CN112290107A - 一种智能锂离子电池封装结构 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种智能锂离子电池封装结构,所述外壳开口处设置有装配隔圈,所述装配隔圈上设置有防爆阀,防爆阀下方设置有压力传感器,所述电池芯内设置有第一感应组件;所述电池芯的正极极耳、负极极耳分别与末端穿过装配隔圈的正极接线、负极接线相连接,正极接线、负极接线的顶端依次穿过设置在装配隔圈顶部的绝缘片、盖板;所述盖板顶部设置有凹槽,凹槽内设置有控制电路板;所述线缆依次穿过装配隔圈、绝缘片、盖板上的过线孔与采集线束相连接,采集线束与控制电路板相连接,所述控制电路板上设置有通讯接口。本发明提升电池的测试效率与质量,为能更合理的发挥电池的最大性能提供依据。

Description

一种智能锂离子电池封装结构
技术领域
本发明涉及一种智能锂离子电池封装结构,属于锂离子电池技术领域。
背景技术
随着方型锂离子电池的广泛应用,其安全性问题也越来越受重视,特别是单体电池的能量密度、容量越来越大的情况下,实时准确的监测了解锂离子电池的参数就越来越重要。
现在锂离子电池的结构,对于电池本身数据采集的实现,多为在电池外部的电池管理***或者测试设备进行采集,且采集的对象是电池组的电压、电流、温度等参数的测量,无法对单体电池参数的进行准确了解。例如,温度测试只能测量电池组表面的温度,无法测量到电池内部参数的准确数据,那么就很难对单体电池的状态进行准确的评估。那么从锂离子电池结构上进行改进,实现对单体电池参数的采集,从而有效避免电池的不安全使用,并能尽量发挥电池的最大性能,是本领域技术人员急需要解决的技术问题。
发明内容
目的:为了克服现有技术中存在的不足,本发明提供一种智能锂离子电池封装结构。
技术方案:为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种智能锂离子电池封装结构,包括:外壳、电池芯,所述外壳开口处设置有装配隔圈,所述装配隔圈上设置有防爆阀,防爆阀下方设置有压力传感器,所述电池芯内设置有第一感应组件,第一感应组件与接线端子相连接,接线端子另一端与压力传感器并通过线缆与采集线束相连接;所述电池芯的正极极耳、负极极耳分别与末端穿过装配隔圈的正极接线、负极接线相连接,正极接线、负极接线的顶端依次穿过设置在装配隔圈顶部的绝缘片、盖板;所述盖板顶部设置有凹槽,凹槽内设置有控制电路板;所述线缆依次穿过装配隔圈、绝缘片、盖板上的过线孔与采集线束相连接,采集线束与控制电路板相连接,所述控制电路板上设置有通讯接口。
作为优选方案,所述第一感应组件至少包括电流传感器、电压传感器、温度传感器其中一种。
作为优选方案,所述绝缘片与盖板之间设置有密封圈。
作为优选方案,所述控制电路板与盖板之间采用绝缘胶相固定。
作为优选方案,所述凹槽设置为U型结构,控制电路板形状与凹槽相配合。
作为优选方案,所述控制电路板与正极接线、负极接线相连接,利用电池供电。
作为优选方案,所述通讯接口采用一个或者两个通讯接口与外部进行数据传输。
作为优选方案,所述控制电路板还设置有蓝牙设备,用于进行无线通讯传输。
有益效果:本发明提供的一种智能锂离子电池封装结构,把对电池的参数监测功能高度集成在电路板上,然后把电路板嵌在方型锂离子电池上,并把测量到的数据传输出去,形成一个智能单体电池***,提升电池的测试效率与质量,为能更合理的发挥电池的最大性能提供依据。
附图说明
图1为本发明的***示意图。
图2为本发明的装配示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作更进一步的说明。
如图1、2所示,一种智能锂离子电池封装结构,包括:外壳1,电池芯2,所述外壳1开口处设置有装配隔圈3,所述装配隔圈3上设置有防爆阀4,防爆阀4下方设置有压力传感器5,所述电池芯2内设置有第一感应组件,第一感应组件与接线端子6相连接,接线端子6另一端与压力传感器5并通过线缆与采集线束7相连接;所述电池芯2的正极极耳201、负极极耳202分别与末端穿过装配隔圈3的正极接线8、负极接线9相连接,正极接线8、负极接线9的顶端依次穿过设置在装配隔圈3顶部的绝缘片10、盖板11;所述盖板11顶部设置有凹槽12,凹槽12内设置有控制电路板13;所述线缆依次穿过装配隔圈3、绝缘片10、盖板11上的过线孔与采集线束7相连接,采集线束7与控制电路板13相连接,所述控制电路板13上设置有通讯接口14。
所述第一感应组件至少包括电流传感器、电压传感器、温度传感器其中一种。
所述绝缘片10与盖板11之间设置有密封圈15,用于进一步保证正极接线、负极接线与盖板底部之间的密封性。
所述控制电路板13与盖板11之间采用绝缘胶相固定。
所述凹槽12设置为U型结构,控制电路板13形状与凹槽相配合。
所述控制电路板13与正极接线8、负极接线9相连接,利用电池供电。
所述通讯接口14采用一个或者两个通讯接口与外部进行数据传输。
所述控制电路板13还设置有蓝牙设备,用于进行无线通讯传输。
实施例1:
盖板顶部设置控制电路板的结构可有效避免对电芯、电解液的影响,同时,本结构也不影响电池本身性能。
实施例2:
温度传感器位置靠近极耳或者紧贴于外壳内壁(电池内部),电流传感器(例如HALL等磁感应器件)可以套在极耳上(正极或者负极)、电压检测直接检测模块电压(正负极耳之间的电压)压力感应器固定在防爆阀附近的外壳内壁,电流传感器、电压检测,温度传感器的线缆通过接线端子相汇总,接线端子固定在外壳内壁;接线端子与压力传感器的线缆通过各层的过线孔与采集线束相连接,采集线束与控制电路板相连接,用于向控制电路板输出电池的电流、电压、温度、压力的信号,控制电路板经过处理后通过有线或无线通讯接口向外传输,供电池管理***(上位机)使用。
实施例3:
为了进一步保证电池的密封结构,过线孔处用胶做密封处理;装配隔圈采用注塑件,有利于电池整体绝缘效果。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种智能锂离子电池封装结构,包括:外壳、电池芯,其特征在于:所述外壳开口处设置有装配隔圈,所述装配隔圈上设置有防爆阀,防爆阀下方设置有压力传感器,所述电池芯内设置有第一感应组件,第一感应组件与接线端子相连接,接线端子另一端与压力传感器并通过线缆与采集线束相连接;所述电池芯的正极极耳、负极极耳分别与末端穿过装配隔圈的正极接线、负极接线相连接,正极接线、负极接线的顶端依次穿过设置在装配隔圈顶部的绝缘片、盖板;所述盖板顶部设置有凹槽,凹槽内设置有控制电路板;所述线缆依次穿过装配隔圈、绝缘片、盖板上的过线孔与采集线束相连接,采集线束与控制电路板相连接,所述控制电路板上设置有通讯接口。
2.根据权利要求1所述的一种智能锂离子电池封装结构,其特征在于:所述第一感应组件至少包括电流传感器、电压传感器、温度传感器其中一种。
3.根据权利要求1所述的一种智能锂离子电池封装结构,其特征在于:所述绝缘片与盖板之间设置有密封圈。
4.根据权利要求1所述的一种智能锂离子电池封装结构,其特征在于:所述控制电路板与盖板之间采用绝缘胶相固定。
5.根据权利要求1所述的一种智能锂离子电池封装结构,其特征在于:所述凹槽设置为U型结构,控制电路板形状与凹槽相配合。
6.根据权利要求1所述的一种智能锂离子电池封装结构,其特征在于:所述控制电路板与正极接线、负极接线相连接,利用电池供电。
7.根据权利要求1所述的一种智能锂离子电池封装结构,其特征在于:所述通讯接口采用一个或者两个通讯接口与外部进行数据传输。
8.根据权利要求1所述的一种智能锂离子电池封装结构,其特征在于:所述控制电路板还设置有蓝牙设备,用于进行无线通讯传输。
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