2022年6月13日 · 本实用新型公开了储能液冷PACK高压电路连接结构及储能液冷PACK,电连接结构包括若干中间电连接件用于电池组内的相邻两列电池的相互靠近的四个电极的连接;任一电池组的任一列电池的相互远离的电极分别设有一个侧电连接件且任一电池组中任意相邻两列
设计了采用全方位包围式的液冷管道结构的液冷系统,液冷管道与电池直接接触部分采用圆弧面设计,整体管道呈蛇形。 仿真验证分析发现,该冷却系统对散热效果的提升非常显著,同时整个电池组所处的温度区间也非常理想。 出于经济性的考虑,从降低材料成本出发,对管道面积进行优化缩减,通过增加通道的方式对原结构进行优化改进。 仿真验证发现,改进后的结构后散热效果并未下降,更有利
2022年12月28日 · 本实用新型公开了储能液冷PACK高压电路连接结构及储能液冷PACK,电连接结构包括若干中间电连接件用于电池组内的相邻两列电池的相互靠近的四个电极的连接;任一电池组的任一列电池的相互远离的电极分别设有一个侧电连接件且任一电池组中任意相邻两
2022年9月27日 · 摘要: 在锂离子电池储能装机项目中,锂离子电池在高温环境下极易发生热失控,因此对储能电站中的电池组进行热管理非常有必要.首先建立了电池组的热模型,在此基础上对电池组的风冷效果进行了仿真,结果显示被动散热并不能满足要求,在电池组持续放电的情况下
2022年8月22日 · 本文建立了电池组热模型,对其在被动散热方式下的风冷效果进行了仿真分析,在此结果的基础储能电站中锂电池的液冷结构设计及优化顾万选,郭 韵( 上海工程技术大学机械与汽车工程学院,上海 201620)摘 要 在锂离子电池储能装机项目中,锂离子电池在高温
2022年10月14日 · 1.本发明涉及一种储能电池组液冷散热系统成组结构,具体涉及新能源储能电池的热管理技术领域。 2.在我国,新能源产业随着国家政策鼓励的东风得到快速发展,锂离子电池等二次电池得到了广泛的应用。 一般的储能电池组在对储能系统进行充电或放电时,会产生大量热量,加上电池空间布置紧密的影响,会使储能电池组内的温度迅速上升,即使电池组、集装箱内
2022年11月25日 · 1.本实用新型涉及一种储能电池组液冷系统成组结构,具体涉及新能源储能电池的热管理技术领域。 2.一般的储能电池组在对储能系统进行充电或放电时,会产生大量热量,加上电池空间布置紧密的影响,会使储能电池组内的温度迅速上升,即使电池组、集装箱内总的布置空间的温度在现有散热装置的作用下可以得到有效的下降,但箱内局部的热量难以均匀的排出,
2024年7月4日 · 控制部分是液冷储能预制舱的心脏,起着至关重要的作用。 它对电池系统运行、预制舱 环境等进行实时监测与控制,并与上游设备、PCS系统进行信息交互。
2023年8月18日 · 本产品技术规格书规定了江西赣储新能源有限公司3.44MWh液冷储能集装箱 (以下简称集装箱)的技术参数、系统各部分结构简介、电气简介等技术要求。
2024年10月17日 · 储能液冷温控系统通过储能、放能、散热和温控等步骤来实现对电池的管理,以提高系统稳定性和电池寿命。 载冷剂将电池冷板吸收的热量通过蒸发器释放后,利用水泵运行产生的动力,重新进入冷板中吸收设备产生热量;机组在运行中,蒸发器(板式换热器)从载冷剂循环系统中吸取的热量通过制冷剂的蒸发吸热,制冷剂经压缩机压缩后进入冷凝器,并通过制冷剂