[发明专利]一种电动汽车动力电池温控装置在审
| 申请号: | 201910292251.4 | 申请日: | 2019-04-12 |
| 公开(公告)号: | CN110165336A | 公开(公告)日: | 2019-08-23 |
| 发明(设计)人: | 廖楚男;王福君;罗小云 | 申请(专利权)人: | 汉腾汽车有限公司 |
| 主分类号: | H01M10/617 | 分类号: | H01M10/617;H01M10/625;H01M10/63;H01M10/635;H01M10/6556;H01M10/6568;H01M10/663 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 334100 江西省上*** | 国省代码: | 江西;36 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 控制器系统 动力电池 电动汽车动力电池 电性连接 温控装置 输出端 水泵 散热器 两位三通电磁阀 空调控制系统 温度传感器 管道连通 控制水泵 内部电路 膨胀水壶 热交换器 水管连通 有效节能 出水口 进水口 输入端 散水 电池 反馈 响应 配合 出口 | ||
本发明公开了一种电动汽车动力电池温控装置,包括BMS控制器系统和两位三通电磁阀,所述BMS控制器系统设于动力电池的内部,所述BMS控制器系统的输出端与温度传感器的输入端电性连接,所述BMS控制器系统的输出端与PWM控制水泵的内部电路电性连接,所述PWM控制水泵的进水口与膨胀水壶的出水口通过水管连通,所述电池散热器的出口与热交换器的入口通过管道连通;能够准确响应和精准反馈进行调节散水流量,进行动力电池温度的调节,空调控制系统和PMW控制水泵相互配合对温度进行调节,调节快速而且有益于整个系统的有效节能,始终保持动力电池温度的稳定,能够长时间工作在高温、高寒的环境不改变其性能,有益于拓宽适用范围。
技术领域
本发明属于电动汽车电池生产技术领域,具体涉及一种电动汽车动力电池温控装置。
背景技术
面对节能与环保的双重压力,汽车工业要想可持续发展就必须大力发展新能源汽车。新能源汽车中纯电动汽车是最理想的车型,但由于纯电动汽车在起步行驶过程中存在频繁加速与减速情况,其动力电池存在长时间大电流放电情况,电流的过大,必然引起其内部温度的升高问题;同时,在北方及其他低温低寒地区,环境温度过低也会极大限制动力电池的电流放大倍率,严重限制了电动汽车的性能。通过增加电动汽车电池的温控装置,来使电池内部保持在稳定的稳定范围。
现有技术中一般电动车只布置单独的水冷系统,适合于高温环境或者不加冷却系统自然风冷,并且现有技术方案中存在两套温控系统,控制方案不精准、难以达到理想的温控效果,需要增加繁杂的水路管道对于整车布置和安全性有很大的影响,有鉴于此设计一种电动汽车动力电池温控装置,温度调节精确、温度调节速度快且适用于极端环境的动力电池温控装置很有必要。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电动汽车动力电池温控装置,当动力电池的温度较低时,BMS控制器系统通过温度传感器监测到的动力电池内部的温度,通过两位三通电磁阀的调节,使得膨胀水壶和PWM控制水泵直接连通,此时启动PWM控制水泵与膨胀水壶之间的水管内的PTC加热模块,PWM控制水泵将膨胀水壶内的水抽入到PTC加热模块进行加热,从而对动力电池进行加热;当动力电池温度较高时,BMS控制器系统通过温度传感器监测到的动力电池内部的温度,启动空调电动压缩机,此时通过两位三通电磁阀的调节,使得热交换器和PWM控制水泵连通,空调电动压缩机的冷媒与PWM控制水泵抽出的热水在热交换器内进行热交换,降低动力电池的温度,温度调节精确、温度调节速度快且适用于极端环境,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种电动汽车动力电池温控装置,包括BMS控制器系统和两位三通电磁阀,所述BMS控制器系统设于动力电池的内部,所述BMS控制器系统的输出端与温度传感器的输入端电性连接,所述BMS控制器系统的输出端与PWM控制水泵的内部电路电性连接,所述PWM控制水泵的进水口与膨胀水壶的出水口通过水管连通,所述两位三通电磁阀的入口通过水管与PWM控制水泵的出水口连通,所述两位三通电磁阀的两个出口分别与膨胀水壶的第一入水口和热交换器上部的热煤进口连通,所述热交换器下部的冷媒出口与膨胀水壶的第二入水口连通,所述BMS控制器系统的输出端与PTC加热模块的内部电路电性连接,所述BMS控制器系统的输出端与空调电动压缩机的内部电路电性连接,所述空调电动压缩机入口管道和出口管道的内壁上分别安装有第一压力传感器和第二压力传感器,所述空调电动压缩机的出口与电池散热器的入口通过管道连通,所述电池散热器的出口与热交换器的入口通过管道连通。
优选的,所述温度传感器为NTC温度传感器,所述温度传感器固定安装在动力电池的内部。
优选的,所述第一压力传感器和第二压力传感器的输入端分别与空调控制系统的内部电路电性连接,所述第一压力传感器和第二压力传感器的型号相同。
优选的,所述膨胀水壶上设有两个入水口,所述膨胀水壶上的第一入水口通过水管与两位三通电磁阀的第一出口连通,所述膨胀水壶上的第二入水口通过水管与热交换器下部的冷媒出口连通,所述两位三通电磁阀的第二出口与热交换器上部的热煤进口连通。
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