CN218569080U - 电池装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种电池装置,涉及电池技术领域。本申请提供的电池装置包括框架和设置于框架内的多个电芯,多个电芯在第一方向上排列,框架包括在第一方向上间隔设置的两个端板以及在第二方向上间隔设置的两个侧板,第二方向与第一方向垂直,两个端板与两个侧板合围形成用于容纳电芯的容置空间,侧板与端板的内侧贴合电芯。通过设置框架将多个电芯包裹,能够有效地避免电芯相互脱离、移位,能够显著地提高电池装置的整体结构稳定性。
Description
技术领域
本申请涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种电池装置。
背景技术
现有的电池装置通常采用多个电芯来进行储能,但是目前的电池装置的整体结构稳定性较差。
实用新型内容
本申请的目的在于提供一种电池装置,其具有较好的结构稳定性。
本申请的实施例是这样实现的:
本申请提供一种电池装置,所述电池装置包括框架和设置于所述框架内的多个电芯,多个所述电芯在第一方向上排列,所述框架包括在所述第一方向上间隔设置的两个端板以及在第二方向上间隔设置的两个侧板,所述第二方向与所述第一方向垂直,两个所述端板与两个所述侧板合围形成用于容纳所述电芯的容置空间,所述侧板与所述端板的内侧贴合所述电芯。
在可选的实施方式中,所述电池装置还包括所述散热件,所述散热件设置于相邻的两个所述电芯之间,所述散热件具有在所述第一方向上相对的第一侧和第二侧,所述散热件的所述第一侧与所述第二侧设置有散热面,所述散热面用于与电芯贴合。
在可选的实施方式中,所述散热件设置有多个散热通道,所述散热通道与所述电池装置的表面连通。
在可选的实施方式中,所述散热件具有在所述第二方向上相对的两个侧面,所述散热通道的两端分别延伸至两个所述侧面;所述框架的所述侧板上设置有避让孔,所述避让孔露出所述散热通道在所述侧面上的开口。
在可选的实施方式中,所述散热通道埋设于所述散热件内,所述散热通道仅具有位于两个所述侧面的两个开口。
在可选的实施方式中,所述散热通道在所述第二方向上延伸,并且多个所述散热通道在第三方向上间隔设置,所述第三方向垂直于所述第一方向和所述第二方向。
在可选的实施方式中,所述散热件为板状,所述散热件的厚度方向与所述第一方向一致。
在可选的实施方式中,所述散热件与所述框架的材质包括金属,且所述散热件与所述框架接触所述电芯的表面覆有绝缘膜。
在可选的实施方式中,所述散热件与所述框架的材质包括铝,所述绝缘膜的材质为PET。
在可选的实施方式中,所述端板与所述侧板铆接相连。
本申请实施例的有益效果是:
本申请实施例提供的电池装置包括框架和设置于框架内的多个电芯,多个电芯在第一方向上排列,框架包括在第一方向上间隔设置的两个端板以及在第二方向上间隔设置的两个侧板,第二方向与第一方向垂直,两个端板与两个侧板合围形成用于容纳电芯的容置空间,侧板与端板的内侧贴合电芯。通过设置框架将多个电芯包裹,能够有效地避免电芯相互脱离、移位,能够显著地提高电池装置的整体结构稳定性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
图1为本申请第一种实施例中电池装置的示意图;
图2为本申请一种实施例中散热件的示意图;
图3为本申请另一种实施例中散热件的示意图。
图标:010-电池装置;100-散热件;101-散热面;102-侧面;110-散热通道;200-电芯;300-框架;310-端板;320-侧板;321-避让孔。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本申请的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
此外,术语“水平”、“竖直”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。
在本申请的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
现有的电池装置往往包括排列设置的多个电芯,电芯用于存储和供应电能。但是排列设置的多个电芯整体稳定性较差,容易松散或移位;在产热而温度升高导致微量形变后更是加剧了结构稳定性问题。为了改善现有技术中电池装置结构稳定性不佳的问题,本申请提供一种电池装置,通过采用框架将电芯围起,从而使电芯不容易移位和松散,提高整体稳定性。
图1为本申请第一种实施例中电池装置010的示意图。如图1所示,在本申请实施例中,电池装置010包括框架300和多个电芯200,以及设置在电芯200之间的散热件100。本实施例中,多个电芯200在第一方向上排列。框架300包括在第一方向上间隔设置的两个端板310以及在第二方向上间隔设置的两个侧板320,第二方向与第一方向垂直,两个端板310与两个侧板320合围形成用于容纳电芯200的容置空间,侧板320与端板310的内侧贴合电芯200。
电池在工作时,其中的电芯200会产出热量,电芯200的过热会影响其使用寿命,所以需要进行散热设计。现有技术中采用的散热方式包括液冷和风冷。在本实施例中,采用风冷的方式,即以气体(比如空气)作为冷却介质,在散热件100吸收电芯200产生的热量而升温后,气流将散热件100的热量带离电池装置010。
在本实施例中,为了提高气流与散热件100的换热效率,对散热件100的结构进行了相关设计。图2为本申请一种实施例中散热件100的示意图。如图2所示,散热件100上设置有多个散热通道110,散热通道110与电池装置010的表面连通,即气流可以通过散热通道110而穿过电池装置010。散热通道110的设置,不仅加强了散热件100的比表面积,提高了散热件100与空气的换热面积,同时,两端开放的设计使得气流可完全穿过散热件100,因此散热通道110也为对流散热提供了有利条件。
本申请实施例提供的散热件100具有在第一方向上相对的第一侧和第二侧,第一侧与第二侧上设置有散热面101,散热面101用于与电芯200贴合,从而从电芯200吸收热量。在本实施例中,散热件100大体呈矩形板状,第一方向为其厚度方向。散热件100具有在第二方向上相对的两个侧面102,第二方向与第一方向垂直,在图2中第二方向垂直于展示平面。散热件100设置有多个散热通道110,散热通道110的两端分别延伸至两个侧面102。从图2中可见,散热通道110的端部形成了位于侧面102的开口,这两个开口不位于散热件100的散热面101上,因此不会被电芯200遮挡,气流可以从散热通道110的一端开口流入,从另一端的开口流出,从而贯穿整个散热通道110,进而带走散热件100上的热量。
应理解,本实施例中散热件100为板状,意味着其具备厚度方向,其散热件100在该厚度方向的尺寸明显小于其他方向的尺寸;在可选的其他实施例中,散热件100可以为圆形、梯形或者其他形状的板体,可选的,散热件100也可以不为板体,从而不具备明显的厚度方向。
在图2的实施例中,散热通道110埋设于散热件100内,散热通道110仅具有位于两个侧面102的两个开口。具体的,多个散热通道110在第二方向上延伸,并且与散热面101平行;散热通道110在第三方向(图1中的上下方向)上均匀间隔,第三方向垂直于第一方向和第二方向。在本实施例中,散热通道110的截面形状为矩形,并且每一个散热通道110的截面尺寸一致。进一步的,散热通道110距离第一侧和第二侧的散热面101的距离是均等的,这样保证了散热件100的第一侧和第二侧具有相同的散热能力。
应当理解,由于散热件100整体呈矩形,因此将散热通道110的截面设置为矩形有利于使散热件100的壁厚均匀;在可选的其他实施例中,散热件100的截面形状可以进行调整,比如设置为圆形、椭圆形或者其他形式的多边形。
考虑到散热件100是需要将电芯200的热量传输至冷却气体,因此,散热件100的材质适宜采用导热系数较高的材料,比如金属;同时,金属也可以保证较好的结构强度。在本实施例中,散热件100的材料为铝,制作工艺可以采用挤铝工艺。当然,在可选的其他实施例中,散热件100的材料也可以采用铜、不锈钢等具有较高导热系数的材料。进一步的,散热件100上与电芯200接触的表面(主要包括散热面101)覆盖有绝缘膜,或者整个散热件100表面覆盖绝缘膜。在本实施例中,绝缘膜的材质为PET塑料(聚对苯二甲酸乙二醇酯)。散热件100表面包覆绝缘膜后可以起到优良的绝缘效果。
为了使散热件100更加美观和安全,还可以在散热件100的棱边部位进行倒圆角处理,减少锐边。
在本实施例中,散热件100采用气体作为冷却介质,在可选的其他实施例中,也可以采用液冷的方式,比如,在通道内流通冷却液。图3为本申请另一种实施例中散热件100的示意图。如图3所示,在可选的实施例中,散热通道110也可以并非完全埋设于散热件100内,散热通道110可以沟槽的形式,在其中一个散热面101上具有开口。
本实施例中的散热件100不仅具有较大的比表面积,能够提高散热件100与空气之间的换热面积,同时也有利于提高对流换热的效率;而且,在电芯200之间设置散热件100,能够使得电池装置010的整体结构强度得以提高,不容易变形。
请继续参照图1,在本申请实施例中,框架300的侧板320上设置有避让孔321,避让孔321露出散热通道110在侧面102上的开口。由于散热通道110需要供气流穿过,因此在侧板320设置避让孔321,能够避免侧板320将散热通道110端部的开口完全封堵,影响对流散热。
在本实施例中,框架300(包括侧板320和端板310)的材质包括金属,因为金属具有良好的导热能力,使得框架300本身容易将电芯200的热量导至框架300的外表面,从而散去。与散热件100相似,框架300接触电芯200的表面覆有绝缘膜,从而达到绝缘效果。本实施例中,框架300的材质包括铝,框架300上的绝缘膜的材质为PET。可选的其他实施例中,框架300也可以采用铜、不锈钢等其他具有一定刚度与导热能力的材料制得。
在本实施例中,端板310与侧板320铆接相连,从而保证连接稳定性;在可选的其他实施例中,端板310与侧板320也可以通过螺钉等紧固件连接,或者采用焊接的形式连接。
综上所述,本申请实施例提供的电池装置010包括框架300和设置于框架300内的多个电芯200,多个电芯200在第一方向上排列,框架300包括在第一方向上间隔设置的两个端板310以及在第二方向上间隔设置的两个侧板320,第二方向与第一方向垂直,两个端板310与两个侧板320合围形成用于容纳电芯200的容置空间,侧板320与端板310的内侧贴合电芯200。通过设置框架300将多个电芯200包裹,能够有效地避免电芯200相互脱离、移位,能够显著地提高电池装置010的整体结构稳定性。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种电池装置,其特征在于,所述电池装置包括框架和设置于所述框架内的多个电芯,多个所述电芯在第一方向上排列,所述框架包括在所述第一方向上间隔设置的两个端板以及在第二方向上间隔设置的两个侧板,所述第二方向与所述第一方向垂直,两个所述端板与两个所述侧板合围形成用于容纳所述电芯的容置空间,所述侧板与所述端板的内侧贴合所述电芯。
2.根据权利要求1所述的电池装置,其特征在于,所述电池装置还包括散热件,所述散热件设置于相邻的两个所述电芯之间,所述散热件具有在所述第一方向上相对的第一侧和第二侧,所述散热件的所述第一侧与所述第二侧设置有散热面,所述散热面用于与电芯贴合。
3.根据权利要求2所述的电池装置,其特征在于,所述散热件设置有多个散热通道,所述散热通道与所述电池装置的表面连通。
4.根据权利要求3所述的电池装置,其特征在于,所述散热件具有在所述第二方向上相对的两个侧面,所述散热通道的两端分别延伸至两个所述侧面;所述框架的所述侧板上设置有避让孔,所述避让孔露出所述散热通道在所述侧面上的开口。
5.根据权利要求4所述的电池装置,其特征在于,所述散热通道埋设于所述散热件内,所述散热通道仅具有位于两个所述侧面的两个开口。
6.根据权利要求4所述的电池装置,其特征在于,所述散热通道在所述第二方向上延伸,并且多个所述散热通道在第三方向上间隔设置,所述第三方向垂直于所述第一方向和所述第二方向。
7.根据权利要求2所述的电池装置,其特征在于,所述散热件为板状,所述散热件的厚度方向与所述第一方向一致。
8.根据权利要求2所述的电池装置,其特征在于,所述散热件与所述框架的材质包括金属,且所述散热件与所述框架接触所述电芯的表面覆有绝缘膜。
9.根据权利要求8所述的电池装置,其特征在于,所述散热件与所述框架的材质包括铝,所述绝缘膜的材质为PET。
10.根据权利要求1所述的电池装置,其特征在于,所述端板与所述侧板铆接相连。
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