本实用新型涉及一种采用圆柱电池单体的电池箱,包括设有若干电池模组的箱体,任一电池模组包括配合的第一框体和第二框体,第一框体和第二框体内设包括对应通孔的阵列,第一框体和第二框体的边缘高于阵列所在平面;第一框体和第二框体的对应通孔间配合设正极端与第一框体的通孔配合、负极端与第二框体的通孔配合的圆柱电池单体;圆柱电池单体上设连接至散热体或加热体的导热元件。本实用新型根据实际情况使用不同导热路径将圆柱电池单体与散热体或加热体配合设置以进行自然冷却、强制风冷、液冷、加热膜加热、PTC加热和液热等,具有较好的热管理,热管理的复杂度低,电池模组重量小,成本低,安全性高。
本实用新型公开了一种电动工程机械的热管理系统。包括由管道、水泵、水箱和水箱水温控制装置组成闭循环水冷却系统,闭循环水冷却系统向电机及油泵、油箱、控制系统、驾驶室的热交换装置提供冷却水;供水结构包括并联、串联、混合连接方式,还设置电机风冷、循环水冷却系统。本实用新型工程机械为全电动机械,实现了在特殊环境如隧道等环境的环保、无尾气排放及静音工作;电机效率高于发动机;本实用新型冷却水系统为闭式系统,采用一套循环冷却系统向各机械结构部分提供冷源,只需要通过合理布置冷却管道壳实现机械各结构的热交换,简化了整体的机械结构,冷却水在集中的水箱中设置冷却器和加热器完成降温或加热,提高了能源利用效率。
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。
本发明涉及一种采用圆柱电池单体的电池箱及其导热路径选择方法,通过比较圆柱电池单体的轴向热阻与径向热阻,确定优选圆柱电池单体的轴向或径向作为导热路径;确定导热路径后,通过在电池箱箱体中设置若干电池模组,并在电池模组的第一框体和第二框体间对应的通孔中设置圆柱电池单体,根据选择的导热路径将圆柱电池单体通过相应的导热元件连接至散热体或加热体进行热管理。本发明根据圆柱电池单体的实际情况选择合适的导热路径,根据实际情况使用该导热路径将圆柱电池单体与散热体或加热体配合设置以进行自然冷却、强制风冷、液冷、加热膜加热、PTC加热和液热等,具有较好的热管理,热管理的复杂度低,电池模组重量小,成本低,安全性高。
本发明公开了一种电动工程机械的热管理系统。包括由管道、水泵、水箱和水箱水温控制装置组成闭循环水冷却系统,闭循环水冷却系统向电机及油泵、油箱、控制系统、驾驶室的热交换装置提供冷却水;供水结构包括并联、串联、混合连接方式,还设置电机风冷、循环水冷却系统。本发明工程机械为全电动机械,实现了在特殊环境如隧道等环境的环保、无尾气排放及静音工作;电机效率高于发动机;本发明冷却水系统为闭式系统,采用一套循环冷却系统向各机械结构部分提供冷源,只需要通过合理布置冷却管道壳实现机械各结构的热交换,简化了整体的机械结构,冷却水在集中的水箱中设置冷却器和加热器完成降温或加热,提高了能源利用效率。
本实用新型涉及电池,公开了一种电池组合装置,包括壳体(1),壳体(1)内一端设有正极汇流排(2),另一端设有负极汇流排(3),壳体(1)内设有至少两根平行排布的导热定位管(4),导热定位管(4)内包括至少一粒串联的电芯(5),每串电芯(5)的总正极焊接在正极汇流排(2)上,负极汇流排(3)上设有螺旋弹簧(6),每串电芯(5)的总负极与螺旋弹簧(6)相接触,导热定位管(4)之间灌注有导热硅胶(7)。本实用新型电芯的二次回收利用率高,维修方便,热管理系统简单高效。
本发明提供了一种微网新能源混合储能系统,包括新能源发电子系统、储能载体子系统、变流器子系统、高低压配电子系统、后台监控子系统。本发明通过BMS进行电池均衡,避免因电压、容量等参数不均一造成的短板效应,并且避免引起电池组性能恶性循环,而导致整组容量下降、电池寿命缩短;同时通过热管理系统对空调设备制冷模式进行科学控制,使蓄电池在工作过程中保持适当、均一、稳定的环境温度;从而延长了蓄电池的使用寿命,有效降低运行成本。本发明采用集装箱模块化储能方案,可以设计为小型临时发电系统,建设投入相对较小。使用方便,紧急情况下,可随时运输到野外等不良条件环境中,进行发电供电;能够集中建设为大型储能电站,且扩容方便。
本实用新型公开了一种电动汽车动力电池热管理系统。它包括中央处理单元、温度检测模块、动力电池、加热控制模块、散热控制模块、加热模块和散热模块,所述中央处理单元分别与温度检测模块、动力电池、加热控制模块的输入端和散热控制模块的输入端相连,所述加热控制模块的输出端与加热模块相连,所述散热控制模块的输出端与散热模块相连,所述加热模块、散热模块和温度检测模块都设置在动力电池上。本实用新型在动力电池工作时监控动力电池的温度,当动力电池温度过低或过高时给动力电池进行相应的加热或散热,使动力电池工作在合适的温度范围内,从而保证动力电池的各项性能不受影响,延长了动力电池的使用寿命。
本发明公开了一种智能电池模块系统,包括有多个电池模块,每个所述电池模块具有多个单体电池,每个所述电池模块上包括:采样单元,与所述多个单体电池相连接,用于采集本电池模块的电池状态信息;通信单元,分别与采样单元、控制管理单元相连接;控制管理单元,分别与均衡单元、热管理单元、故障控制单元相连接,用于分别控制所述均衡单元、热管理单元和故障控制单元的工作状态。本发明公开的一种智能电池模块系统,其不仅能够实现电池模块的电压、电流、温度等独立电池状态的精确采样,还要能够进行独立的均衡管理、故障隔离、热管理等,实现电池智能管理,同时可为电池模块使用、维护、替换、二次使用方式提供数据支持和指导。
本发明公开了一种电动汽车热管理系统,包括至少两个设备冷却器,各所述设备冷却器连接于流有冷却液的第一循环回路(1)中,并该第一循环回路(1)中还设有散热器(11);各所述设备冷却器还连接于流有冷却液的第二循环回路(2)中,并该第二循环回路(2)中设有供暖换热器(21);所述第一循环回路(1)和所述第二循环回路(2)交汇共用有第一管路(3),各所述设备冷却器设于该第一管路(3)上;所述第一管路(3)上还设有流量调节阀,以便调节流经各个设备冷却器中冷却液的流量。该热管理系统的结构设计一方面能够利用设备余热进行制暖,另一方面能够根据需要调节流经各个设备冷却器的冷却液的流量。
本发明公开了一种汽车发动机的水泵系统及其控制方法。汽车发动机的水泵系统,包括:磁流变液离合水泵,连接汽车发动机的动力输出轴;水温传感器,用于检测汽车发动机水温;以及ECU,根据水温传感器检测的发动机水温,对磁流变液离合水泵进行通断电控制:当发动机水温低于门限温度时,对磁流变液离合水泵断电,磁流变液离合水泵与动力输出轴不产生动力连接,当发动机水温达到门限温度时,对磁流变液离合水泵通电,磁流变液离合水泵与动力输出轴产生动力连接。本发明的发动机水泵系统能够避免由于发动机过冷引起的排放水平恶劣和功率消耗而产生的油耗增加等问题,有效提高热管理,降低发动机的排放和油耗。
本实用新型公开了一种电池热管理系统,在现有技术中的电池热管理系统基础上增加了分别与换热器及电加热器并联的第一旁路、第二旁路,以及控制流路切换的第一流路切换部件及第二流路切换部件,实现了在加热 冷却电池包时,冷却液仅流经必需的换热部件,减少了因流经不必需的换热部件造成的能量浪费,因此具有很好的冷却和节能效果。