KR20250152628A - 액랭 어셈블리 및 배터리 팩 - Google Patents

액랭 어셈블리 및 배터리 팩

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KR20250152628A
KR20250152628A KR1020257031227A KR20257031227A KR20250152628A KR 20250152628 A KR20250152628 A KR 20250152628A KR 1020257031227 A KR1020257031227 A KR 1020257031227A KR 20257031227 A KR20257031227 A KR 20257031227A KR 20250152628 A KR20250152628 A KR 20250152628A
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liquid cooling
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KR1020257031227A
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요항 자오
스웨이 이옌
샤오 저우
리옌성 황
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이브 에너지 씨오., 엘티디.
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Abstract

본 출원은 액랭 어셈블리 및 배터리 팩을 제공한다. 액랭 어셈블리는 복수의 액체 냉각판과 액체 유입 주관을 포함하며, 상기 복수의 액체 냉각판은 순차적으로 이격되어 배치되고, 인접한 상기 액체 냉각판 사이에 발열체를 장착하기 위한 장착 공간이 형성되고, 각 액체 냉각판은 유통 통로 및 유통 통로와 연결된 액체 유입구를 구비하며; 상기 액체 유입 주관은 복수의 제1 도킹구를 구비하며, 복수의 제1 도킹구는 복수의 액체 유입구와 일대일로 대응하며; 여기서, 제1 도킹구는 제1 도킹관을 통해 액체 유입구에 연결되고, 제1 도킹관은 적어도 부분적으로 유연성을 갖는다.

Description

액랭 어셈블리 및 배터리 팩
본 출원은 2023년 9월 25일에 중국 특허청에 제출된 출원 번호가 202322613031.1인 중국 특허 출원을 기초로 우선권을 주장하며, 당해 중국 특허 출원의 모든 내용을 본 출원에 원용한다.
본 출원은 배터리 기술 분야에 관한 것으로, 구체적으로는 액랭 어셈블리 및 배터리 팩에 관한 것이다.
관련 기술에서, 액체 냉각판은 배터리에 널리 사용되며, 주요 기능은 냉각수의 흐름을 순환시켜 배터리를 냉각시킴으로써 배터리의 온도를 안정적으로 유지하는 것이다. 액체 냉각판은 일반적으로 나일론관을 사용하여 액체 유입관에 연결된다.
그러나 연결 과정의 공차로 인해 액체 유입관과 액체 냉각판의 조립이 어려워 액체 유입관과 액체 냉각판이 누출되기 쉬우며, 이로 인해 냉각 효율이 떨어지고 궁극적으로 고온으로 인해 배터리가 손상될 수 있다.
본 출원은 액랭 어셈블리를 제공하고, 상기 액랭 어셈블리는 복수의 액체 냉각판과 액체 유입 주관을 포함하며, 상기 복수의 액체 냉각판은 순차적으로 이격되어 배치되고, 인접한 상기 액체 냉각판 사이에 발열체를 장착하기 위한 장착 공간이 형성되고, 각 상기 액체 냉각판은 유통 통로 및 상기 유통 통로와 연결된 액체 유입구를 구비하며; 상기 액체 유입 주관은 복수의 제1 도킹구를 구비하며, 복수의 상기 제1 도킹구는 복수의 액체 유입구와 일대일로 대응하며; 여기서, 상기 제1 도킹구는 제1 도킹관을 통해 상기 액체 유입구에 연결되고, 상기 제1 도킹관은 적어도 부분적으로 유연성을 갖는다.
본 출원은 또한 상기 액랭 어셈블리를 포함하는 배터리 팩을 제공한다.
본 출원에 의해 제공되는 액랭 어셈블리는, 제1 도킹관이 액체 냉각판과 액체 유입 주관 사이에 연결되며, 제1 도킹관의 적어도 일부는 유연성을 갖기 때문에, 연결 과정에서 액체 유입 주관과 액체 냉각판의 공차를 흡수할 수 있으므로, 액체 유입 주관과 액체 냉각판의 조립을 간단하게 하고, 액체 유입 주관과 액체 냉각판 사이의 연결의 신뢰성을 보장하여 액체 유입 주관과 액체 냉각판 사이의 누출을 방지하고 나아가 누출로 인한 냉각 효율 감소 현상을 방지할 수 있다.
본 출원에 의해 제공되는 배터리 팩에서, 액체 냉각판은 제1 도킹관을 통해 액체 유입 주관에 연결되며, 제1 도킹관의 적어도 일부는 유연성을 갖기 때문에, 연결 과정에서 액체 유입 주관과 액체 냉각판의 공차를 흡수할 수 있으므로, 액체 유입 주관과 액체 냉각판의 조립을 간단하게 하고, 액체 유입 주관과 액체 냉각판 사이의 연결의 신뢰성을 보장하여 액체 유입 주관과 액체 냉각판 사이의 누출을 방지하고 나아가 누출로 인한 냉각 효율 감소 현상을 방지할 수 있다.
도1은 본 출원에 의해 제공되는 액랭 어셈블리의 개략적인 제1 사시도이다.
도2는 본 출원에 의해 제공되는 액랭 어셈블리의 개략적인 제2 사시도이다.
도3은 본 출원에 의해 제공되는 액랭 어셈블리와 원통형 배터리의 개략적인 사시도이다.
도4는 본 출원에 의해 제공되는 제1 도킹관의 개략적인 사시도이다.
도5는 본 출원에 의해 제공되는 제1 도킹관 및 액체 유입 주관의 개략적인 사시도이다.
도6은 본 출원에 의해 제공되는 액체 냉각판의 개략적인 사시도이다.
도7은 본 출원에 의해 제공되는 액체 유입 주관의 개략적인 사시도이다.
도8는 본 출원에 의해 제공되는 액랭 어셈블리의 개략적인 제3 사시도이다.
도9는 본 출원에 의해 제공되는 액랭 어셈블리의 개략적인 제4 사시도이다.
도10은 본 출원에 의해 제공되는 액체 복귀 주관의 개략적인 사시도이다.
도11은 본 출원에 의해 제공되는 제2 도킹관 및 액체 복귀 주관의 개략적인 사시도이다.
도12은 본 출원에 의해 제공되는 액체 복귀 주관의 개략적인 사시도이다.
본 출원의 설명에서, 달리 명확히 규정되거나 한정되지 않는 한 용어 “서로 연결”, “연결”, “고정”은 넓은 의미로 이해되어야 한다. 예를 들어, 고정 연결 또는 착탈 가능한 연결 또는 일체형일 수 있으며, 기계적 연결일 수 있고, 전기적 연결일 수도 있다. 직접적으로 서로 연결될 수 있고, 중간 매체를 통해 간접적으로 서로 연결될 수도 있으며, 두 개의 소자 내부의 연통 또는 두 개의 소자의 상호 작용 관계일 수 있다. 당업자는 본 출원에서 상기 용어의 구체적인 의미를 특정 상황에 따라 이해할 수 있다.
본 실시예의 설명에서, "제1" 및 "제2"라는 용어는 설명상의 구별을 위해 사용된 것으로 특별한 의미는 없다.
본 출원의 실시예는 액체 냉각판 어셈블리를 제공하고, 도1은 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 액랭 어셈블리의 개략적인 제1 사시도이고, 도2는 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 액랭 어셈블리의 개략적인 제2 사시도이며, 도1 및 도2를 참조하면, 상기 액랭 어셈블리는 복수의 액체 냉각판(10)과 액체 유입 주관(20)을 포함한다. 복수의 액체 냉각판(10)은 순차적으로 이격되어 배치되고, 인접한 액체 냉각판(10) 사이에 발열체를 장착하기 위한 장착 공간이 형성되고, 각 액체 냉각판(10)은 유통 통로(도면에 도시되지 않음) 및 유통 통로와 연결된 액체 유입구(101)를 구비한다. 액체 유입 주관(20)은 복수의 제1 도킹구(201)를 구비하며, 복수의 제1 도킹구(201)는 복수의 액체 유입구(101)와 일대일로 대응한다. 여기서, 제1 도킹구(201)는 제1 도킹관(30)를 통해 액체 유입구(101)에 연결되고, 제1 도킹관(30)은 적어도 부분적으로 유연성을 갖는다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도3은 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 액랭 어셈블리 및 원통형 배터리의 개략적인 사시도이고, 도1 내지 도3을 참조하면, 발열체는 원통형 배터리일 수 있고, 액체 냉각판(10)의 형상은 뱀 모양일 수 있으며, 이러한 설계는 액체 냉각판(10)과 원통형 배터리 사이의 접촉 면적을 증가시킴으로써 냉각 효율을 향상시킬 수 있다. 액체 냉각판(10)의 수는 2개이거나, 3개 또는 3개 이상일 수 있다. 액체 냉각판(10)은 액체 냉각판 유통 통로와 일체형으로 성형되며, 예를 들어 주조 또는 3D 프린팅과 같은 가공 방법을 통해 일체형으로 성형된다.
발열체는 대략적인 직사각형 형태의 배터리일 수 있고, 액체 냉각판(10)의 형상은 발열체가 액체 냉각판(10)과 완전히 접촉할 수 있도록 평평한 상태일 수도 있음을 알 수 있다.
본 출원의 일부 실시예에서, 액체 유입구(101)는 액체 냉각판(10)의 표면에 뚫려져 설치된 개구부를 가리킬 수 있다. 본 출원의 일부 실시예에서, 도2에 도시된 바와 같이, 제2 조인트(11)가 액체 냉각판(10)의 표면으로부터 돌출되어 설치될 수 있고, 이 조인트의 스루홀은 제2 조인트(11)을 통해 제1 도킹관(30)에 용이하게 연결될 수 있도록 액체 유입구(101)를 한정한다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도1 및 도2를 참조하면 제1 도킹구(201)의 수는 2개이거나, 3개 또는 3개 이상일 수 있다. 본 출원의 일부 실시예에서, 제1 도킹구(201)는 액체 유입 주관(20)의 표면에 뚫려져 설치된 개구부를 가리킬 수 있다. 본 출원의 일부 실시예에서, 도2에 도시된 바와 같이, 하나의 조인트가 액체 유입 주관(20)의 표면으로부터 돌출되어 설치될 수 있고, 이 조인트의 스루홀은 해당 조인트를 통해 제1 도킹관(30)에 용이하게 연결될 수 있도록 제1 도킹구(201)를 한정한다.
본 출원의 일부 실시예에서, 액체 유입 주관(20)은 전체 도관으로 구성될 수 있다. 본 출원의 다른 일부 실시예에서, 액체 유입 주관(20)은 도관 중 하나가 손상될 경우 쉽게 교체할 수 있도록 직렬로 접합된 복수의 도관으로 구성될 수 있다.
액체 유입 주관(20)의 제1 도킹구(201)는 제1 도킹관(30)을 통해 액체 냉각판(10)의 액체 유입구(101)에 연결되고, 제1 도킹관(30)은 적어도 부분적으로 유연성을 갖는다. 제1 도킹관(30)은 적어도 부분적으로 유연성을 갖기 때문에, 즉 탄성 및 신축성을 갖기 때문에, 연결 과정에서 액체 유입 주관(20)과 액체 냉각판(10)의 공차를 흡수할 수 있으므로, 액체 유입 주관(20)과 액체 냉각판(10)의 조립을 간단하게 하고, 액체 유입 주관(20)과 액체 냉각판(10) 사이의 연결의 신뢰성을 보장하여 액체 유입 주관(20)과 액체 냉각판(10) 사이의 누출을 방지하고 나아가 누출로 인한 냉각 효율 감소 현상을 방지할 수 있다.
예시적으로, 제1 도킹관(30)은 호스 또는 파형관과 같은 유연한 구부릴 수 있는 도관일 수 있다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도 1 및 도 3을 참조하면, 액체 냉각판(10)의 액체 유입구(101)와 액체 복귀구(102)가 동일한 단부에 마련되고, 유통 통로는 더 나은 온도 균일성을 달성하기 위해 U자 형태로 설정될 수 있다. 물론, 도1 및 도3은 액체 유입구(101)와 액체 복귀구(102)를 개략적으로 나타낸 것에 불과하며, 다른 실시예에서, 액체 복귀구(102)는 액체 냉각판(10)의 액체 유입구(101)로부터 멀어지는 쪽 단부에 마련될 수 있고, 유통 통로는 직선 또는 곡선 형상으로 마련될 수 있다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도4는 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 제1 도킹관(30)의 개략적인 사시도이고, 도5는 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 제1 도킹관(30)과 액체 유입 주관(20)의 개략적인 사시도이며, 도6은 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 액체 냉각판(10)의 개략적인 사시도이다. 도4 내지 도6을 참조하면. 제1 도킹관(30)은 제1 직관 세그먼트(31), 제1 파형 세그먼트(32) 및 제2 직관 세그먼트(33)를 구비하고, 제1 파형 세그먼트(32)는 제1 직관 세그먼트(31)와 제2 직관 세그먼트(33) 사이에 위치하고, 제1 직관 세그먼트(31)는 제1 도킹구(201)에 연결되고, 제2 직관 세그먼트(33)는 액체 유입구(101)에 연결되며, 제1 파형 세그먼트(32)은 유연성을 갖는다.
구체적으로, 제1 파형 세그먼트(32)는 파형관으로서 탄성과 신축성을 가지므로 연결과정에서 액체 유입 주관(20)과 액체 냉각판(10)의 공차를 흡수할 수 있어, 액체 유입 주관(20)과 액체 냉각판(10)의 조립을 단순화시킬 수 있다. 동시에, 제1 직관 세그먼트(31)과 제2 직관 세그먼트(33)은 모두 직관이고, 제1 직관 세그먼트(31)의 홀 직경은 제1 도킹구(201)의 홀 직경과 일치하고, 제2 직관 세그먼트(33)의 홀 직경은 액체 유입구(101)의 홀 직경과 일치하여, 제1 직관 세그먼트(31)는 제1 도킹구(201)에 밀접하게 연결되고 제2 직관 세그먼트(33)는 액체 유입구(101)에 밀접하게 연결됨으로써, 냉각수가 누설되지 않도록 하여 냉각 효율을 향상시킨다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도4 내지 도6을 참조하면, 액체 유입 주관(20)은 복수의 제1 조인트(211)를 구비하고, 제1 조인트(211)는 제1 도킹구(201)를 한정하며, 액체 냉각판(10)은 액체 유입구(101)를 한정하는 제2 조인트(11)를 구비하며, 제1 직관 세그먼트(31)는 제1 조인트(211)와 중첩되어 설치되고, 제2 직관 세그먼트(33)는 제2 조인트(11)와 중첩되어 설치되며, 제1 조인트(211)와 제2 조인트(11)는 제1 도킹관(30)의 강도를 향상시킬 수 있다. 일 예시에서, 제1 직관 세그먼트(31)는 제1 조인트(211) 상에 중첩되어 설치될 수 있고, 제2 직관 세그먼트(33)는 제2 조인트(11) 상에 중첩되어 설치될 수 있다. 다른 일 예시에서, 제1 조인트(211)는 제1 직관 세그먼트(31) 상에 중첩되어 설치될 수 있고, 제2 조인트(11)는 제2 직관 세그먼트(33) 상에 중첩되어 설치될 수 있다. 구체적으로, 제1 조인트(211)와 제2 조인트(11)는 모두 대나무 조인트이고, 제1 조인트(211)는 제1 직관 세그먼트(31)의 강도를 향상시킬 수 있고, 제2 조인트(11)는 제2 직관 세그먼트(33)의 강도를 향상시킬 수 있다.
본 출원의 일부 실시예에서, 제1 직관 세그먼트(31)는 제1 조인트(211)와 확장 연결되고, 제2 직관 세그먼트(33)는 제2 조인트(11)와 확장 연결됨으로써 제1 직관 세그먼트(31)와 제2 직관 세그먼트(33)의 탈락을 방지한다. 일 예시에서, 제1 직관 세그먼트(31)의 도관 단부는 제1 조인트(211)의 도관 홀에 삽입되고, 도관 확장기를 이용하여 제1 직관 세그먼트(31)의 도관 단부를 확장하고, 제1 직관 세그먼트(31)의 소성 변형과 제1 조인트(211)의 도관 홀의 탄성 변형을 이용하여 제1 직관 세그먼트(31)와 제1 조인트(211)를 밀접하게 연결한다. 다른 일 예시에서, 제1 조인트(211)의 도관 단부는 제1 직관 세그먼트(31)의 도관 홀에 삽입되고, 도관 확장기를 이용하여 제1 조인트(211)의 도관 단부를 확장하고, 제1 조인트(211)의 소성 변형과 제1 직관 세그먼트(31)의 도관 홀의 탄성 변형을 이용하여 제1 직관 세그먼트(31)와 제1 조인트(211)를 밀접하게 연결한다. 일 예시에서, 제2 직관 세그먼트(33)의 도관 단부는 제2 조인트(11)의 도관 홀에 삽입되고, 도관 확장기를 이용하여 제2 직관 세그먼트(33)의 도관 단부를 확장하고, 제2 직관 세그먼트(33)의 소성 변형과 제2 조인트(11)의 도관 홀의 탄성 변형을 이용하여 제2 직관 세그먼트(33)와 제2 조인트(11)를 밀접하게 연결한다. 다른 일 예시에서, 제2 조인트(11)의 도관 단부는 제2 직관 세그먼트(33)의 도관 홀에 삽입되고, 도관 확장기를 이용하여 제2 조인트(11)의 도관 단부를 확장하고, 제2 조인트(11)의 소성 변형과 제2 직관 세그먼트(33)의 도관 홀의 탄성 변형을 이용하여 제2 직관 세그먼트(33)와 제2 조인트(11)를 밀접하게 연결한다.
제1 조인트(211)와 제2 조인트(11)는 용접이나 나사 연결 등과 같은 다른 방식으로 제1 도킹관(30)에 연결될 수도 있음을 이해할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도7은 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 액체 유입 주관(20)의 개략적인 사시도이다. 도7을 참조하면, 액체 유입 주관(20)은 분할되어 설치된 복수의 제1 주관(21)을 포함하며, 복수의 제1 주관(21)은 순차적으로 연결되고, 제1 주관(21)의 적어도 일부는 제1 도킹구(201)를 갖는다. 제1 주관(21)에는 복수의 제1 조인트(211)가 마련되며, 제1 조인트(211)는 제1 주관(21)과 일체로 성형된다. 제1 주관(21)의 수는 1개, 2개이거나, 3개 또는 3개 이상일 수 있다. 각 제1 주관(21)에는 1개, 2개, 3개 또는 3개 이상의 제1 조인트(211)가 마련될 수 있다. 제1 조인트(211)는 제1 주관(21)과 일체형으로 성형되며, 예를 들어 주조 또는 3D 프린팅과 같은 가공 방법을 통해 일체형으로 성형되며, 이는 액랭 어셈블리의 비용을 절감하고 액체 유입 주관(20)의 구조적 강도를 향상시킬 수 있다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도7을 참조하면, 인접한 제1 주관(21) 사이에는 제1 퀵커넥터(22)가 마련되고, 상기 제1 퀵커넥터(22)는 인접한 상기 제1 주관(21)을 연통하며, 제1 퀵커넥터(22)는 신속하게 탈부착이 가능하므로 실제 필요에 따라 제1 주관(21)의 수를 탄력적으로 설정할 수 있어 제1 주관(21)의 낭비를 줄이고 사용 효율을 향상시킬 수 있다. 여기서, 제1 퀵커넥터(22)의 재질은 PA66 GF30과 같은 플라스틱일 수 있고, 제1 퀵커넥터(22)는 도관 집게, 퀵 조인트 등과 같이 완성된 도관 연결구조일 수 있다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도6 및 도7을 참조하면, 액체 유입 주관(20)은 총 유입구(202)를 가지며, 총 유입구(202)로부터 멀어지는 방향을 따라, 복수의 제1 조인트(211)의 내경이 점차적으로 증가하여, 액체 냉각판(10)으로 유입되는 각 제1 조인트(211)의 유량이 동일해질 수 있다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도8은 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 액랭 어셈블리의 개략적인 제3 사시도이고; 도9는 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 액랭 어셈블리의 개략적인 제4 사시도이다. 도8 및 도9를 참조하면, 액랭 어셈블리는 또한 액체 복귀 주관(40)를 포함하고, 각 액체 냉각판(10)은 유통 통로의 액체 복귀구(102)에 연결되고, 액체 복귀 주관(40)은 복수의 제2 도킹구(401)를 구비하고, 복수의 제2 도킹구(401)는 복수의 액체 복귀구(102)에 일대일로 대응되며, 제2 도킹관(50)은 제2 도킹구(401)와 액체 복귀구(102) 사이에 연결되고 제2 도킹관(50)는 적어도 부분적으로 유연성을 갖는다.
본 출원의 일부 실시예에서, 제2 도킹구(401)의 수는 2개이거나, 3개 또는 3개 이상일 수 있다. 본 출원의 일부 실시예에서, 제2 도킹구(401)는 액체 복귀 주관(40)의 표면에 뚫려져 설치된 개구부를 가리킬 수 있다. 본 출원의 일부 실시예에서, 도9에 도시된 바와 같이, 하나의 조인트가 액체 복귀 주관(40)의 표면으로부터 돌출되어 설치될 수 있고, 이 조인트의 스루홀은 해당 조인트를 통해 제2 도킹관(50)에 용이하게 연결될 수 있도록 제2 도킹구(401)를 한정한다.
본 출원의 일부 실시예에서, 액체 복귀 주관(40)은 전체 도관으로 구성될 수 있다. 본 출원의 다른 일부 실시예에서, 액체 복귀 주관(40)은 도관 중 하나가 손상될 경우 쉽게 교체할 수 있도록 직렬로 접합된 복수의 도관으로 구성될 수 있다.
액체 복귀 주관(40)의 제2 도킹구(401)는 제2 도킹관(50)을 통해 액체 냉각판(10)의 액체 복귀구(102)에 연결되고, 제2 도킹관(50)은 적어도 부분적으로 유연성을 갖는다. 제2 도킹관(50)은 적어도 부분적으로 유연성을 갖기 때문에, 즉 탄성 및 신축성을 갖기 때문에, 연결 과정에서 액체 복귀 주관(40)과 액체 냉각판(10)의 공차를 흡수할 수 있으므로, 액체 복귀 주관(40)과 액체 냉각판(10)의 조립을 간단하게 하고, 액체 복귀 주관(40)과 액체 냉각판(10) 사이의 연결의 신뢰성을 보장하여 액체 복귀 주관(40)과 액체 냉각판(10) 사이의 누출을 방지하고 나아가 누출로 인한 냉각 효율 감소 현상을 방지할 수 있다.
예시적으로, 제2 도킹관(50)은 호스 또는 파형관과 같은 유연한 구부릴 수 있는 도관일 수 있다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도10은 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 액체 복귀 주관(40)의 개략적인 사시도이고; 도11는 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 제2 도킹관(50)과 액체 복귀 주관(40)의 개략적인 사시도이다. 도9 내지 도11을 참조하면. 제2 도킹관(50)은 제3 직관 세그먼트(51), 제2 파형 세그먼트(52) 및 제4 직관 세그먼트(53)를 구비하고, 제2 파형 세그먼트(52)는 제3 직관 세그먼트(51)와 제4 직관 세그먼트(53) 사이에 위치하고, 제3 직관 세그먼트(51)는 제2 도킹구(401)에 연결되고, 제4 직관 세그먼트(53)는 액체 복귀구(102)에 연결되며, 제2 파형 세그먼트(52)은 유연성을 갖는다. 구체적으로, 제2 파형 세그먼트(52)는 파형관으로서 탄성과 신축성을 가지므로 연결과정에서 액체 복귀 주관(40)과 액체 냉각판(10)의 공차를 흡수할 수 있어, 액체 복귀 주관(40)과 액체 냉각판(10)의 조립을 단순화시킬 수 있다. 동시에, 제3 직관 세그먼트(51)와 제4 직관 세그먼트(53)은 모두 직관이고, 제3 직관 세그먼트(51)의 홀 직경은 제2 도킹구(401)의 홀 직경과 일치하고, 제4 직관 세그먼트(53)의 홀 직경은 액체 복귀구(102)의 홀 직경과 일치하여, 제3 직관 세그먼트(51)는 제2 도킹구(401)에 밀접하게 연결되고 제4 직관 세그먼트(53)는 액체 복귀구(102)에 밀접하게 연결됨으로써, 냉각수가 누설되지 않도록 하여 냉각 효율을 향상시킨다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도9 내지 도11을 참조하면, 액체 복귀 주관(40)은 복수의 제3 조인트(411)를 구비하고, 제3 조인트(411)는 제2 도킹구(401)를 한정하며, 액체 냉각판(10)은 액체 복귀구(102)를 한정하는 제4 조인트(12)를 구비하며, 제3 직관 세그먼트(51)는 제3 조인트(411)와 중첩되어 설치되고, 제4 직관 세그먼트(53)는 제4 조인트(12)와 중첩되어 설치되며, 제3 조인트(411)와 제4 조인트(12)는 제2 도킹관(50)의 강도를 향상시킬 수 있다. 일 예시에서, 제3 직관 세그먼트(51)는 제3 조인트(411) 상에 중첩되어 설치될 수 있고, 제4 직관 세그먼트(53)는 제4 조인트(12) 상에 중첩되어 설치될 수 있다. 다른 일 예시에서, 제3 조인트(411)는 제3 직관 세그먼트(51) 상에 중첩되어 설치될 수 있고, 제4 조인트(12)는 제4 직관 세그먼트(53) 상에 중첩되어 설치될 수 있다. 구체적으로, 제3 조인트(411)와 제4 조인트(12)는 모두 대나무 조인트이고, 제3 조인트(411)는 제3 직관 세그먼트(51)의 강도를 향상시킬 수 있고, 제4 조인트(12)는 제4 직관 세그먼트(53)의 강도를 향상시킬 수 있다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도9 내지 도11을 참조하면, 제3 직관 세그먼트(51)는 제3 조인트(411)와 확장 연결되고, 제4 직관 세그먼트(53)는 제4 조인트(12)와 확장 연결됨으로써 제3 직관 세그먼트(51)와 제4 직관 세그먼트(53)의 탈락을 방지한다. 일 예시에서, 제3 직관 세그먼트(51)의 도관 단부는 제3 조인트(411)의 도관 홀에 삽입되고, 도관 확장기를 이용하여 제3 직관 세그먼트(51)의 도관 단부를 확장하고, 제3 직관 세그먼트(51)의 소성 변형과 제3 조인트(411)의 도관 홀의 탄성 변형을 이용하여 제3 직관 세그먼트(51)와 제3 조인트(411)를 밀접하게 연결한다. 다른 일 예시에서, 제3 조인트(411)의 도관 단부는 제3 직관 세그먼트(51)의 도관 홀에 삽입되고, 도관 확장기를 이용하여 제3 조인트(411)의 도관 단부를 확장하고, 제3 조인트(411)의 소성 변형과 제3 직관 세그먼트(51)의 도관 홀의 탄성 변형을 이용하여 제3 직관 세그먼트(51)와 제3 조인트(411)를 밀접하게 연결한다. 일 예시에서, 제4 직관 세그먼트(53)의 도관 단부는 제4 조인트(12)의 도관 홀에 삽입되고, 도관 확장기를 이용하여 제4 직관 세그먼트(53)의 도관 단부를 확장하고, 제4 직관 세그먼트(53)의 소성 변형과 제4 조인트(12)의 도관 홀의 탄성 변형을 이용하여 제4 직관 세그먼트(53)와 제4 조인트(12)를 밀접하게 연결한다. 다른 일 예시에서, 제4 조인트(12)의 도관 단부는 제4 직관 세그먼트(53)의 도관 홀에 삽입되고, 도관 확장기를 이용하여 제4 조인트(12)의 도관 단부를 확장하고, 제4 조인트(12)의 소성 변형과 제4 직관 세그먼트(53)의 도관 홀의 탄성 변형을 이용하여 제4 직관 세그먼트(53)와 제4 조인트(12)를 밀접하게 연결한다.
제3 조인트(411)와 제4 조인트(12)는 용접이나 나사 연결 등과 같은 다른 방식으로 제2 도킹관(50)에 연결될 수도 있음을 이해할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도12은 본 출원의 실시예에 의해 제공되는 액체 복귀 주관의 개략적인 사시도이다. 도12을 참조하면, 액체 복귀 주관(40)은 복수의 제2 주관(41)을 포함하며, 복수의 제2 주관(41)은 순차적으로 연결되고, 분할되어 설치된 제2 주관(41)은 제2 도킹구(401)를 갖는다. 제2 주관(41)에는 복수의 제3 조인트(411)가 마련되며, 제3 조인트(411)는 제2 주관(41)과 일체로 성형된다. 제2 주관(41)의 수는 1개, 2개, 3개 또는 3개 이상일 수 있다. 각 제2 주관(41)에는 1개, 2개, 3개 또는 3개 이상의 제3 조인트(411)가 마련될 수 있다. 제3 조인트(411)는 제2 주관(41)과 일체형으로 성형되며, 예를 들어 주조 또는 3D 프린팅과 같은 가공 방법을 통해 일체형으로 성형되며, 이는 액랭 어셈블리의 비용을 절감하고 액체 복귀 주관(40)의 구조적 강도를 향상시킬 수 있다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도12을 참조하면, 인접한 제2 주관(41) 사이에는 제2 퀵커넥터(42)가 마련되고, 상기 제2 퀵커넥터(42)는 인접한 상기 제2 주관(41)을 연통하며, 제2 퀵커넥터(42)는 신속하게 탈부착이 가능하므로 실제 필요에 따라 제2 주관(41)의 수를 탄력적으로 설정할 수 있어 제2 주관(41)의 낭비를 줄이고 사용 효율을 향상시킬 수 있다. 여기서, 제2 퀵커넥터(42)의 재질은 PA66 GF30과 같은 플라스틱일 수 있고, 제2 퀵커넥터(42)는 도관 집게, 퀵 조인트 등과 같이 완성된 도관 연결구조일 수 있다.
본 출원의 일부 실시예에서, 액체 복귀 주관(40)은 총 유입구(402)를 가지며, 총 유입구(402)로부터 멀어지는 방향을 따라, 복수의 제3 조인트(411)의 내경이 점차적으로 증가하여, 액체 냉각판(10)으로부터 유출되는 각 제3 조인트(411)의 유량이 동일해질 수 있다.
본 출원의 일부 실시예에서, 도2 및 도3을 참조하면, 액체 유입구(101) 및 액체 복귀구(102)는 액체 냉각판(10)의 동일한 단부에 설치되고, 액체 유입 주관(20) 및 액체 복귀 주관(40)은 액체 냉각판(10)의 동일한 단부에 위치하여 공간 및 비용을 절약할 수 있다. 여기서, 액체 복귀구(102)는 액체 냉각판(10)의 상부에 배치되고, 액체 유입구(101)는 액체 냉각판(10)의 하부에 배치될 수 있거나, 또는 액체 복귀구(102)는 액체 냉각판(10)의 하부에 배치되고 액체 유입구(101)는 액체 냉각판(10)의 상부에 배치될 수 있다.
또한, 본 출원의 실시예 중의 액랭 어셈블리를 더 잘 구현하기 위해, 본 출원은 액랭 어셈블리를 기반으로 배터리 팩을 더 제공하며, 배터리 팩은 상기 실시예의 액랭 어셈블리를 포함한다. 본 출원의 배터리 팩에서, 액체 냉각판은 제1 도킹관을 통해 액체 유입 주관에 연결되며, 제1 도킹관의 적어도 일부는 유연성을 갖기 때문에, 연결 과정에서 액체 유입 주관과 액체 냉각판의 공차를 흡수할 수 있으므로, 액체 유입 주관과 액체 냉각판의 조립을 간단하게 하고, 액체 유입 주관과 액체 냉각판 사이의 연결의 신뢰성을 보장하여 액체 유입 주관과 액체 냉각판 사이의 누출을 방지하고 나아가 누출로 인한 냉각 효율 감소 현상을 방지할 수 있다.
10-액체 냉각판, 101-액체 유입구, 102-액체 복귀구, 11-제2 조인트, 12-제4 조인트, 20-액체 유입 주관, 201-제1 도킹구, 202-총 유입구, 21-제1 주관, 211-제1 조인트, 22-제1 퀵커넥터, 30-제1 도킹관, 31-제1 직관 세그먼트, 32-제1 파형 세그먼트, 33-제2 직관 세그먼트, 40-액체 복귀 주관, 401-제2 도킹구, 402-총 회수구, 41-제2 주관, 411-제3 조인트, 42-제2 퀵커넥터, 50-제2 도킹관, 51-제3 직관 세그먼트, 52-제2 파형 세그먼트, 53-제4 직관 세그먼트.

Claims (10)

  1. 액랭 어셈블리로서, 상기 액랭 어셈블리는 복수의 액체 냉각판(10)과 액체 유입 주관(20)을 포함하며,
    상기 복수의 액체 냉각판(10)은 순차적으로 이격되어 배치되고, 인접한 상기 액체 냉각판(10) 사이에 발열체를 장착하기 위한 장착 공간이 형성되고, 각 상기 액체 냉각판(10)은 유통 통로 및 상기 유통 통로와 연결된 액체 유입구(101)를 구비하며;
    상기 액체 유입 주관(20)은 복수의제1 도킹구(201)를 구비하며, 복수의 상기 제1 도킹구(201)는 복수의 상기 액체 유입구(101)와 일대일로 대응하며;
    여기서, 상기 제1 도킹구(201)는 제1 도킹관(30)을 통해 상기 액체 유입구(101)에 연결되고, 상기 제1 도킹관(30)은 적어도 부분적으로 유연성을 갖는 액랭 어셈블리.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 도킹관(30)은 제1 직관 세그먼트(31), 제1 파형 세그먼트(32) 및 제2 직관 세그먼트(33)를 구비하고,
    상기 제1 파형 세그먼트(32)는 상기 제1 직관 세그먼트(31)와 상기 제2 직관 세그먼트(33) 사이에 위치하고, 상기 제1 직관 세그먼트(31)는 상기 제1 도킹구(201)에 연결되고, 상기 제2 직관 세그먼트(33)는 상기 액체 유입구(101)에 연결되며, 상기 제1 파형 세그먼트(32)는 유연성을 갖는 액랭 어셈블리.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 액체 유입 주관(20)은 복수의 제1 조인트(211)를 구비하고, 상기 제1 조인트(211)는 상기 제1 도킹구(201)를 한정하며,
    상기 액체 냉각판(10)은 상기 액체 유입구(101)를 한정하는 제2 조인트(11)를 구비하며, 상기 제1 직관 세그먼트(31)는 상기 제1 조인트(211)와 중첩되어 설치되고, 상기 제2 직관 세그먼트(33)는 상기 제2 조인트(11)와 중첩되어 설치되는 액랭 어셈블리.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 직관 세그먼트(31)는 상기 제1 조인트(211)와 확장 연결되고, 상기 제2 직관 세그먼트(33)는 상기 제2 조인트(11)와 확장 연결되는 액랭 어셈블리.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 액체 유입 주관(20)은 분할되어 설치된 복수의 제1 주관(21)을 포함하며, 복수의 상기 제1 주관(21)은 순차적으로 연결되고,
    상기 제1 주관(21)의 적어도 일부는 상기 제1 도킹구(201)를 갖는 액랭 어셈블리.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 인접한 제1 주관(21) 사이에는 제1 퀵커넥터(22)가 마련되고, 상기 제1 퀵커넥터(22)는 인접한 상기 제1 주관(21)을 연통하는 액랭 어셈블리.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 액체 유입 주관(20)은 총 유입구(202)를 가지며;
    상기 총 유입구(202)로부터 멀어지는 방향을 따라, 복수의 상기 제1 조인트(211)의 내경이 점차적으로 증가하는 액랭 어셈블리.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 액랭 어셈블리는 또한 액체 복귀 주관(40)를 포함하고, 각 상기 액체 냉각판(10)은 상기 유통 통로의 액체 복귀구(102)에 연결되고;
    상기 액체 복귀 주관(40)은 복수의 제2 도킹구(401)를 구비하고, 복수의 상기 제2 도킹구(401)는 복수의 상기 액체 복귀구(102)에 일대일로 대응되며, 상기 제2 도킹관(50)은 상기 제2 도킹구(401)와 상기 액체 복귀구(102) 사이에 연결되고 상기 제2 도킹관(50)은 적어도 부분적으로 유연성을 갖는 액랭 어셈블리.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 액체 유입구(101) 및 상기 액체 복귀구(102)는 상기 액체 냉각판(10)의 동일한 단부에 설치되고, 상기 액체 유입 주관(20) 및 상기 액체 복귀 주관(40)은 상기 액체 냉각판(10)의 동일한 단부에 위치하는 액랭 어셈블리.
  10. 배터리 팩으로서,
    제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 따른 액랭 어셈블리를 포함하는 배터리 팩.
KR1020257031227A 2023-09-25 2024-07-31 액랭 어셈블리 및 배터리 팩 Pending KR20250152628A (ko)

Applications Claiming Priority (3)

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