CN218957885U - 一种磷酸铁锂电池储能集成电池包 - Google Patents

一种磷酸铁锂电池储能集成电池包 Download PDF

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Abstract

本实用属于储能技术领域,具体涉及一种磷酸铁锂电池储能集成电池包,包括安装壳体,安装壳体的内部由上至下依次排列有防护部、冷却部、储能部、泵送部和控制单元,防护部与安装壳体的上部固定连接,冷却部包括安装板、冷却管、冷却板和冷却风扇,安装板的下部与安装壳体的上部固定连接,冷却管与安装板的内部水平设置有多个,冷却板与冷却管的一端固定连接,冷却风扇设置于安装板的下部,冷却板之间设置有储能部,冷却管的另一端连接有泵送部,泵送部的输出端通过软管与冷却板相连通,控制单元与储能部、泵送部和冷却风扇电性连接。本实用利用冷却部与泵送部对安装壳体内部的电池进行冷却或加热,从而保证电池始终保持最佳的工作温度。

Description

一种磷酸铁锂电池储能集成电池包
技术领域
本实用属于储能技术领域,具体涉及一种磷酸铁锂电池储能集成电池包。
背景技术
电池储能系统作为新能源系统的重要组成部分,是新能源系统的关键子系统。通常情况下,电池储能系统是由大量的单体电池进行串联并联组合形成电池组模块,之后电池组模块放置在壳体内形成电池包,多个电池包构建成一个完整的电池储能系统,来实现一定规模电能的存储和释放的功能。
而电池包在使用过程中,受到外部或内部的温度影响,使得内部的电池无法在最佳的、温度条件下进行工作,会影响电池的使用寿命,甚至会影响整个电池包、整个电池储能系统的使用寿命,需要一种能够调节电池包内部温度的装置,如专利号为CN216288649U的一种液冷储能电池包,通过在箱体的底部设置底冷板支撑电芯以及在电芯的侧面设置侧冷板,从而可以利用底冷板和侧冷板形成对电芯底面和侧面的散热冷却,将冷媒介质精准引流至电芯的底面和侧面位置,提高对冷媒介质的利用率,达到对电芯的精准快速散热降温,降低蓄能电池包内的温度,提高电芯的使用寿命和安全性,其装置本身无法进行冷媒介质的交换循环,需借助外部设备的参与,造成集成化程度低。
实用新型内容
本实用的目的是提供一种磷酸铁锂电池储能集成电池包,能够利用冷却部与泵送部对安装壳体内部的电池进行冷却或加热,从而保证电池始终保持最佳的工作温度。
本实用采取的技术方案具体如下:
一种磷酸铁锂电池储能集成电池包,包括安装壳体,所述安装壳体的内部由上至下依次排列有防护部、冷却部、储能部、泵送部和控制单元,所述防护部与安装壳体的上部固定连接,所述冷却部包括安装板、冷却管、冷却板和冷却风扇,所述安装板的下部与安装壳体的上部固定连接,所述冷却管与安装板的内部水平设置有多个,所述冷却板与冷却管的一端固定连接,所述冷却风扇设置于安装板的下部,所述冷却板之间设置有储能部,所述冷却管的另一端连接有泵送部,所述泵送部的输出端通过软管与冷却板相连通,所述控制单元与储能部、泵送部和冷却风扇电性连接。
所述冷却管的弯折设置有连接管,所述冷却管的外缘设置有散热片
所述防护部包括固定栅板、滑动栅板和保持式电磁铁,所述固定栅板与安装壳体的上部固定连接,所述滑动栅板与安装壳体的上部滑动连接,所述保持式电磁铁输出端与滑动栅板的一端固定连接
所述储能部包括固定仓、挤压板、螺栓、电池板和连接板,所述固定仓与安装壳体的内部固定连接,所述挤压板滑动设置于固定仓内部的一端,所述螺栓的中部与固定仓一端的中部螺纹连接,所述电池板的两侧均与冷却板相接触,且水平设置于固定仓的内部,所述连接板与电池板的电极固定连接
所述泵送部包括水泵、储液罐、加热板,所述水泵输出端与冷却板通过软管相连通,所述储液罐的一端与冷却管相连通,所述储液罐的另一端与水泵输入端通过软管相互连通,所述加热板与储液罐的底部固定连接。
所述控制单元的内部集成有温度监测模块和控制电脑。
本实用取得的技术效果为:
本实用的一种磷酸铁锂电池储能集成电池包采用保护部的设计,使得控制单元能够控制保持式电磁铁地伸出与收缩,以此推动滑动栅板,使得滑动栅板与固定栅板内部的通孔造成交错与重合,以此来实现安装壳体对外的打开与关闭。
本实用的一种磷酸铁锂电池储能集成电池包采用冷却部与泵送部的设计,使得水泵能够通过软管将冷却液泵送至冷却部,冷却液经过电池板吸收热量后泵送至冷却管,然后冷却液温度传导至冷却管和散热片,然后被散热风扇的风力吹散热片,以此降低冷却管内部冷却液的温度,最后冷却液被泵送至储蓄罐的内部,完成冷却液的流动循环。
附图说明
图1是本实用的实施例整体示意图;
图2是本实用的实施例整体内部示意图;
图3是本实用的实施例整体内部爆炸图;
图4是本实用的实施例整体侧面剖视图;
图5是本实用的实施例整体正面剖视图;
图6是本实用图5中A处的放大图;
图7是本实用的实施例泵送部剖面图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、安装壳体;2、防护部;201、固定栅板;202、滑动栅板;203、保持式电磁铁;3、冷却部;301、安装板;302、冷却管;3021、连接管;3022、散热片;303、冷却板;304、冷却风扇;4、储能部;401、固定仓;402、挤压板;403、螺栓;404、电池板;405、连接板;5、泵送部;501、水泵;502、储液罐;503、加热板;6、控制单元。
具体实施方式
为了使本实用的目的及优点更加清楚明白,以下结合实施例对本实用进行具体说明。应当理解,以下文字仅仅用以描述本实用的一种或几种具体的实施方式,并不对本实用具体请求的保护范围进行严格限定。
如图1至图7所示,一种磷酸铁锂电池储能集成电池包,包括安装壳体1,安装壳体1的内部由上至下依次排列有防护部2、冷却部3、储能部4、泵送部5和控制单元6,防护部2与安装壳体1的上部固定连接,冷却部3包括安装板301、冷却管302、冷却板303和冷却风扇304,安装板301的下部与安装壳体1的上部固定连接,冷却管302与安装板301的内部水平设置有多个,冷却板303与冷却管302的一端固定连接,冷却风扇304设置于安装板301的下部,冷却板303之间设置有储能部4,冷却管302的另一端连接有泵送部5,泵送部5的输出端通过软管与冷却板303相连通,控制单元6与储能部4、泵送部5和冷却风扇304电性连接。
具体的,当电池包启动时,控制单元6控制防护部2打开,同时启动冷却风扇304和泵送部5,泵送部5将内部的冷却液通过软管泵送至冷却板303的内部,以此吸收储能部4散发的热量,将吸收热量后的冷却液泵送至冷却管302处时,冷却管302受到冷却风扇304风力冷却,将冷却管302散发的热量吹出安装壳体1的内部,以此实现对冷却管302内部冷却液的降温,然后降温后的冷却液重新进入到泵送部5的内部,以此完成冷却液对储能部4热量的吸收和冷却液的降温冷却。
如图2和图3所示,冷却管302的弯折设置有连接管3021,冷却管302的外缘设置有散热片3022,冷却管302通过连接管3021串联在一起,使得冷却液能够多次经过冷却管302内部被冷却降温,冷却液通过冷却管302将温度传导至将散热片3022,通过散热片3022与空气更大面积的接触,以此加速冷却管302内部冷却液的降温,然后降温后的冷却液回流到泵送部5的内部进行重复的冷却过程。
如图2至图6所示,防护部2包括固定栅板201、滑动栅板202和保持式电磁铁203,固定栅板201与安装壳体1的上部固定连接,滑动栅板202与安装壳体1的上部滑动连接,保持式电磁铁203输出端与滑动栅板202的一端固定连接,在初始状态下防护部2处于封闭状态,保持式电磁铁203处于拉入状态,固定栅板201与滑动栅板202内部的通孔处于交错状态,使得安装壳体1的内部处于封闭状态,当为保持式电磁铁203反向电流时,保持式电磁铁203进入推出状态推动滑动栅板202移动,使得固定栅板201与滑动栅板202内部的通孔处于重合状态,使得安装壳体1与通过固定栅板201与滑动栅板202重合的通孔与外部相连通,以此完成安装壳体1与外部的连通与关闭。
如图2至图5所示,储能部4包括固定仓401、挤压板402、螺栓403、电池板404和连接板405,固定仓401与安装壳体1的内部固定连接,挤压板402滑动设置于固定仓401内部的一端,螺栓403的中部与固定仓401一端的中部螺纹连接,电池板404的两侧均与冷却板303相接触,且水平设置于固定仓401的内部,连接板405与电池板404的电极固定连接,通过旋紧螺栓403使挤压板402向固定仓401的内部滑动,从而挤压电池板404与冷却板303对二者之间进行固定的同时也使二者的贴合更加的紧密,使得冷却板303能够更加充分的吸收电池板404散发出的热量,至此完成对电池板404与冷却板303的固定。
如图2、图3和图7所示,泵送部5包括水泵501、储液罐502、加热板503,水泵501输出端与冷却板303通过软管相连通,储液罐502的一端与冷却管302相连通,储液罐502的另一端与水泵501输入端通过软管相互连通,加热板503与储液罐502的底部固定连接,当水泵501启动时将储液罐502内部的冷却液通过软管泵送至冷却板303的内部用于吸收电池板404所散发出的热量,吸收热量后的冷却液经过冷却管302降温后通过软管回流至储液罐502的内部,至此完成对冷却液的泵送与回流;
当电池板404处于低温的工作环境时,可通过加热板503将储存罐内部的冷却液加热,加热后的冷却液通过水泵501泵送至冷却板303,用于加热电池板404,使电池板404处于最佳的工作温度,同时将防护部2关闭,使得安装壳体1的内部进入封闭状态,以此减少安装壳体1内部热量的散逸,进一步保持安装壳体1内部的温度,以此确保电池板404能够始终处于最佳的工作温度。
如图2所示,控制单元6的内部集成有温度监测模块和控制电脑,温度监测模块用监测安装壳体1外部、电池板404和冷却液的温度,并通过控制电脑对收集到的温度信息控制保持式电磁铁203、冷却风扇304、水泵501和加热板503来调整电池板404的工作温度。
本实用的工作原理为:当电池包启动时,控制单元6控制防护部2打开,同时启动冷却风扇304和泵送部5,泵送部5将内部的冷却液通过软管泵送至冷却板303的内部,以此吸收储能部4散发的热量,将吸收热量后的冷却液泵送至冷却管302处时,冷却管302受到冷却风扇304风力冷却,将冷却管302散发的热量吹出安装壳体1的内部,以此实现对冷却管302内部冷却液的降温,然后降温后的冷却液重新进入到泵送部5的内部,以此完成冷却液对储能部4热量的吸收和冷却液的降温冷却。
以上所述仅是本实用的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用的保护范围。本实用中未具体描述和解释说明的结构、装置以及操作方法,如无特别说明和限定,均按照本领域的常规手段进行实施。

Claims (6)

1.一种磷酸铁锂电池储能集成电池包,其特征在于:包括安装壳体(1),所述安装壳体(1)的内部由上至下依次排列有防护部(2)、冷却部(3)、储能部(4)、泵送部(5)和控制单元(6),所述防护部(2)与安装壳体(1)的上部固定连接,所述冷却部(3)包括安装板(301)、冷却管(302)、冷却板(303)和冷却风扇(304),所述安装板(301)的下部与安装壳体(1)的上部固定连接,所述冷却管(302)与安装板(301)的内部水平设置有多个,所述冷却板(303)与冷却管(302)的一端固定连接,所述冷却风扇(304)设置于安装板(301)的下部,所述冷却板(303)之间设置有储能部(4),所述冷却管(302)的另一端连接有泵送部(5),所述泵送部(5)的输出端通过软管与冷却板(303)相连通,所述控制单元(6)与储能部(4)、泵送部(5)和冷却风扇(304)电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种磷酸铁锂电池储能集成电池包,其特征在于:所述冷却管(302)的弯折设置有连接管(3021),所述冷却管(302)的外缘设置有散热片(3022)。
3.根据权利要求1所述的一种磷酸铁锂电池储能集成电池包,其特征在于:所述防护部(2)包括固定栅板(201)、滑动栅板(202)和保持式电磁铁(203),所述固定栅板(201)与安装壳体(1)的上部固定连接,所述滑动栅板(202)与安装壳体(1)的上部滑动连接,所述保持式电磁铁(203)输出端与滑动栅板(202)的一端固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种磷酸铁锂电池储能集成电池包,其特征在于:所述储能部(4)包括固定仓(401)、挤压板(402)、螺栓(403)、电池板(404)和连接板(405),所述固定仓(401)与安装壳体(1)的内部固定连接,所述挤压板(402)滑动设置于固定仓(401)内部的一端,所述螺栓(403)的中部与固定仓(401)一端的中部螺纹连接,所述电池板(404)的两侧均与冷却板(303)相接触,且水平设置于固定仓(401)的内部,所述连接板(405)与电池板(404)的电极固定连接。
5.根据权利要求1所述的一种磷酸铁锂电池储能集成电池包,其特征在于:所述泵送部(5)包括水泵(501)、储液罐(502)、加热板(503),所述水泵(501)输出端与冷却板(303)通过软管相连通,所述储液罐(502)的一端与冷却管(302)相连通,所述储液罐(502)的另一端与水泵(501)输入端通过软管相互连通,所述加热板(503)与储液罐(502)的底部固定连接。
6.根据权利要求1所述的一种磷酸铁锂电池储能集成电池包,其特征在于:所述控制单元(6)的内部集成有温度监测模块和控制电脑。
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