蒸发冷却电池模组系统的制作方法

文档序号:34889362发布日期:2023-07-25 17:28阅读:28来源:国知局
蒸发冷却电池模组系统的制作方法

本技术属于电力系统储能设备,具体涉及一种蒸发冷却电池模组系统。


背景技术:

1、电力系统供电中,用电需求存在高峰和低峰,当用电需求处于低峰,发出来的电能没有被消耗就会产生浪费。对于火力发电来说可以在用电低峰减少发电量,但是对于光伏发电和风力发电,在用电低峰可能具有较好光能或风能,停止发电则造成浪费。电力系统设置储能装置能够在用电低峰存储电能,在用电高峰释放电能,有效解决了发电浪费,比如在光伏发电高峰期,但电网系统不需要更多电能,这样就可先存储起来,电网高峰时释放出去,所以电力系统的储能装置可以有效改善弃光、弃风的问题。

2、由于电力系统的储能装置中设置有容量较大的电池模组,这些电池模组集中在一起,充放电过程中会产生大量热量,导致电池模组升温明显,不降温则会降低电池寿命甚至引起电池模组损坏。目前,电力系统储能装置一般是采用空调来进行降温,空调降温比较耗能,并且降温不均匀,电池模组中不同电池存在较大温度差异。


技术实现思路

1、本实用新型旨在提供一种蒸发冷却电池模组系统,解决现有技术中对电力系统中储能装置的降温不经济、不均匀的技术问题。

2、为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案:

3、提供一种蒸发冷却电池模组系统,包括电池模组箱、压缩机、冷凝器、控制器和冷凝器散热设备,所述压缩机电连接到所述控制器,所述电池模组箱中设有用于电力系统储能的电池模组,所述电池模组箱中还设有电子氟化液,所述电池模组浸没在所述电子氟化液中;所述电池模组箱上设有电子氟化液入口和电子氟化液蒸发出口,所述电子氟化液蒸发出口连通到所述压缩机,所述压缩机的输出接口连通到所述冷凝器,所述冷凝器的输出接口通到所述电子氟化液入口。

4、优选的,所述冷凝器为水冷式冷凝器,所述冷凝器散热设备包括冷凝循环水散热器和循环泵,所述冷凝器上的出水口经所述循环泵连通到所述冷凝器散热设备的入口,所述冷凝器散热设备的出口连通到所述冷凝器的进水入口。

5、优选的,所述冷凝器散热设备中设有第二温度传感器,所述第二温度传感器和循环泵分别电连接到所述控制器。

6、优选的,所述冷凝器的输出接口通过膨胀阀连通到所述电子氟化液入口。

7、优选的,所述电池模组箱中设有电子氟化液输入管和电子氟化液蒸发输出管,所述电子氟化液蒸发输出管位于所述电池模组箱内顶部,所述电子氟化液输入管和电子氟化液蒸发输出管上分布有通孔。

8、优选的,所述电池模组箱中设有多个隔板,所述电池模组箱内通过所述隔板分开为多个隔离腔,所述电子氟化液输入管上的通孔在各所述隔离腔中均有分布。

9、优选的,所述电池模组箱中设有第一温度传感器,所述第一温度传感器电连接到所述控制器。

10、优选的,还包括离地支撑平台,所述电池模组箱、压缩机、冷凝器、控制器和冷凝器散热设备设置在所述离地支撑平台上。

11、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该蒸发冷却电池模组系统包括电池模组箱、压缩机、冷凝器、控制器和冷凝器散热设备,在电池模组箱中还设有电子氟化液,电池模组浸没在电子氟化液中,电池模组箱上设有电子氟化液入口和电子氟化液蒸发出口,电子氟化液蒸发出口连通到压缩机,压缩机的输出接口连通到冷凝器,冷凝器的通到电子氟化液入口,这样,电子氟化液作为冷媒,通过压缩机和冷凝器形成冷媒的吸放热循环,具有较高的散热效率,降低散热能耗,比目前的散热方式更加经济,并且电池模组是浸在电子氟化液中的,对不同位置的电池散热更加均匀。



技术特征:

1.一种蒸发冷却电池模组系统,包括电池模组箱,所述电池模组箱中设有用于电力系统储能的电池模组,其特征在于:还包括压缩机、冷凝器、控制器和冷凝器散热设备,所述压缩机电连接到所述控制器,所述电池模组箱中还设有电子氟化液,所述电池模组浸没在所述电子氟化液中;所述电池模组箱上设有电子氟化液入口和电子氟化液蒸发出口,所述电子氟化液蒸发出口连通到所述压缩机,所述压缩机的输出接口连通到所述冷凝器,所述冷凝器的输出接口通到所述电子氟化液入口。

2.根据权利要求1所述的蒸发冷却电池模组系统,其特征在于:所述冷凝器为水冷式冷凝器,所述冷凝器散热设备包括冷凝循环水散热器和循环泵,所述冷凝器上的出水口经所述循环泵连通到所述冷凝器散热设备的入口,所述冷凝器散热设备的出口连通到所述冷凝器的进水入口。

3.根据权利要求2所述的蒸发冷却电池模组系统,其特征在于:所述冷凝器散热设备中设有第二温度传感器,所述第二温度传感器和循环泵分别电连接到所述控制器。

4.根据权利要求1所述的蒸发冷却电池模组系统,其特征在于:所述冷凝器的输出接口通过膨胀阀连通到所述电子氟化液入口。

5.根据权利要求1所述的蒸发冷却电池模组系统,其特征在于:所述电池模组箱中设有电子氟化液输入管和电子氟化液蒸发输出管,所述电子氟化液蒸发输出管位于所述电池模组箱内顶部,所述电子氟化液输入管和电子氟化液蒸发输出管上分布有通孔。

6.根据权利要求5所述的蒸发冷却电池模组系统,其特征在于:所述电池模组箱中设有多个隔板,所述电池模组箱内通过所述隔板分开为多个隔离腔,所述电子氟化液输入管上的通孔在各所述隔离腔中均有分布。

7.根据权利要求1所述的蒸发冷却电池模组系统,其特征在于:所述电池模组箱中设有第一温度传感器,所述第一温度传感器电连接到所述控制器。

8.根据权利要求1所述的蒸发冷却电池模组系统,其特征在于:还包括离地支撑平台,所述电池模组箱、压缩机、冷凝器、控制器和冷凝器散热设备设置在所述离地支撑平台上。


技术总结
本技术属于电力系统储能装置技术领域,尤其为一种蒸发冷却电池模组系统,包括电池模组箱、压缩机、冷凝器、控制器和冷凝器散热设备,在电池模组箱中还设有电子氟化液,电池模组浸没在电子氟化液中,电池模组箱上设有电子氟化液入口和电子氟化液蒸发出口,电子氟化液蒸发出口连通到压缩机,压缩机的输出接口连通到冷凝器,冷凝器的通到电子氟化液入口,这样,电子氟化液作为冷媒,通过压缩机和冷凝器形成冷媒的吸放热循环,具有较高的散热效率,降低散热能耗,比目前的散热方式更加经济,并且电池模组是浸在电子氟化液中的,对不同位置的电池散热更加均匀。

技术研发人员:陈兆峰,史强
受保护的技术使用者:北京电科智轩电气技术有限公司
技术研发日:20230414
技术公布日:2024/1/13
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