[发明专利]一种安全防膨胀的散热式蓄电池系统在审
申请号: | 202011396485.2 | 申请日: | 2020-12-03 |
公开(公告)号: | CN112563589A | 公开(公告)日: | 2021-03-26 |
发明(设计)人: | 杨雨 | 申请(专利权)人: | 杨雨 |
主分类号: | H01M10/42 | 分类号: | H01M10/42;H01M10/48;H01M10/613;H01M10/6554;H01M10/24;H01M10/30;H01M50/244;H01M50/204;H01M50/264 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 541002 广西壮族自治区桂*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 安全 膨胀 散热 蓄电池 系统 | ||
本发明公开了一种安全防膨胀的散热式蓄电池系统,包括蓄电池本体,其特征是:还包括分别设置在蓄电池本体上的蓄电池接线控制器、电压检测控制器、安全固定板、散热板、蓄电池充电系统和散热器,散热板设置在安全固定板内侧,并将蓄电池相隔一定距离,蓄电池充电系统通过输入接线端口与蓄电池本体端部连接,蓄电池接线控制器、电压检测控制器通过蓄电池充电系统与蓄电池本体相连接,散热器分别与散热板、蓄电池充电系统连接。本发明的优点是:在电池充放电过程中能够限制活性物质的膨胀、不易发生正负活性物接触短路和正极活性物软化脱落,保证蓄电池性能的稳定可靠,提高电池使用寿命。
技术领域
本发明涉及蓄电池系统,具体是一种安全防膨胀的散热式蓄电池系统。
背景技术
在碱性蓄电池中,在充电末期和过充电时,从正极发生电化学反应生成氧气, 该氧气在负极上被还原为水。在镍氢蓄电池中,在充电末期和过充电时,也会从 负极上产生氢,该氢气在负极上被化学吸收。这些气体若不迅速被消耗的话,电 池内压增高,导致电池膨胀。
发明内容
本发明的目的是为克服现有技术的不足,而提供一种安全防膨胀的散热式蓄电池系统。
实现本发明目的的技术方案是:
一种安全防膨胀的散热式蓄电池系统,包括蓄电池本体,与现有技术不同的是:还包括分别设置在蓄电池本体上的蓄电池接线控制器、电压检测控制器、安全固定板、散热板、蓄电池充电系统和散热器,散热板设置在安全固定板内侧,并将蓄电池相隔一定距离,蓄电池充电系统通过输入接线端口与蓄电池本体端部连接,蓄电池接线控制器、电压检测控制器通过蓄电池充电系统与蓄电池本体相连接,散热器分别与散热板、蓄电池充电系统连接。
所述蓄电池接线控制器分为蓄电池接线控制器A和蓄电池接线控制器B,分别通过蓄电池充电系统与蓄电池相连接。
所述电压检测控制器分为电压检测控制器A和电压检测控制器B,分别通过蓄电池充电系统与蓄电池相连接。
所述散热板设置在N个蓄电池之间。
本发明的优点是:在电池充放电过程中能够限制活性物质的膨胀、不易发生正负活性物接触短路和正极活性物软化脱落,保证蓄电池性能的稳定可靠,提高电池使用寿命。
附图说明
图1为本发明实施例的结构示意图。
图中:1、蓄电池接线控制器A,2、电压检测控制器A,3、安全固定板,4、电压检测控制器B,5、蓄电池接线控制器B,6、蓄电池,7、散热板,8、蓄电池充电系统外壳,9、蓄电池充电系统,10、输入接线端口,11、散热器,12、蓄电池系统外壳。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的阐述。
参照图1, 一种安全防膨胀的散热式蓄电池系统,由蓄电池接线控制器A1、电压检测控制器2A、安全固定板3、电压检测控制器B4、蓄电池接线控制器B5、蓄电池6、散热板7、蓄电池充电系统外壳8、率电池充电系统9、输入接线端口10、散热器11和蓄电池系统外壳12构成,
蓄电池接线控制器A1,电压检测控制器A2,安全固定板3,电压检测控制器B4,蓄电池接线控制器B5,散热器11,蓄电池充电系统外壳8,蓄电池充电系统9分别设置在蓄电池系统外壳12上;
散热板7设置在蓄电池6之间,散热板7、蓄电池6设置在安全固定板3内侧;输入接线端口10穿过蓄电池充电系统外壳8连接蓄电池充电系统9,通过电线连接蓄电池6端部;
蓄电池接线控制器A1,电压检测控制器A2与蓄电池6相连并连接蓄电池充电系统9;
电压检测控制器B4,蓄电池接线控制器B5与蓄电池6相连并连接蓄电池充电系统9;
散热器11与蓄电池充电系统9相连。
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