CN108649152A - 基于单元阵列式电池封装固定结构及其控制*** - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于单元阵列式电池封装固定结构及其控制***,涉及电池封装固定结构技术领域。本发明包括外壳和挡条,外壳内壁通过若干挡条固定有一内壳;外壳和内壳均为箱体结构;外壳一侧开设有一槽口,槽口内装设有一排风扇;内壳内装设有一分隔件;分隔件为一“艹”形结构。本发明通过在内壳与外壳之间通过若干挡条连接,并在外壳一侧的槽口内装设排风扇,增强了外壳与内壳之间气流的流通,有助于降低内壳内电池单元工作时所产生的高温和湿度。
Description
技术领域
本发明属于电池封装固定结构技术领域,特别是涉及一种基于单元阵列式电池封装固定结构及其控制***。
背景技术
化学能转换成电能的装置叫化学电池,一般简称为电池。放电后,能够用充电的方式使内部活性物质再生——把电能储存为化学能;需要放电时再次把化学能转换为电能。将这类电池称为蓄电池,也称二次电池。所谓蓄电池即是贮存化学能量,于必要时放出电能的一种电气化学设备。
汽车用蓄电池一般由6个电池单元组成,然后由壳体进行封装。
目前,现有的电池封装固定结构在散热能力上较弱,因此常由电池过热等问题而影响蓄电池寿命不高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于单元阵列式电池封装固定结构,通过在内壳与外壳之间通过若干挡条连接,并在外壳一侧的槽口内装设排风扇,增强了外壳与内壳之间气流的流通,有助于降低内壳内电池单元工作时所产生的高温和湿度,解决了现有的电池封装固定结构在散热能力上较弱的问题。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
一种基于单元阵列式电池封装固定结构,包括外壳和挡条,所述外壳内壁通过若干挡条固定有一内壳;所述外壳和内壳均为箱体结构;所述外壳一侧开设有一槽口,所述槽口内装设有一排风扇,旨在增强外壳和内壳之间的空气流通,降低内壳内电池单元工作时所产生的高温和湿度;所述内壳内装设有一分隔件,旨在将各电池单元分隔开,以防单个电池单元损坏对其他电池单元造成不利影响;所述分隔件为一“艹”形结构。
进一步地,所述外壳上铰接有一盖板。
进一步地,所述分隔件内开设有一中空层,旨在增强内壳内各电池单元之间的缓冲,以防在剧烈撞击的影响下对电池单元造成损坏。
进一步地,所述挡条为矩形框结构,若干所述矩形框位置上均与外壳底面平行,以便于外壳与内壳之间气流的流通。
一种基于单元阵列式电池封装固定结构的控制***,包括:
温度传感器和湿度传感器,所述温度传感器和湿度传感器均装设在内壳内部;所述温度传感器和湿度传感器均通过数据信息上传模块与微处理器连接;
排风扇和警报模块,所述微处理器通过数据信息上传模块分别与排风扇和警报模块连接;
通信模块和终端,所述微处理器通过通信模块向终端发送数据信息。
优选的,所述警报模块用于接收微处理器所发出的控制信号并做出报警动作;所述警报模块为声光报警器,所述声光报警器装设在外壳侧板或盖板上。
优选的,所述温度传感器和湿度传感器分别用于监测内壳内电池单元的工作环境温度和工作环境湿度。
优选的,所述终端为手机和/或PC机。
本发明具有以下有益效果:
1、本发明通过在内壳与外壳之间通过若干挡条连接,并在外壳一侧的槽口内装设排风扇,增强了外壳与内壳之间气流的流通,有助于降低内壳内电池单元工作时所产生的高温和湿度。
2、本发明通过在内壳内装设分隔件,有助于将各电池单元分隔开,以防单个电池单元损坏对其他电池单元造成不利影响。
3、本发明通过在分隔件内开设中空层,增强了内壳内各电池单元之间的缓冲,以防在剧烈撞击的影响下对电池单元造成损坏。
4、本发明通过在内壳内装设温度传感器和湿度传感器对电池单元的工作环境进行温、湿度监测,并通过通信模块上传至终端,增强了对电池单元环境状况的监测及上报能力,以便于及时作出处理。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的一种基于单元阵列式电池封装固定结构结构示意图;
图2为图1中A处结构示意图;
图3为分隔件结构示意图;
图4为本发明的一种基于单元阵列式电池封装固定结构的控制***图;
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-外壳,2-内壳,3-排风扇,4-盖板,5-分隔件,6-挡条,501-中空层。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“开孔”、“上”、“中”、“长度”、“内”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
具体实施例1:
请参阅图1所示,一种基于单元阵列式电池封装固定结构,包括外壳1和挡条6,外壳1内壁通过若干挡条6固定有一内壳2;外壳1和内壳2均为箱体结构;外壳1一侧开设有一槽口,槽口内装设有一排风扇3,旨在增强外壳1和内壳2之间的空气流通,降低内壳2内电池单元工作时所产生的高温和湿度;内壳2内装设有一分隔件5,旨在将各电池单元分隔开,以防单个电池单元损坏对其他电池单元造成不利影响;分隔件5为一“艹”形结构。
其中,外壳1上铰接有一盖板4。
其中,如图2所示,分隔件5内开设有一中空层501,旨在增强内壳2内各电池单元之间的缓冲,以防在剧烈撞击的影响下对电池单元造成损坏。
其中,如图3所示,挡条6为矩形框结构,若干矩形框位置上均与外壳1底面平行,以便于外壳1与内壳2之间气流的流通。
请参阅图4所示,一种基于单元阵列式电池封装固定结构的控制***,包括:
温度传感器和湿度传感器,温度传感器和湿度传感器均装设在内壳2内部;温度传感器和湿度传感器均通过数据信息上传模块与微处理器连接;
排风扇和警报模块,微处理器通过数据信息上传模块分别与排风扇和警报模块连接;
通信模块和终端,微处理器通过通信模块向终端发送数据信息。
其中,警报模块用于接收微处理器所发出的控制信号并做出报警动作;警报模块为声光报警器,声光报警器装设在外壳1侧板或盖板4上。
其中,温度传感器和湿度传感器分别用于监测内壳2内电池单元的工作环境温度和工作环境湿度。
其中,终端为手机和/或PC机。
具体实施例2:
温度传感器和湿度传感器分别对电池单元的工作环境温度和工作环境湿度进行检测,当检测值大于预设阀值时,温度传感器和湿度传感器即向微处理器发送数据信息,微处理器根据温度数据和湿度数据对排风扇3的工作强度进行调节,同时向警报模块发送控制信号,警报模块开始警报;然后通过通信模块将温度数据和湿度数据上传至终端。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (8)
1.基于单元阵列式电池封装固定结构,包括外壳(1)和挡条(6),其特征在于:
所述外壳(1)内壁通过若干挡条(6)固定有一内壳(2);所述外壳(1)和内壳(2)均为箱体结构;所述外壳(1)一侧开设有一槽口,所述槽口内装设有一排风扇(3);
所述内壳(2)内装设有一分隔件(5);所述分隔件(5)为一“艹”形结构。
2.根据权利要求1所述的基于单元阵列式电池封装固定结构,其特征在于,所述外壳(1)上铰接有一盖板(4)。
3.根据权利要求1所述的基于单元阵列式电池封装固定结构,其特征在于,所述分隔件(5)内开设有一中空层(501)。
4.根据权利要求1所述的基于单元阵列式电池封装固定结构,其特征在于,所述挡条(6)为矩形框结构,若干所述矩形框位置上均与外壳(1)底面平行。
5.基于单元阵列式电池封装固定结构的控制***,其特征在于,包括:
温度传感器和湿度传感器,所述温度传感器和湿度传感器均装设在内壳(2)内部;所述温度传感器和湿度传感器均通过数据信息上传模块与微处理器连接;
排风扇和警报模块,所述微处理器通过数据信息上传模块分别与排风扇和警报模块连接;
通信模块和终端,所述微处理器通过通信模块向终端发送数据信息。
6.根据权利要求5所述的基于单元阵列式电池封装固定结构的控制***,其特征在于,所述警报模块用于接收微处理器所发出的控制信号并做出报警动作;
所述警报模块为声光报警器,所述声光报警器装设在外壳(1)侧板或盖板(4)上。
7.根据权利要求5所述的基于单元阵列式电池封装固定结构的控制***,其特征在于,所述温度传感器和湿度传感器分别用于监测内壳(2)内电池单元的工作环境温度和工作环境湿度。
8.根据权利要求5所述的基于单元阵列式电池封装固定结构的控制***,其特征在于,所述终端为手机。
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