本发明公开了通孔填孔在5G光模块热管理上的应用,包括以下步骤:对线路板进行覆铜板、下料、刷洗、干燥、网印线路抗蚀刻图形、固化检查修板、蚀刻铜、去抗蚀材料、干燥、网印阻焊、UV固化加工;然后对线路板进行通孔填孔,将电镀填通孔技术应用在5G光模块PCB上,本发明通过在光模块PCB的设计流程上引入通孔填孔技术,使得光模块PCB从上表面到下表面形成贯穿的铜导热路径,快速高效地将光模块芯片上的热量传导并散发到环境中,从而降低光模块收发激光器的工作温度,改善光色散和波长漂移,相对于传统的埋铜块与塞铜浆技术而言,极大的提高了导热系数,同时利于加工,并且可大量生产,从而极大的提升了5G光模块PCB的信赖性。
本实用新型公开了一种电动车动力电池的热管理装置,属于汽车动力电池生产加工领域,解决了现有的汽车动力电池内废热传递效率低的问题,本实用新型包括电芯组件、装配壳体和安装壳体组件;电芯组件,包括电池盖板、电芯固定框和电芯模组,安装壳体组件,包括电池安装壳体、冷却液进口、冷却液出口、螺纹杆、导向杆和调节板;所述的电池安装壳体内底部横向两端分别设置有螺纹杆和导向杆,所述的螺纹杆表面均匀分布有对称反向的螺纹;所述的螺纹杆上和导向杆上对称设置有调节板,调节板与螺纹杆螺纹连接,且调节板与导向杆滑动连接,本实用新型提高了电芯内的废热传递效率,避免了废热残留,延长了电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种热管理装置的排气系统,包括水泵、换热器和待换热装置,所述水泵、换热器和待换热装置用管路连接,所述管路内设置有排气阀,所述排气阀由电动执行元件操纵。本实用新型通过改善现有的热管理装置的排气系统,并引入排气阀和电动执行元件,提高了排气速度,改善了排气效果。由于使用排气阀代替了排气管,也节省了胶管和扎带的使用,使得布置更为简单。
本发明公开一种热管理动力电池模组及其装配工艺,包括电源模组,电源模组包括若干电池单元以及用于固定电池单元的固定板,固定板上固定设置有固定耳;模组固定模块,包括与固定耳位置对应的固定支架,固定支架中设置有固定槽,固定槽的侧壁上朝向固定槽的中部位置设置有弹性固定件;模组冷却模块,包括穿设于电池单元之间的冷却管组件,冷却管组件包括管本体,管本体的外部设置有导热硅胶,导热硅胶与电池单元过盈配合。采用该结构的热管理动力电池模组能够满足国家振动的测试,并在长期使用过程中不出现松脱等状况;其结构设计合理、在保证电池模组的可靠性的同时,减轻了模组的重量、提高了动力电池系统的比能量。
本发明专利公开了一种电池包、车辆及储能装置,该电池包包括盖板、电池舱体、电池及半导体制冷装置,所述盖板与电池舱体形成密封空间,所述电池位于密封空间内;所述半导体制冷装置位于盖板和 或电池舱体上,所述盖板上设有用于引出电流的第一、第二电流输出端子,所述半导体制冷装置包括第一、第二电接头,第一电接头与第一电流输出端子电连接,所述盖板下方设有导电变形件,所述导电变形件能在电池发热时电池舱体内压力增加的作用下使第二电接头与第二电流输出端子电连接,形成第一电流输出端子、第二电流输出端子和半导体制冷装置回路。本发明提供的电池包降低了电池热管理系统的复杂度,结构简单,制热制冷效率高,安全性能好。
本公开涉及一种车用热管理系统及车辆,所述车用热管理系统包括:空调热管理回路(100),包括制冷剂干路、以及并联的第一制冷剂支路和第二制冷剂支路,所述制冷剂干路上布置有压缩机(1)和冷凝器(2),所述第一制冷剂支路上布置有第一膨胀阀(3)和蒸发器(4),所述第二制冷剂支路上布置有第二膨胀阀(5)和换热器(6);电池热管理回路(200),包括水泵(7)、加热器(8)和电池包(9);其中,所述蒸发器(4)和所述换热器(6)还布置在所述电池热管理回路(200)上。所述车用热管理系统不仅可以实现驾驶室制冷,还能实现驾驶室制热,并且简化了结构,节约了成本。
本发明涉及一种电池模组自动化热管理方法,包括两种用于判断如何控制风机的判断方法。当所述电池模组在放电倍率或充电倍率等于或大于一预设倍率的情况下放电时间或充电超过一预设时间时,或者在一预设判断周期内所述电池模组的温升大于或等于预设温度时,启动或切换使用第一种判断方法,否则启动或切换使用第二种判断方法。本发明的电池模组自动化热管理方法可根据电池模组工况、温升、连续的充电倍率等条件判断来自动化地开启 关闭风扇、调节风速,控制电池运行的温度环境,保证电池模组的安全,使电池组发挥最佳性能和寿命。
本发明公开一种新型相变热管理动力电池模组,包括模组、固定支架及绝缘导热管,模组由若干电芯排布组成;模组安装于固定支架内;绝缘导热管具有若干间隔排布的管本体和用于连通相邻两个管本体的连接管,管本体沿模组的长度方向延伸,管本体的两侧且沿其长度方向排布有若干电芯,管本体与电芯的侧壁连接,绝缘导热管内注有相变材料。本发明利用与电芯的侧壁相连接的导热塑料将热量传递给绝缘导热管内的相变材料,在相变材料还未熔融呈液体状态之前,利用相变材料的相变潜热将热量存储于相变材料中,相变材料变成熔融状态时,再利用相变材料的流动性来平衡模组的各个电芯之间的温度差,使模组的各个电芯的温度保持一致。
一种电池模组热管理结构,包括:电池模组、环形安装于所述电池模组四面的若干隔热壁以及安装于电池模组的热管理组件,热管理组件包括第一管道、第二管道、热交换管道和液泵装置,第一管道、第二管道和热交换管道均为中空腔体,热交换管道包括n个以上的相互贯通连接的分流管道,第一管道的一端与第一个分流管道的一端贯通连接,另一端与液泵装置的输出端贯通连接。本发明可对电池模组进行热管理,使得电池模组处于理想的工作温度下,发挥电池模组的最大效率。
一种防漏液的电池包箱体结构,包括:电池箱主体、电池箱上盖、电池模组、热管理组件和单向阀,电池箱上盖盖合于电池箱主体,电池箱主体与电池箱上盖形成中空腔体,电池箱主体包括若干模组固定梁,若干模组固定梁间隔设置于电池箱主体,相邻模组固定梁形成热管理组件放置槽,热管理组件安装于热管理组件放置槽,电池模组安装于模组固定梁,单向阀安装于电池箱主体的表面。本实用新型可以很好的防止电池模组内部漏液情况的发生和对电池模组进行热管理,保护电池模组的同时发挥电池模组的最大性能。
本实用新型公开一种用于圆柱电芯的热均衡装置包括:电芯模组正极支架、电芯模组负极支架、设于所述电芯模组正极支架和所述电芯模组负极支架之间的热传导模组及穿设所述热传导模组的电芯模组,所述电芯模组的一端与所述电芯模组正极支架连接,另一端与所述电芯模组负极支架连接;所述热传导模组呈蜂窝结构,且开设有若干个热传导通孔,所述电芯模组的每一电芯穿设一所述热传导通孔,所述热传导模组的一侧具有热传导平板,所述热传导平板与外部的热管理装置连接。本实用新型为一种用于圆柱电芯的热均衡装置,通过设有蜂窝结构的热传导模组,并将电芯套设在热传导模组中,从而可以使得电芯产生的热量可以通过热传导模组与外部的装置进行传递或交换。
一种电池包箱体的单向阀,包括:单向阀主体、浮动小球、密封圈和分解层,单向阀主体包括单向阀上体和单向阀下体,单向阀上体安装于单向阀下体形成中空腔体结构,浮动小球放置于中空腔体;单向阀上体开设有若干用于排水的排水孔,若干排水孔与中空腔体贯通连接,单向阀上体的顶部开设有凸台,凸台环形设置有用于安装单向阀的安装螺纹,安装螺纹的底部开设有密封圈放置槽,密封圈安装于密封圈放置槽;分解层安装于凸台的顶部。本实用新型可以利用单向阀实现对电池箱体的防漏液保护,有效地保护电池模组。