[实用新型]一种动力电池保温结构有效
申请号: | 201120096904.0 | 申请日: | 2011-04-06 |
公开(公告)号: | CN201966266U | 公开(公告)日: | 2011-09-07 |
发明(设计)人: | 高妍;陈燕洲;王绍春;张少红 | 申请(专利权)人: | 富奥汽车零部件股份有限公司 |
主分类号: | H01M2/10 | 分类号: | H01M2/10;H01M10/50 |
代理公司: | 吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 22100 | 代理人: | 陈宏伟 |
地址: | 130033 吉林*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 动力电池 保温 结构 | ||
技术领域
本实用新型属于电动车技术领域,涉及一种动力电池保温结构;改善由于冬季气温较低情况电池受冻后内阻增大,电动车下无法启动问题。
背景技术
由于石油资源短缺,对电动汽车的需求已迫在眉睫。电动车优势很多,因此急待推广,但是在低温条件下动力电池特性变差,需要使用绝热技术保证局部环境满足电池的工作条件。
发明内容
本实用新型公开一种动力电池保温结构,以解决技术现有电动车电池冬季低温条件下动力电池特性变差问题。
本实用新型其特征在于:包括电池芯组、大热容量内壳、保温层、外壳;内壳具有一个电池芯组的安装内腔;大热容量内壳与外壳之间填充保温层;电池芯组由电池单体并联组成;电池单体间隔均布安装在大热容量内壳的电池芯组安装内腔;间隔均布的电池单体之间形成通风的风道。电池芯组工作时,电池放电加热内部电芯,外部热风经通风道进入电池芯组;由于电芯热容量小传热快,电池放电热量与外部热风首先加热电芯,使电芯较快满足工作环境温度;电池芯组工作释放热量被大热容量的内壳材料吸收。保温层传热系数小,充分保证内部热量的完好保存。
大热容量内壳具有距离均布的支撑凸起或距离均布的凹槽;支撑凸起或凹槽间距大于电池单体厚度;电池单体间隔均布安装在大热容量内壳的电池芯组安装内腔的支撑凸起或凹槽上,电池单体之间形成通风的风道。
本实用新型还包括密封垫;外壳包括上外壳与下外壳;保温层包括上体保温层与下体保温层;大热容量内壳具有一个电池芯组的安装内腔及电池芯组安装口;上体保温层与下体保温层安装在内壳外部,密封大热容量内壳;上外壳安装在上体保温层外部,下外壳安装在下体保温层外部;密封垫安装在上外壳与下外壳之间,上外壳、密封垫、下外壳紧密配合,上外壳、下外壳之间紧固连接夹紧密封垫。
大热容量内壳具有承重凸起,大热容量内壳的承重凸起与下外壳相接触,承重凸起高度大于等于保温层厚度,保证下体保温层不会受压变形。
本实用新型的积极效果在于:电池芯组内部降温缓慢,电芯升温快速,在环境温度低情况下,可保证电池放电热量与外部热风热量充分利用;在环境温度高情况下,可有效防止外部热量进入。
附图说明
图1为本实用新型第一实施例结构示意图;
图2为本实用新型第二实施例结构示意图;
图中:1 电池芯组、2大热容量内壳、3上体保温层、4下体保温层、5上外壳、6密封垫、7下外壳、8紧固件;其中:2a承重凸起 7a槽钢支架 ,7b 底板。
具体实施方式
以下结合附图详细说明本实用新型实施例。
本实用新型第一实施例、第二实施例如图1、图2所示:包括电池芯组1、大热容量内壳2、上体保温层3、下体保温层4、上外壳5、密封垫6、下外壳7、紧固件8;大热容量内壳2具有一个电池芯组1的安装内腔及电池芯组安装口;大热容量内壳2与上外壳5之间填充上体保温层3,大热容量内壳2与下外壳7之间填充下体保温层4;上体保温层3与下体保温层4安装在大热容量内壳2外部,密封大热容量内壳2;电池芯组1由电池单体并联组成;电池单体间隔均布安装在大热容量内壳2的电池芯组安装内腔;间隔均布的电池单体之间形成通风的风道。电池芯组1工作时,电池放电加热内部电芯,外部热风经通风道进入电池芯组1;由于电芯热容量小传热快,电池放电热量与外部热风首先加热电芯,使电芯较快满足工作环境温度。
下外壳7包括槽钢支架7a和底板7b;槽钢支架7a和底板7b焊接一体形成具有承重作用的下外壳7,大热容量内壳2具有承重凸起2a,大热容量内壳2的承重凸起2a与下外壳7相接触,承重凸起2a高度大于等于下体保温层4厚度,保证下体保温层4不会受压变形,上体保温层3与下体保温层4间紧密接触安装;密封垫6安装在上外壳5与下外壳7之间,上外壳5、密封垫6、下外壳7紧密配合,上外壳5、下外壳7之间由紧固件8紧固连接夹紧密封垫6。
大热容量内壳2材料为塑料,上体保温层3与下体保温层4材料为聚氨酯;塑料热容量大,聚氨酯传热系数小;电池芯组1工作释放热量被大热容量内壳2材料吸收。保温层传热系数小,充分保证内部热量的完好保存。保证在低温条件下,动力电池发热通过大热容量内壳与保温层材料绝热保证电池芯组工作环境温度。
本实用新型可有效利用电池内部发热热量,在低温下仍可保持电池内部热量不散失,且在有外部热源加热情况下,更有效的将热量存储于箱体内部。确保低温下电动车正常启动。
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