[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 | ||
本发明公开了一种液态全浸式锂电池热管理实验平台,包括:试验箱,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,该温度检测装置包括液体温度检测装置和电池温度检测装置;温度控制装置,设置在外界靠近试验箱的位置上,并与试验箱内连通,用以调控试验箱内的具体温度;信息分析控制电脑,所述温度检测装置与温度控制装置均与信息分析控制电脑耦接。本发明的液态全浸式锂电池热管理实验平台,通过试验箱、温度检测装置、温度控制装置以及信息分析控制电脑的设置,便可有效的构成一个试验温度可调的实验平台,有效的对于锂电池热管理进行实验了。
技术领域
本发明涉及一种系统,更具体的说是涉及一种液态全浸式锂电池热管理实验平台。
背景技术
伴随着新能源动力锂电池技术的不断发展和应用,其安全性问题也日益突现。前人主要通过电池材料改性、热行为模拟、热管理系统设计,以及阻燃添加剂和过充保护添加剂的研发等方式来提高锂离子电池的安全性能。随着国家战略和国际形势的变化,目前各大研究机构纷纷加入电动汽车用锂离子电池的研究中,但现如今没有针对锂电池热管理系统研究的相关实验平台。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种能够有效的对于锂电池热管理系统进行研究的实验平台。
为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:一种液态全浸式锂电池热管理实验平台,包括:
试验箱,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,该温度检测装置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内,用于检测试验箱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,设置在外界靠近试验箱的位置上,并与试验箱内连通,用以调控试验箱内的具体温度;
信息分析控制电脑,所述温度检测装置与温度控制装置均与信息分析控制电脑耦接,以将温度数据输入到信息分析控制电脑内和接收信息分析控制电脑输出的信号调控试验箱内温度,该信息分析控制电脑还耦接有温度报警器,所述信息分析控制电脑内具有温度阈值,以在温度检测装置输出的温度数据内温度大于温度阈值时,发出报警。
作为本发明的进一步改进,所述液体温度检测装置包括热电偶数据线、数据接头和四个液体热电偶,所述四个液体热电偶分别设置在试验箱的四角,并浸入到阻燃液内,所述热电偶数据线的一端与四个液体热电偶连接,另一端与数据接头连接,所述数据接头插入到信息分析控制电脑内。
作为本发明的进一步改进,所述温度控制装置包括加热装置和冷凝装置,所述加热装置和冷凝装置均通过管道连接至试验箱,管道上均设有控制阀门,所述控制阀门均与信息分析控制电脑耦接,受信息分析控制电脑输出信号控制打开或是关闭。
作为本发明的进一步改进,所述加热装置包括加热泵和加热段以及加热阀门,所述加热泵和加热段以及加热阀门均与信息分析控制电脑连接,受信息分析控制电脑驱动控制,所述加热阀门、加热泵和加热段通过管道依次串接,并且与加热泵连接的管道的另一端连接至试验箱的箱壁靠近开口的位置上,与加热阀门连接的管道的另一端连接至试验箱的箱壁中部的位置上。
作为本发明的进一步改进,所述冷凝装置包括冷凝段、冷凝泵和冷凝阀门,所述冷凝阀门、冷凝段和冷凝泵均与信息分析控制电脑连接,受信息分析控制电脑驱动控制,所述冷凝段、冷凝泵和冷凝阀门通过管道依次串接,并且与冷凝段连接的管道的另一端连接在试验箱的箱壁靠近靠口的位置上,与冷凝阀门连接的管道的另一端连接在试验箱的箱壁中部靠近底部的位置上。
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