[发明专利]蓄电池恒温箱及其控温方法无效
| 申请号: | 200810234866.3 | 申请日: | 2008-11-19 |
| 公开(公告)号: | CN101409374A | 公开(公告)日: | 2009-04-15 |
| 发明(设计)人: | 董彦亭;林俊;盛惠强;金钊 | 申请(专利权)人: | 南京科迅科技有限公司;中国移动通信集团江苏有限公司镇江分公司 |
| 主分类号: | H01M10/50 | 分类号: | H01M10/50;G05D23/20 |
| 代理公司: | 南京苏科专利代理有限责任公司 | 代理人: | 姚姣阳 |
| 地址: | 210029江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 蓄电池 恒温箱 及其 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种恒温箱及其控温方法,具体的说是一种蓄电池恒温箱及其控温方法。
背景技术
目前移动通信基站、不间断电源等所用的蓄电池组通常安装在普通的金属机柜或开敞的机架内。普通蓄电池需工作在一定的温度范围内,超出规定的工作温度将会造成蓄电池的容量减小和使用寿命的降低,极大影响主机设备的可靠性和稳定性。为保证蓄电池组的正常工作,通常在机房安装空气调节设备以提供温度相对恒定的工作环境,满足蓄电池组和其他设备的需要。
由于蓄电池组和其他设备的安装需要较大空间,需配备较大功率的空气调节设备,同时大尺寸的机房也需投入较多的费用进行隔热和保温处理。相对于蓄电池组,移动通信基站、不间断电源等系统中的其他设备的工作温度范围较宽,即可以在比蓄电池工作温度范围上限更高的温度和比蓄电池工作温度范围下限更低的温度工作。因此在蓄电池的应用领域中,如果能将蓄电池组放入由计算机控制、自动恒温的蓄电池恒温箱,就可用在较小范围内调节温度的方式来满足设备对使用环境温度的要求,同时也可减少隔热和保温处理的费用,又能降低热量通过保温隔热层的流失,大大节约能源,将具有重要意义。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:针对以上现有技术存在的缺点,提出一种用于移动通信基站、不间断电源等,具有自动控制温度调节功能,节能安全,操作方便的蓄电池恒温箱及其控温方法。
本发明解决以上技术问题的技术方案是:蓄电池恒温箱,包括用于安装蓄电池的箱体、制冷制热组件和控制器,制冷制热组件设在箱体内,控制器安装在制冷制热组件上,并与制冷制热组件相连,箱体内外都设有温度传感器,温度传感器与控制器相连,制冷制热组件包括箱外风道、箱内风道、箱外风道散热器、箱内风道散热器、进风风门、出风风门、箱外风道通风机、箱内风道通风机、冷热隔板和半导体制冷制热器,半导体制冷制热器设在箱外风道和箱内风道之间,其工作面位于箱外风道和箱内风道内,箱外风道内设有箱外风道散热器,箱内风道内设有箱内风道散热器,箱外风道的一端设有进风风门,箱外风道的另一端设有出风风门,箱外风道内的一端设有箱外风道通风机,箱内风道内的一端设有箱内风道通风机。
蓄电池恒温箱的控温方法,包括以下步骤:
(1)通过箱内温度传感器对箱内温度进行检测;
(2)判断检测到的箱内温度是否高于控制器预先设定的恒温启动上限温度,或是否低于控制器预先设定的恒温启动下限温度,若是,则进行步骤(3)或(4),若否,则返回步骤(1);
(3)若箱内温度高于控制器预先设定的恒温启动上限温度,则将箱外温度传感器检测到的箱外温度与控制器预先设定的制冷启动温度进行比较,若箱外温度高于制冷启动温度,则控制制冷制热组件启动制冷功能,若箱外温度低于制冷启动温度,则控制制冷制热组件启动通风功能,等箱内温度降低到一定范围时,制冷制热组件停止工作,返回步骤(1);
(4)若箱内温度低于控制器预先设定的恒温启动下限温度,则将箱外温度传感器检测到的箱外温度与控制器预先设定的制热启动温度进行比较,若箱外温度低于制热启动温度,则控制制冷制热组件启动制热功能,若箱外温度高于制热启动温度,则控制制冷制热组件启动通风功能,等箱内温度升高到一定范围时,制冷制热组件停止工作,返回步骤(1)。
制冷制热组件和控制器的电压输入端通过DC-DC变换器与蓄电池电压输出端相连,由蓄电池为制冷制热组件和控制器提供工作电压。箱体由内外两层组成,外层是冷轧薄钢板层,内层是橡塑海棉保温隔热层。
半导体制冷器是根据热电效应技术的特点,采用半导体材料热电堆来制冷,能够将电能直接转换为热能,效率较高。目前制冷器所采用的半导体材料最主要为碲化铋,加入不纯物经过特殊处理而成N型或P型半导体温差元件。以市面常见的TEC1-12605为例,其额定电压为:12v,额定电流为5A,最大温差可达60摄氏度,外型尺寸为4X4X0.4Cm,重约25克,它的工作特点是一面制冷而一面发热。接通直流电源后,电子由负极(-)出发,首先经过P型半导体,在此吸收热量,到了N型半导体,又将热量放出,每经过一个NP模组,就有热量由一边被送到另外一边,造成温差,从而形成冷热端。
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