本发明公开了一种石墨烯电池组热管理装置,包括主置台、侧置台、装送座一、转运座、输送带一、输送带二、装接架和夹放组,输送主置台两端均纵向设置有侧置台,且所述装送座一一侧设置有转运座,所述主置台上端面水平设置有输送带一,所述输送带一一侧垂直设置有输送带二。本发明的有益效果是:通过转运座上的两个夹钩同步带动两组电池组进行转运至装送座一中输送,保证了该装置工作时的自动化和高效率,该装置的主置台两侧分别设置有装送座一和装送座二,保证人们可根据实际工作的使用需要,来自行选择转运、装接电池组进行热管理和加工的位置;该装置工作的自动化程度高,牢固耐用,具有良好的社会效益和经济效益,适合推广使用。
本实用新型公开一种热管理组件及热管理系统,热管理组件包括连接体、流体控制部以及筒体,热管里组件还包括第一换热部和 或第二换热部,第一换热部和第二换热部均为双流道换热器,第一换热部的第一流道的出口位于第一换热部的第一流道的入口的上方,在重力作用下,有利于流体在第一换热部内流动。
本发明公开了一种换热器,包括箱体和换热芯体,换热芯体的至少一部分收容于箱体内部,换热芯体包括换热管,换热管包括第一折弯部、平直部和第二折弯部,第一折弯部位于箱体内部的一侧,第二折弯部位于箱体内部的另一侧,相邻平直部大致平行设置;箱体包括箱主体、分配板和盖板,分配板包括第一连通部、第二连通部和第三连通部,第一连通部与所述第二连通部位于分配板上的一侧,第三连通部位于分配板的另一侧;盖板与分配板之间形成有至少三个腔室,腔室之间相互隔离,腔室包括第一腔、第二腔和第三腔,第一腔与第一连通部连通,第二腔与第二连通部连通,第三腔与第三连通部连通。本发明结构小巧、紧凑,换热效果好。
一种电子膨胀阀以及热管理组件,电子膨胀阀包括阀芯、转子组件、定子组件以及电路板,定子组件与电路板电连接;电子膨胀阀具有阀口,阀芯相对阀口运动;阀体包括第一流通部、第二流通部、第一腔和第二腔,第一腔位于阀口的上方,第二腔位于阀口的下方,第一流通部包括第一子段和第一分段,第一子段用于与外部接管的连接,第一分段与第一腔直接连通;第二流通部包括第二子段和第二分段,第二子段用于与外部接管的连接,第二分段与所述第二腔直接连通;沿着顺时针方向,至少第一分段的中心线和第二分段的中心线之一到阀芯的中心线之间形成的角为锐角;这样电子膨胀阀能够与转接件的接管和外部系统的接管匹配安装。
本发明公开了一种热管理系统,热管理系统包括制冷剂系统、第一换热系统和第二换热系统,在热管理系统的循环模式,第一换热系统和第二换热系统的冷却液能够进行交换,本发明有利于降低热管理系统的能量损耗。
本申请提供一种热管理系统,该热管理系统包括压缩机、第一换热器、第一节流装置、第二换热器、冷却液循环流路、第三换热器和第四换热器,第三换热器包括能够进行热交换的第一换热部和第二换热部;热管理系统包括制冷模式,在制冷模式下,压缩机的出口、第一换热部、第一换热器、第一节流装置、第二换热器、压缩机的进口连通形成制冷剂循环回路,冷却液循环流路、第二换热部和第四换热器连通形成冷却液回路,第二换热部内的冷却液能够吸收第一换热部内的制冷剂的热量;第一换热器和第四换热器位于所述空调箱外,第二换热器位于所述空调箱内。在压缩机的出口设置第三换热器,在制冷模式下,第三换热器能够承担一部分室外换热器的换热压力。
一种换热器,换热器包括两个集流管、扁管、翅片,两个集流管在相对应位置均设置有隔板,隔板使第一集流管分隔为第一腔与第二腔,隔板使第二集流管分隔为第三腔与第四腔;换热器包括四个接口,四个接口中两个作为进口:第一进口、第二进口,另外两个作为出口:第一出口、第二出口,所述第一集流管、第二集流管各包括两个接口;第一进口、第一出口两者其中之一与第一腔连通,另一接口与第三腔连通;第二进口、第二出口两者其中之一与第二腔连通,另一接口与第四腔连通。使换热器可以同时作为两种不同用途,两个流道可以通过不同的换热介质,而满足不同工况下的用途。
一种组合阀、包括组合阀的热管理组件以及热管理系统,其中组合阀包括阀体、第一阀部件以及第二阀部件,阀体包括第一安装腔和第二安装腔,至少部分第一阀部件容置于第一安装腔,至少部分第二阀部件容置于第二安装腔,第一阀部件包括第一阀芯,第二阀部件包括第二阀芯,第一阀芯的中心轴线与第二阀芯的中心轴线平行或重合设置,这样利于减小组合阀的横向尺寸;组合阀包括配合侧,组合阀通过配合侧与换热器焊接固定,有利于简化组合阀与换热器的管路连接,热管理组件具有冷凝散热直通和节流蒸发吸热功能,在热管理系统中可以根据应用的需要进行切换,有利于减少系统占用空间。
一种电动阀以及热管理组件,电动阀包括阀体、阀芯、转子组件、定子组件以及电路板,电动阀具有阀口,转子组件能够带动阀芯相对阀口运动,阀芯能够相对阀口运动并调节阀口的开度;电动阀还包括传导件,传导件和阀体能够导电,至少部分传导件设置于电路板与阀体之间,至少部分传导件与电路板的参考地层电连接,至少部分传导件与阀体接触,电路板的参考地层与阀体之间能够通过传导件进行电传导;这样有利于减小静电对电动阀的影响,从而有利于提高电动阀的电磁兼容性。
本申请涉及热交换技术领域,尤其涉及一种热管理系统,包括:制冷剂系统、冷却液系统和第一换热器,所述第一换热器包括第一换热部和第二换热部,所述第一换热部设置于制冷剂系统,所述第二换热部设置于所述冷却液系统,所述制冷剂系统包括:压缩机、第一室内换热器、第一节流装置、第二节流装置、室外换热器,所述第一节流装置和第二节流装置均为双向节流阀;所述冷却液系统包括电池换热组件、第二换热部、流体驱动装置,所述制冷剂系统的制冷剂与所述冷却液系统的冷却液通过所述第一换热部和所述第二换热部进行热交换。本申请的热管理系统特别适合二氧化碳作为冷媒,对电池换热组件产生的热量进行管理,且结构简单,系统能效更高。
本申请公开换热器及热管理系统。其中,所述换热器包括第一集流件和连接于所述第一集流件的换热管,所述第一集流件分隔成第一集流部和第二集流部,所述第一集流部设有第一进口和第一出口,所述第二集流部设有第二进口和第二出口,所述第一进口通过所述换热管连通至所述第一出口形成第一换热单元,所述第二进口通过所述换热管连通至所述第二出口形成第二换热单元。
本发明公开了一种分离型电池热管理系统、其使用方法以及快速充电系统,其中,系统包括:电池系统包括若干电池模组和用于供热交换媒介流通的换热结构,换热结构设置于电池模组之间;外置冷热供给系统通过连接装置与电池系统建立热交换回路,用于通过热交换回路和存储于外置冷热供给系统中的热交换媒介对每个电池模组进行热交换;外置热管理控制装置分别与电池系统、连接装置以及外置冷热供给系统建立通信连接,控制连接装置和外置冷热供给系统的运行。本发明具有成本低、易实现、冷却效果好、灵活可靠、适用范围广以及利用率高的优点,并且有效解决电池系统大容量化、高倍率化以及梯次利用的热管理难题。