[发明专利]液态全浸式锂电池热管理实验平台在审
申请号: | 201910607300.9 | 申请日: | 2019-07-07 |
公开(公告)号: | CN110265740A | 公开(公告)日: | 2019-09-20 |
发明(设计)人: | 陈现涛;邹晓龙;李雨泽;孙强;贺元骅;许林辉;梁元;曲佳新;穆龙龙;牛恩泽 | 申请(专利权)人: | 中国民用航空飞行学院 |
主分类号: | H01M10/42 | 分类号: | H01M10/42;G01K13/00;G01R31/3842 |
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地址: | 618307 四川省德阳市广*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 温度检测装置 实验平台 热管理 锂电池 温度控制装置 控制电脑 信息分析 试验箱 浸式 试验 电池温度检测 液体温度检测 上方开口 试验电池 温度可调 阻燃液 耦接 连通 调控 | ||
1.一种液态全浸式锂电池热管理实验平台,其特征在于:包括:
试验箱(1),为上方开口设置,其内存放有阻燃液,用于放置待试验电池进行试验;
温度检测装置(2),该温度检测装置(2)包括液体温度检测装置和电池温度检测装置,所述液体温度检测装置设置于试验箱(1)内,用于检测试验箱(1)内的阻燃液温度后输出温度数据,所述电池温度检测装置贴合设置在待测电池上,用于检测待测电池的表面温度后输出温度数据;
温度控制装置(3),设置在外界靠近试验箱(1)的位置上,并与试验箱(1)内连通,用以调控试验箱(1)内的具体温度;
信息分析控制电脑(4),所述温度检测装置(2)与温度控制装置(3)均与信息分析控制电脑(4)耦接,以将温度数据输入到信息分析控制电脑(4)内和接收信息分析控制电脑(4)输出的信号调控试验箱(1)内温度,该信息分析控制电脑(4)还耦接有温度报警器(5),所述信息分析控制电脑(4)内具有温度阈值,以在温度检测装置(2)输出的温度数据内温度大于温度阈值时,发出报警。
2.根据权利要求1所述的液态全浸式锂电池热管理实验平台,其特征在于:所述液体温度检测装置包括热电偶数据线(21)、数据接头(22)和四个液体热电偶(23),所述四个液体热电偶(23)分别设置在试验箱(1)的四角,并浸入到阻燃液内,所述热电偶数据线(21)的一端与四个液体热电偶(23)连接,另一端与数据接头(22)连接,所述数据接头(22)插入到信息分析控制电脑(4)内。
3.根据权利要求1或2所述的液态全浸式锂电池热管理实验平台,其特征在于:所述温度控制装置(3)包括加热装置(31)和冷凝装置(32),所述加热装置(31)和冷凝装置(32)均通过管道连接至试验箱(1),管道上均设有控制阀门(33),所述控制阀门(33)均与信息分析控制电脑(4)耦接,受信息分析控制电脑(4)输出信号控制打开或是关闭。
4.根据权利要求3所述的液态全浸式锂电池热管理实验平台,其特征在于:所述加热装置(31)包括加热泵(311)和加热段(312)以及加热阀门(313),所述加热泵(311)和加热段(312)以及加热阀门(313)均与信息分析控制电脑(4)连接,受信息分析控制电脑(4)驱动控制,所述加热阀门(313)、加热泵(311)和加热段(312)通过管道依次串接,并且与加热泵(311)连接的管道的另一端连接至试验箱(1)的箱壁靠近开口的位置上,与加热阀门(313)连接的管道的另一端连接至试验箱(1)的箱壁中部的位置上。
5.根据权利要求3或4所述的液态全浸式锂电池热管理实验平台,其特征在于:所述冷凝装置(32)包括冷凝段(321)、冷凝泵(322)和冷凝阀门(323),所述冷凝阀门(323)、冷凝段(321)和冷凝泵(322)均与信息分析控制电脑(4)连接,受信息分析控制电脑(4)驱动控制,所述冷凝段(321)、冷凝泵(322)和冷凝阀门(323)通过管道依次串接,并且与冷凝段(321)连接的管道的另一端连接在试验箱(1)的箱壁靠近靠口的位置上,与冷凝阀门(323)连接的管道的另一端连接在试验箱(1)的箱壁中部靠近底部的位置上。
6.根据权利要求1或2所述的液态全浸式锂电池热管理实验平台,其特征在于:所述电池温度检测装置包括数据线(24)、短路线路(27)、控制开关(25)和若干个电池热电偶(26),若干个所述电池热电偶(26)分别一一对应的贴合设置在待测锂电池的表皮上,所述数据线(24)串接若干个电池热电偶(26)后连接至信息分析电脑(4),还连接至待测电池负极,所述短路线路(27)的一端连接至待测电池正极,另一端连接至控制开关(25),所述控制开关(25)相对于短路线路(27)的另一端连接至待测电池负极。
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