制电机7反向转动,从而能够防止第一散热扇6的扇叶与箱体1发生碰撞;对于箱体1来说,所述箱体1靠近所述散热片13的一侧外壁固定有第一连接座18,且所述第一连接座18位于所述散热片13下方,所述第一连接座18内固定有第二散热扇19,能够利用第二散热扇19对散热片13进行散热。
实施例三:
请参阅图2、3、4和6,对于锂电池固定装置12来说,所述锂电池固定装置12包括固定环20、连接板21和锁紧螺栓22,所述固定环20均通过连接板21与所述箱体1固定连接,所述固定环20一侧均螺纹连接有锁紧螺栓22,所述温度传感器15分别固定在所述固定环20外壁,能够将圆柱形的锂电池插入固定环20内,并通过拧紧锁紧螺栓22对锂电池进行固定;对于滑块5来说,所述滑块5一侧固定有第二连接座23,所述电机7固定在所述第二连接座23内,所述滑块5另一侧固定有第三连接座24,所述第一散热扇6固定在所述第三连接座24内,其中,第二连接座23能够用于固定第一散热扇6,第三连接座24能够用于固定电机7;对于箱体1来说,所述箱体1靠近所述散热片13的一侧壁的上端固定有弧形导流板25,其中,弧形导流板25能够对箱体1内的气流进行导向,从而能够有利于箱体 1内空气的内循环。
为了方便理解本实用新型的上述技术方案,以下就本实用新型在实际过程中的工作原理或者操作方式进行详细说明。
在实际应用时,将圆柱形的锂电池插入固定环20内,并通过拧紧锁紧螺栓22对锂电池进行固定,然后向水冷管10内通入低温的水冷液,第一散热扇 6工作能够将箱体1底部的空气吹向水冷管10、网孔板9以及安装在固定环 20内的锂电池,其中,水冷管10能够对空气进行降温,从而能够使得降温后的空气吹向锂电池,从而能够对锂电池进行散热,被吹到箱体1上端的空气经过散热片13后返回到箱体1下端形成内循环,并且能够利用散热片13对箱体 1内的空气进行初步散热,同时,电机7工作能够带动齿轮8转动,由于齿轮 8与齿条3相啮合,从而能够驱动滑块5沿着滑杆4进行平移,同时,红外测距传感器17检测滑块5与箱体1两侧内壁之间的距离,并将检测到的数据发送给处理器14,从而能够在滑块5与箱体1侧壁之间的距离达到预设的阈值时能够自动控制电机7反向转动,从而能够防止第一散热扇6的扇叶与箱体1 发生碰撞,从而能够使得第一散热扇6在滑块5的带动下进行往复运动,使得锂电池的散热更加均匀,并且,固定环20外壁的温度传感器15能够对固定环 20的温度进行检测,并将检测到的数据传送给处理器14,当某个锂电池的温度过高时,处理器14能够控制电机7将滑块5停留在温度过高的锂电池下方对该锂电池进行重点散热,从而能够防止个别锂电池温度过高。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型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,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种动力锂电池pack组的散热结构,其特征在于,包括箱体(1),所述箱体(1)上端固定有盖板(2),所述箱体(1)底端内壁固定有齿条(3),所述箱体(1)两侧内壁的底端之间固定连接有数量为两个的滑杆(4),所述滑杆(4)外壁滑动套设有滑块(5),所述滑块(5)一侧固定有第一散热扇(6),所述滑块(5)另一侧固定有电机(7),所述电机(7)的转轴外壁固定套设有与所述齿条(3)相啮合的齿轮(8),所述箱体(1)一侧内壁的中部固定有网孔板(9),所述网孔板(9)下端固定有水冷管(10),所述网孔板(9)一端上固定设有隔板(11),所述网孔板(9)上方设有若干锂电池固定装置(12),所述箱体(1)靠近所述隔板(11)的侧壁固定嵌设有若干散热片(13),所述箱体(1)一侧内壁固定有处理器(14),所述锂电池固定装置(12)上均设有温度传感器(15),所述第一散热扇(6)、所述电机(7)和所述温度传感器(15)均与所述处理器(14)电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种动力锂电池pack组的散热结构,其特征在于,所述盖板(2)通过螺栓固定在所述箱体(1)上,且所述箱体(1)一侧壁的下端开设有排水口(16)。
3.根据权利要求1所述的一种动力锂电池pack组的散热结构,其特征在于,所述滑块(5)的两端均固定嵌设有红外测距传感器(17),且所述红外测距传感器(17)均与所述处理器(14)电性连接。
4.根据权利要求1所述的一种动力锂电池pack组的散热结构,其特征在于,所述箱体(1)靠近所述散热片(13)的一侧外壁固定有第一连接座(18),且所述第一连接座(18)位于所述散热片(13)下方,所述第一连接座(18)内固定有第二散热扇(19)。
5.根据权利要求1所述的一种动力锂电池pack组的散热结构,其特征在于,所述锂电池固定装置(12)包括固定环(20)、连接板(21)和锁紧螺栓(22),所述固定环(20)均通过连接板(21)与所述箱体(1)固定连接,所述固定环(20)一侧均螺纹连接有锁紧螺栓(22),所述温度传感器(15)分别固定在所述固定环(20)外壁。
6.根据权利要求1所述的一种动力锂电池pack组的散热结构,其特征在于,所述滑块(5)一侧固定有第二连接座(23),所述电机(7)固定在所述第二连接座(23)内,所述滑块(5)另一侧固定有第三连接座(24),所述第一散热扇(6)固定在所述第三连接座(24)内。
7.根据权利要求1所述的一种动力锂电池pack组的散热结构,其特征在于,所述箱体(1)靠近所述散热片(13)的一侧壁的上端固定有弧形导流板(25)。
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CN114628817A (zh) * 2022-05-16 2022-06-14 江苏英拓动力科技有限公司 一种可在线监测的车辆动力电池组
CN116470180A (zh) * 2023-05-11 2023-07-21 风帆(扬州)有限责任公司 一种具有自我监控功能的储能锂电池

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