RU2136085C1 - Аккумуляторная батарея с внутренним электрообогревом - Google Patents

Аккумуляторная батарея с внутренним электрообогревом Download PDF

Info

Publication number
RU2136085C1
RU2136085C1 RU97115970A RU97115970A RU2136085C1 RU 2136085 C1 RU2136085 C1 RU 2136085C1 RU 97115970 A RU97115970 A RU 97115970A RU 97115970 A RU97115970 A RU 97115970A RU 2136085 C1 RU2136085 C1 RU 2136085C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
heaters
partitions
electrodes
batteries
Prior art date
Application number
RU97115970A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97115970A (ru
Inventor
А.Е. Айзенцон
Ю.В. Кесов
Е.И. Титов
Original Assignee
Военный автомобильный институт
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 Военный автомобильный институт filed Critical Военный автомобильный институт
Priority to RU97115970A priority Critical patent/RU2136085C1/ru
Publication of RU97115970A publication Critical patent/RU97115970A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2136085C1 publication Critical patent/RU2136085C1/ru

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

Изобретение относится к электромеханической промышленности и может быть использовано для производства аккумуляторных батарей, предназначенных для эксплуатации в условиях низких температур. Техническим результатом является упрощение монтажа нагревателей, повышение надежности, долговечности, экономичности, ремонтопригодности и расширение области применения батареи. Перегородки между аккумуляторами выполнены двойными, и плоские нагреватели размещены в полостях перегородок. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано для производства аккумуляторных батарей, предназначенных для эксплуатации в условиях низких температур.
Известна аккумуляторная батарея с внутренним электрообогревом, содержащая корпус моноблочного типа с перегородками, разнополярные электроды, собранные в блоки и разделенные сепараторами, и плоский нагреватель, выполненный в виде пластины, покрытой защитной пленкой по всей поверхности и размещенной сбоку от электродов в электролите.
В такой батарее низка надежность нагревателя в связи с возможностью повреждения его изоляции в процессе сборки и герметизации аккумуляторов и появления гальванической связи между электродами аккумулятора и нагревательным элементом, что приводит к выходу из строя аккумулятора. Кроме того, в ней не обеспечивается равномерный нагрев блока электродов.
Наиболее близкой к предлагаемой является аккумуляторная батарея с внутренним электрообогревом, содержащая корпус моноблочного типа с перегородками, разнополярные электроды, собранные в блоки и разделенные сепараторами, и параллельные электродам плоские нагреватели, защищенные по всей поверхности термокислотостойкой пленкой, в виде тепловых труб Гровера, соединенных с дополнительными нагревателями, расположенными над крышкой батареи.
Данная аккумуляторная батарея обладает следующими существенными недостатками.
1. Для равномерного прогрева блока электродов нагреватели вставлены в каждый аккумулятор, например, посредине, что существенно усложняет их монтаж, нарушает конструкцию собственно аккумулятора и тем самым искажает его рабочие характеристики.
2. Батарея существенно удорожается. Это оправдано при необходимости обеспечения ее параметров в условиях низких температур, однако в иных условиях ее применение бессмысленно: она не может конкурировать с обычными батареями. Таким образом, она имеет ограниченную область применения.
3. Тепловой контакт дополнительного нагревателя и тепловой трубы требует гальванической развязки. В противном случае повреждение изоляции тепловой трубы в процессе сборки и герметизации аккумуляторов приведет к гальванической связи дополнительного нагревателя и электролита - через металлическую поверхность тепловой трубы - и выходу из строя аккумулятора. В то же время даже при применении в качестве дополнительного нагревателя позистора теплопроводный клей, соединяющий его с поверхностью тепловой трубы, имеет конечное омическое сопротивление.
4. При выходе из строя нагревателя он практически не ремонтнопригоден, так как его извлечение равносильно разрушению аккумуляторов.
Изобретение направлено на упрощение монтажа нагревателей, повышение надежности, экономичности и расширение области применения батареи.
Решение поставленной задачи достигается тем, что, по крайней мере, перегородки между аккумуляторами выполнены двойными и плоские нагреватели размещены в их полостях.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает следующее. Монтаж нагревателей по изобретение существенно упрощается тем, что вместо органического встраивания в блок электродов с последующей герметизацией их просто вставляют в полости перегородок. При этом не требуется защита всей поверхности нагревателей термокислотостойкой пленкой, так как изоляцию обеспечивают пластины двойных перегородок.
Это же обстоятельство приводит к повышению надежности устройства, так как повреждение нагревателей и батареи вследствие гальванической связи исключено, а повреждение нагревателя по другим причинам приводит к выходу из строя только его - аккумуляторы остаются неповрежденными. При этом поврежденные нагреватели без труда могут быть извлечены из полостей перегородок и либо отремонтированы с возвратом на прежнее место, либо заменены. Это существенно повышает ремонтопригодность.
Экономичность повышается за счет того, что существенно упрощается технология сборки аккумуляторной батареи с нагревателями и не требуется операция нанесения термокислотостойкого покрытия на всю поверхность нагревателей. Кроме того, как показало исследование, предлагаемая конструкция обеспечивает более равномерный теплообмен, в связи с чем возникает некоторая экономия электроэнергии при нагревании батареи до температур, определяемых техническими условиями эксплуатации.
Наконец, последнее существенное преимущество изобретения обусловлено тем, что батарея становится универсальной и может применяться как в условиях низких температур, так и в обычных условиях - путем простого извлечения нагревателей, т.е. область применения ее существенно расширяется.
На фиг. 1 показана предлагаемая батарея. На фиг. 2 и 3 - температурные поля, полученные (для трех аккумуляторов) в батарее, в случае применения прототипа и батареи по изобретение соответственно.
Батарея содержит корпус моноблочного типа 1 (фиг.1) с перегородками 2, причем перегородки 2 выполнены полыми, разнополярные электроды 4, собранные в блоки и разделенные сепараторами. Помимо этого, стенки 3 моноблока 1, параллельные электродам 4, также могут быть выполнены полыми с размещением в них нагревателей 5, что дает дополнительный тепловой эффект. Нагреватели 5 выполнены плоскими в виде тепловых труб Гровера и размещены в полостях перегородок 2. Дополнительные нагреватели 6 имеют тепловой контакт с нагревателями 5 над крышкой 7 моноблока 1. Для исключения потерь теплоты в окружающей среде дополнительные нагреватели 6 закрыты крышкой 8, изготовленной из материала, имеющего низкую теплопроводность. На крышке 8 установлены электрические выводы 9, которые соединяются с дополнительными нагревателями 6. Дополнительные нагреватели 6 соединяются с источником электрической энергии параллельно.
На фиг. 2 показано полученное в результате исследований температурное поле аккумуляторной батареи по прототипу (для трех аккумуляторов) с нагревателями, размещенными посередине каждого аккумулятора. Это поле записано для тех минимальных затрат электроэнергии на нагревание батареи, которые обеспечивают параметры, требуемые техническими условиями.
На фиг. 3 показано полученное в результате исследований температурное поле аккумуляторной батареи по изобретению при минимальных энергетических затратах, обеспечивающих требования технических условий.
Предлагаемая аккумуляторная батарея работает следующим образом: заряженная батарея охлаждается до требуемой температуры, после чего к выводам 9 подключают источник постоянного или переменного напряжения величиной от 12 до 30 В.
При этом мощность, выделяемая на дополнительных нагревателях 6, определяется величиной их электросопротивления. При прохождении электрического тока температура тепловыделяющих элементов 6 повышается и через нагреватели 5 передается электродам 4 и электролиту внутри аккумулятора. Кроме того, под действием возникающих от разности температур конвективных потоков начинается перемещение теплого и холодного электролита, вследствие чего средняя температура электролита в аккумуляторах дополнительно повышается. Разогрев прекращается при достижении температуры, обеспечивающей надежный пуск двигателя и заряд батареи.
В соответствии с требованиями технических условий при низких температурах должен обеспечиваться нагрев электродного блока за 20 мин от t = 50oC до t = 18oC в наиболее холодной точке. При этом максимальный перепад температур между "холодными" и "горячими" точками электродного блока не должен превышать 10 кельвинов.
Исходя из этих требований, в качестве дополнительного нагревателя применен позистор типа ТРП-17А, который удовлетворяет параметрам источников напряжения, применяемых в автомобильной технике, и требованиям электробезопасности. Кроме того, он имеет существенный (103) перепад внутреннего сопротивления, обеспечивающий эффективный спад мощности во времени. Исследование показало, что только при этом условии достигаются параметры, требуемые техническими условиями эксплуатации аккумуляторных батарей при низких температурах.
Как следует из сопоставления фиг. 2 и 3, в обоих случаях требования технических условий выполняются. Однако в аккумуляторной батарее по изобретению (фиг. 3) достигнутая минимальная температура выше, а перепад температур в пределах электродного блока меньше. При этом, как показало исследование, лучше еще один показатель - затраты электроэнергии в батарее по изобретению оказались на 7% меньше.

Claims (1)

  1. Аккумуляторная батарея с внутренним электрообогревом, содержащая корпус моноблочного типа с перегородками, разнополярные электроды, собранные в блоки и разделенные сепараторами, и параллельные электродам плоские нагреватели в виде тепловых труб Гровера, соединенных с дополнительными нагревателями, расположенными над крышкой батареи, отличающаяся тем, что, по крайней мере, перегородки между аккумуляторами и параллельные электродам стенки моноблока выполнены полыми, а плоские нагреватели размещены в их полостях.
RU97115970A 1997-09-29 1997-09-29 Аккумуляторная батарея с внутренним электрообогревом RU2136085C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97115970A RU2136085C1 (ru) 1997-09-29 1997-09-29 Аккумуляторная батарея с внутренним электрообогревом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97115970A RU2136085C1 (ru) 1997-09-29 1997-09-29 Аккумуляторная батарея с внутренним электрообогревом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97115970A RU97115970A (ru) 1999-06-20
RU2136085C1 true RU2136085C1 (ru) 1999-08-27

Family

ID=20197457

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97115970A RU2136085C1 (ru) 1997-09-29 1997-09-29 Аккумуляторная батарея с внутренним электрообогревом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2136085C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552381C2 (ru) * 2011-03-11 2015-06-10 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Нагревательный модуль

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552381C2 (ru) * 2011-03-11 2015-06-10 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Нагревательный модуль

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5142605B2 (ja) 車両用の電源装置
US4007315A (en) Battery cell cooling system
KR101112442B1 (ko) 냉각 효율성이 향상된 전지모듈 어셈블리
KR101526667B1 (ko) 친환경 차량의 배터리모듈 간접 냉각 및 가열 장치
US20180191039A1 (en) Battery system
JPH11354166A (ja) バッテリ温度制御装置
BRPI0719215A2 (pt) Conjunto de bateria com dispositivo de controle de temperatura
JP5585621B2 (ja) 車両用の電源装置
CN108738177B (zh) 电加热装置
RU2425436C2 (ru) Батарея с устройством контроля температуры
GB2289976A (en) Cooling system for battery uses phase change material in hollow container as cooling element between adjacent cell monoblocks
CN111355005A (zh) 用于电连接的组件及电池组或车辆
RU2136085C1 (ru) Аккумуляторная батарея с внутренним электрообогревом
CN106299503B (zh) 一种动力电池温度均匀调控系统
CN110739425A (zh) 一种高防护等级的立式锂电池包空冷式热管理系统及方法
WO2012114739A1 (ja) 面状発熱体
WO2019195899A1 (en) Heating device for lead-acid batteries operating under low temperatures and a battery with this device
RU190391U1 (ru) Установка для размещения аккумуляторной батареи с системой подогрева
RU2088001C1 (ru) Аккумуляторная батарея с внутренним обогревом
KR20230039025A (ko) 방열 및 예열 기능을 가지는 배터리 조립체 및 이를 포함하는 배터리 열관리 시스템
JP3224790U (ja) 蓄電池及び蓄電池システム
JPWO2017149763A1 (ja) 充放電器
US20220037719A1 (en) Heated battery module
WO2021221223A1 (ko) 전기히터가 내장된 전기자동차용 배터리 팩
KR20210025243A (ko) 플레이트 열변형 방지구조를 갖는 배터리용 냉각수 가열 장치