一种动力电池的故障显示保护装置及保护方法

    公开(公告)号:CN110021790A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910057602.3

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种动力电池的故障显示保护装置及保护方法,包括装置绝缘外壳、装置绝缘外壳内壁上设有用于固定电池的卡扣,装置绝缘外壳下端设有与电池正极接触的弹性接触片,装置绝缘外壳的顶端内部设有控制电路,装置绝缘外壳的上端设有故障指示灯以及电源总线接口,卡扣内部包括电池温度信号传感器,弹性接触片的两端与卡扣接触,电池温度信号传感器依次与装置绝缘外壳内部的保护电阻、控制电路,外部的总线接口串联;控制电路与故障指示灯信号相连。本发明可以对电池的温度进行实时监控,并利用信号处理模块中预设程序分别对电池的不同状态进行不同的处理,及时发现故障并排除,且在电池失控时可以避免由于电池失控引起的更为严重的后果。

    一种动力电池的故障显示保护装置及保护方法

    公开(公告)号:CN110021790B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201910057602.3

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种动力电池的故障显示保护装置及保护方法,包括装置绝缘外壳、装置绝缘外壳内壁上设有用于固定电池的卡扣,装置绝缘外壳下端设有与电池正极接触的弹性接触片,装置绝缘外壳的顶端内部设有控制电路,装置绝缘外壳的上端设有故障指示灯以及电源总线接口,卡扣内部包括电池温度信号传感器,弹性接触片的两端与卡扣接触,电池温度信号传感器依次与装置绝缘外壳内部的保护电阻、控制电路,外部的总线接口串联;控制电路与故障指示灯信号相连。本发明可以对电池的温度进行实时监控,并利用信号处理模块中预设程序分别对电池的不同状态进行不同的处理,及时发现故障并排除,且在电池失控时可以避免由于电池失控引起的更为严重的后果。

    一种基于双脉动热管的太阳能温差发电装置

    公开(公告)号:CN107947638A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711212320.3

    申请日:2017-11-28

    CPC classification number: H02N11/002

    Abstract: 一种基于双脉动热管的太阳能温差发电装置,包括太阳能集热器(1)、相变储热腔(2)、高温段脉动热管(3)、低温段脉动热管(4)、温差发电片(5);相变储热腔(2)内填充有相变储热材料;高温段脉动热管(3)的蒸发端伸入相变储热材料中,其冷凝端嵌入高温导热板的槽道中;低温段脉动热管(4)的蒸发端嵌入低温导热板的槽道中,其冷凝端置于外界环境中;温差发电片(5)置于低温导热板和高温导热板之间。本发明采用双脉动热管,能够保证温差发电片两侧始终具有较高的温差,热响应快,传热效率高;利用相变储热材料存储太阳能集热器吸收的热能,储热的同时避免了温度分布不均以及热量导出时接触面积小等问题。

    一种基于耦合式热管理的电池储能系统及方法

    公开(公告)号:CN105932367B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610289105.2

    申请日:2016-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于耦合式热管理的电池储能系统及方法,包括太阳能供电模块和电池储能系统,太阳能供电模块通过供电装置为电池储能系统内热管理模块的液冷循环水泵提供动力,电池储能系统由两个以上电池组模块构成,电池组模块之间用圆柱状金属粗管道相连;每个电池组模块包括电池组以及热管理模块,电池组内至少包含三个单体电池,热管理模块包含液冷通道以及相变材料。本发明将空冷、液冷以及相变材料耦合的热管理系统与不间断电池储能系统相配合,热管理系统的控温能力与不间断电池储能系统的储能能力优势互补,即能够解决不间断电池储能系统储放电过程中的产热现象,又能够实现不间断电池储能系统的储能和供能能力。

    一种用于电池的全气候热管理系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN109149002B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201810755941.4

    申请日:2018-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于电池的全气候热管理系统及其工作方法,当锂电池组处于低温条件时,控温板内和循环管道内的相变材料为固态,然后通过外部加热或内部加热的方式对电池组进行加热,此时固态的相变材料起到保温储热的作用;当锂电池组处于高温条件时,此时控温板内和循环管道内的相变材料为液态,开启循环泵,驱动液态的相变材料从控温板的上部流体口或下部流体口流出在换热管组处进行散热后再回流入控温板,对锂电池组进行液冷散热过程。因此本发明能够实现全气候条件下的电池热管理,有效保证电池容量,提高电池使用寿命,并且能够简化全气候条件下的热管理系统,具有应用范围广、节能环保、结构简单、使用寿命长、运行稳定可靠等优点。

    一种用于电池的全气候热管理系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN109149002A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810755941.4

    申请日:2018-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于电池的全气候热管理系统及其工作方法,当锂电池组处于低温条件时,控温板内和循环管道内的相变材料为固态,然后通过外部加热或内部加热的方式对电池组进行加热,此时固态的相变材料起到保温储热的作用;当锂电池组处于高温条件时,此时控温板内和循环管道内的相变材料为液态,开启循环泵,驱动液态的相变材料从控温板的上部流体口或下部流体口流出在换热管组处进行散热后再回流入控温板,对锂电池组进行液冷散热过程。因此本发明能够实现全气候条件下的电池热管理,有效保证电池容量,提高电池使用寿命,并且能够简化全气候条件下的热管理系统,具有应用范围广、节能环保、结构简单、使用寿命长、运行稳定可靠等优点。

    一种基于耦合式热管理的电池储能系统及方法

    公开(公告)号:CN105932367A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610289105.2

    申请日:2016-05-04

    CPC classification number: H01M10/617 H01M10/6552 H01M10/6561 H01M10/6567

    Abstract: 本发明公开了一种基于耦合式热管理的电池储能系统及方法,包括太阳能供电模块和电池储能系统,太阳能供电模块通过供电装置为电池储能系统内热管理模块的液冷循环水泵提供动力,电池储能系统由两个以上电池组模块构成,电池组模块之间用圆柱状金属粗管道相连;每个电池组模块包括电池组以及热管理模块,电池组内至少包含三个单体电池,热管理模块包含液冷通道以及相变材料。本发明将空冷、液冷以及相变材料耦合的热管理系统与不间断电池储能系统相配合,热管理系统的控温能力与不间断电池储能系统的储能能力优势互补,即能够解决不间断电池储能系统储放电过程中的产热现象,又能够实现不间断电池储能系统的储能和供能能力。

    一种基于双脉动热管的太阳能温差发电装置

    公开(公告)号:CN207490795U

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201721612771.1

    申请日:2017-11-28

    CPC classification number: Y02E10/44

    Abstract: 一种基于双脉动热管的太阳能温差发电装置,包括太阳能集热器(1)、相变储热腔(2)、高温段脉动热管(3)、低温段脉动热管(4)、温差发电片(5);相变储热腔(2)内填充有相变储热材料;高温段脉动热管(3)的蒸发端伸入相变储热材料中,其冷凝端嵌入高温导热板的槽道中;低温段脉动热管(4)的蒸发端嵌入低温导热板的槽道中,其冷凝端置于外界环境中;温差发电片(5)置于低温导热板和高温导热板之间。本实用新型采用双脉动热管,能够保证温差发电片两侧始终具有较高的温差,热响应快,传热效率高;利用相变储热材料存储太阳能集热器吸收的热能,储热的同时避免了温度分布不均以及热量导出时接触面积小等问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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