[发明专利]电池组温度均衡系统及主动控制方法在审
申请号: | 201811103786.4 | 申请日: | 2018-09-13 |
公开(公告)号: | CN109361034A | 公开(公告)日: | 2019-02-19 |
发明(设计)人: | 张天时;张天多;林晓东;刘春霞;刘笑言;蒋梦奇;王晨旭 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
主分类号: | H01M10/613 | 分类号: | H01M10/613;H01M10/617;H01M10/635;H01M10/625 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 130012 吉林省长*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电池组 温度差异 温度均衡 内部单体电池 动力电池组 温度一致性 工作效能 冷却过程 冷却回路 冷却系统 冷却液流 热安全性 实时判定 温度波动 主动控制 步进式 传感器 大温差 冷却液 风扇 缓降 换热 衰减 水泵 调控 | ||
1.电池组温度均衡系统及主动控制方法,其特征在于电池冷却系统由电池组(1)、控制器(2)、散热器(3)、散热器风扇(4)、循环液泵(5)、温度传感器(T1)-(T4)、三通阀(S1)和(S2)、控制阀(V1)-(V2)构成。
2.根据权利要求1,所述的电池冷却系统其特征在于电池组(1)内部采用液流冷却方式;电池组(1)入口处到出口处均匀布置温度传感器(T1)-(T4);系统循环液流程的调控由控制阀(V1)-(V2)执行;散热器风扇(4)为可调转速电子风扇;循环液泵(5)为可调转速电子水泵。
3.电池组温度均衡系统及主动控制方法,其特征在于由控制器(2)对温度传感器(T1)-(T4)信号进行实时采样和判断,当各测温点平均温度T>45℃时,控制器(2)命令控制阀(V1)开启,关闭控制阀(V2),使循环液流经第一三通阀(S1)进入散热器(3);开启循环液泵(5),并将其转速调至最大;同时开启散热器风扇(4),并将其转速调至最大,电池热管理系统内循环液流通过散热器(3)与环境空气进行换热,实现电池组快速温降。
4.电池组温度均衡系统及主动控制方法,其特征在于由控制器(2)对温度传感器(T1)-(T4)信号进行实时采样和判断,当各测温点平均温度T<45℃,各测温点间最大温度差异>5℃时,控制器(2)命令控制阀(V1)关闭,控制阀(V2)开启,使循环液流经第一三通阀(S1)直接进入第二三通阀(S2);将散热器风扇(4)关闭,开启循环液泵(5),将其转速提高固定预设值Δrp,并保持固定预设值Δt时间;保持散热器风扇(4)关闭,再次将循环液泵(5)转速提高固定预设值Δrp,并保持固定预设值Δt时间;保持散热器风扇(4)关闭,第三次将循环液泵(5)转速提高固定预设值Δrp,并保持固定预设值Δt时间;返回控制器(2)并对温度传感器(T1)-(T4)信号进行实时采样和判断。
5.电池组温度均衡系统及主动控制方法,其特征在于由控制器(2)对温度传感器(T1)-(T4)信号进行实时采样和判断,当各测温点平均温度T<45℃,各测温点间最大温度差异<2℃时,控制器(2)命令控制阀(V1)开启,控制阀(V2)开启;保持循环液泵(5)开启,将其转速降低固定预设值Δrp1,并保持固定预设值Δt1时间,同时开启散热器风扇(4),将风扇转速提高固定预设值Δrp1并保持固定预设值Δt1时间;再次将循环液泵(5)转速降低固定预设值Δrp1,并保持固定预设值Δt1时间,同时将散热器风扇(4)转速提高固定预设值Δrp1并保持固定预设值Δt1时间;第三次将循环液泵(5)转速降低固定预设值Δrp1,并保持固定预设值Δt1时间,同时将散热器风扇(4)转速提高固定预设值Δrp1并保持固定预设值Δt1时间;返回控制器(2)并对温度传感器(T1)-(T4)信号进行实时采样和判断。
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