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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电池温度控制,尤其涉及一种电池温控结构、控制方法、装置、系统、设备及存储介质。
技术介绍
1、电池包工作时会因电池单体产热而持续积聚热量,不及时散热会影响电池的性能及使用寿命,甚至会引发热失控带来安全隐患。因而,如何对电池包进行有效的热管理,成为保证电池包安全和稳定运行的关键问题。
2、现有的电池热管理方式主要有风冷和液冷两种方式。风冷方式使风流在电池包中循环,以将电池包热量带出实现散热,散热效果一般;液冷方式是在电池包安装液冷板,以流体的循环方式实现散热,散热效果良好但耗能高。但电池包工作时各个区域的位置容易发热不均,现有的电池热管理方式均无法均衡电池包不同区域的温差,导致电池包的稳定性较差。
技术实现思路
1、本专利技术提供一种电池温控结构、控制方法、装置、系统、设备及存储介质,以解决现有电池热管理方式,无法均衡电池包不同区域的温差,电池包的稳定性较差的问题。
2、提供一种电池温控结构,用于控制电池包的温度,电池包包括至少一个单体电池,电池温控结构包括至少一个相变散热结构;至少一个相变散热结构与至少一个单体电池相互紧贴,相变散热结构的相变温度,依据运行时所述单体电池各分区的温度进行标定。
3、可选地,电池温控结构包括多个相变散热结构,沿单体电池的至少一侧,多个相变散热结构紧贴排列;位于不同位置的相变散热结构的相变温度,依据运行时单体电池各部分的温度进行标定。
4、可选地,电池包包括多个单体电池,相变散热结构与至少一个
5、可选地,电池包包括多个所述单体电池,电池温控结构包括多个相变散热结构;各相变散热结构与多个单体电池相互紧贴,位于不同分区的相变散热结构的相变温度,依据电池包运行时各分区的温度进行标定。
6、可选地,多个相变散热结构依次与多个单体电池沿第一方向交替排布,位于电池包较高温度的相变散热结构的相变温度,小于电池包较低温度的相变散热结构的相变温度。
7、可选地,多个相变散热组件依次与多个单体电池沿第一方向交替排布,相变散热组件由多个相变散热结构沿第二方向排列形成;
8、在相变散热组件中,位于单体电池较高温度部分的相变散热结构的相变温度,小于单体电池较低温度部分的相变散热结构的相变温度。
9、可选地,多个单体电池沿第一方向间隔排布,任意相邻的两单体电池之间具有一个相变散热组件。
10、可选地,位于不同分区的相变散热结构的相变温度,依据电池包运行时各分区的平均温度进行标定。
11、可选地,电池温控结构还包括液冷装置,液冷装置包括可供冷却液流经的液冷管道,液冷管道与至少一相变散热结构和/或至少一单体电池热交换。
12、可选地,多个单体电池和多个相变散热结构的至少一端面平齐;
13、液冷管道沿着平齐的端面往复延伸,覆盖至少部分单体电池和至少部分相变散热结构。
14、可选地,电池温控结构还包括覆盖在液冷管道周围的均热结构。
15、可选地,液冷装置还包括用于加热液冷管道内冷却液的加热套,加热套套设在部分液冷管道的外侧。
16、可选地,液冷装置还包括冷却回路,冷却回路通过换热器与液冷管道进行热交换。
17、提供一种电池温度控制方法,包括:
18、基于电池包的电池温控结构中相变散热结构的实时温度,对电池包的温度进行分区控制,其中,相变散热结构的相变温度,依据电池包运行时各分区的温度进行标定。
19、可选地,基于各相变散热结构的实时温度,对电池包的温度进行分区控制,包括:
20、当任一相变散热结构的实时温度小于第一预设温度时,控制辅助温控装置运行以对电池包进行加热;
21、当所有相变散热结构的实时温度大于或等于第一预设温度,且小于第二预设温度时,由各相变散热结构进行工作;
22、当任一相变散热结构的实时温度大于或等于第二预设温度时,控制辅助温控装置运行以对电池包进行冷却。
23、可选地,控制辅助温控装置运行以对电池包进行冷却,包括:
24、当任一相变散热结构的实时温度大于或等于第二预设温度时,且小于或等于第三预设温度时,控制辅助温控装置对电池包进行一级冷却;
25、当任一相变散热结构的实时温度大于第三预设温度时,控制辅助温控装置对电池包进行二级冷却;
26、其中,第三预设温度为相变温度最小的相变散热结构的相变温度,一级冷却的冷却效果小于二级冷却的冷却效果。
27、可选地,控制辅助温控装置运行以对电池包进行加热,包括:
28、当任一相变散热结构的实时温度小于第一预设温度,且大于或等于第四预设温度时,控制辅助温控装置对电池包进行一级加热;
29、当任一相变散热结构的实时温度小于第四预设温度时,控制辅助温控装置对电池包进行二级加热;一级加热的加热效果小于二级加热的加热效果。
30、提供一种电池温度控制装置,包括:
31、控制模块,用于基于电池包的电池温控结构中相变散热结构的实时温度,对电池包的温度进行分区控制,其中,相变散热结构的相变温度,依据电池包运行时各分区的温度进行标定。
32、提供一种电池热管理系统,包括电池温控结构和电池温度控制装置;电池温控结构包括至少一个相变散热结构,至少一个相变散热结构与电池包内至少一个单体电池相互紧贴,相变散热结构的相变温度,依据运行时单体电池各分区的温度进行标定;
33、电池温度控制装置用于,通过多个相变散热结构对电池包的温度进行分区控制。
34、提供一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,处理器执行计算机程序时实现上述电池温度控制方法的步骤。
35、提供一种可读存储介质,可读存储介质存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述电池温度控制方法的步骤。
36、上述电池温控结构、控制方法、装置、系统、设备及存储介质所提供的一个方案中,电池包的电池温控结构包括至少一个相变散热结构,至少一个相变散热结构与至少一个单体电池相互紧贴,相变散热结构的相变温度,依据运行时单体电池的温度进行标定。在单体电池运行时,与单体电池相互紧贴的相变散热结构可以有效抑制单体电池快速升温,而依据单体电池运行时的温度,标定对应区域的相变散热结构的相变温度,能够进一步降低单体电池的温升,提高了电池包的稳定性。
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1.一种电池温控结构,用于控制电池包的温度,所述电池包包括至少一个单体电池,其特征在于,包括至少一个相变散热结构;至少一个所述相变散热结构与至少一个所述单体电池相互紧贴,所述相变散热结构的相变温度,依据运行时所述单体电池的温度进行标定。
2.如权利要求1所述的电池温控结构,其特征在于,所述电池温控结构包括多个相变散热结构,沿所述单体电池的至少一侧,多个所述相变散热结构紧贴排列;位于不同位置的所述相变散热结构的相变温度,依据运行时所述单体电池各部分的温度进行标定。
3.如权利要求1所述的电池温控结构,其特征在于,所述电池包包括多个所述单体电池,所述相变散热结构与至少一个所述单体电池相互紧贴,所述相变散热结构的相变温度,依据所述电池包运行时各分区的温度进行标定。
4.如权利要求1所述的电池温控结构,所述电池包包括多个所述单体电池,其特征在于,所述电池温控结构包括多个所述相变散热结构;
5.如权利要求4所述的电池温控结构,其特征在于,多个所述相变散热结构依次与多个所述单体电池,沿第一方向交替排布;
6.如权利要求4或5任一项所
7.如权利要求1-6任一项所述的电池温控结构,其特征在于,所述电池温控结构还包括液冷装置,所述液冷装置包括可供冷却液流经的液冷管道,所述液冷管道与至少一所述相变散热结构和/或至少一所述单体电池热交换。
8.如权利要求7所述的电池温控结构,其特征在于,所述单体电池和所述相变散热结构的至少一端面平齐;
9.如权利要求7所述的电池温控结构,其特征在于,所述电池温控结构还包括覆盖在所述液冷管道周围的均热结构。
10.如权利要求7所述的电池温控结构,其特征在于,所述液冷装置还包括用于加热所述液冷管道内冷却液的加热套,所述加热套套设在部分所述液冷管道的外侧。
11.如权利要求7所述的电池温控结构,其特征在于,所述液冷装置还包括冷却回路,所述冷却回路通过换热器与所述液冷管道进行热交换。
12.一种电池温度控制方法,其特征在于,包括:
13.如权利要求12所述的电池温度控制方法,其特征在于,所述对所述电池包的温度进行分区控制,包括:
14.如权利要求13所述的电池温度控制方法,其特征在于,所述控制所述辅助温控装置运行以对所述电池包进行冷却,包括:
15.如权利要求13所述的电池温度控制方法,其特征在于,所述控制所述辅助温控装置运行以对所述电池包进行加热,包括:
16.一种电池温度控制装置,其特征在于,包括:
17.一种电池热管理系统,其特征在于,包括电池温控结构和电池温度控制装置;所述电池温控结构包括多个相变散热结构,各所述相变散热结构与电池包内至少一个单体电池相互紧贴,位于不同分区的所述相变散热结构的相变温度,依据所述电池包运行时各分区的温度进行标定;
18.一种可读存储介质,所述可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求12至15任一项所述电池温度控制方法的步骤。
19.一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求12至15任一项所述电池温度控制方法的步骤。
...【技术特征摘要】
1.一种电池温控结构,用于控制电池包的温度,所述电池包包括至少一个单体电池,其特征在于,包括至少一个相变散热结构;至少一个所述相变散热结构与至少一个所述单体电池相互紧贴,所述相变散热结构的相变温度,依据运行时所述单体电池的温度进行标定。
2.如权利要求1所述的电池温控结构,其特征在于,所述电池温控结构包括多个相变散热结构,沿所述单体电池的至少一侧,多个所述相变散热结构紧贴排列;位于不同位置的所述相变散热结构的相变温度,依据运行时所述单体电池各部分的温度进行标定。
3.如权利要求1所述的电池温控结构,其特征在于,所述电池包包括多个所述单体电池,所述相变散热结构与至少一个所述单体电池相互紧贴,所述相变散热结构的相变温度,依据所述电池包运行时各分区的温度进行标定。
4.如权利要求1所述的电池温控结构,所述电池包包括多个所述单体电池,其特征在于,所述电池温控结构包括多个所述相变散热结构;
5.如权利要求4所述的电池温控结构,其特征在于,多个所述相变散热结构依次与多个所述单体电池,沿第一方向交替排布;
6.如权利要求4或5任一项所述的电池温控结构,其特征在于,多个相变散热组件依次与多个所述单体电池沿第一方向交替排布,所述相变散热组件由多个所述相变散热结构沿第二方向排列形成;
7.如权利要求1-6任一项所述的电池温控结构,其特征在于,所述电池温控结构还包括液冷装置,所述液冷装置包括可供冷却液流经的液冷管道,所述液冷管道与至少一所述相变散热结构和/或至少一所述单体电池热交换。
8.如权利要求7所述的电池温控结构,其特征在于,所述单体电池和所述相变散热结构的至少一端面平齐;
9.如权利要求7所述的电池温控...
【专利技术属性】
技术研发人员:张麟声,杨智博,邓鸿刚,田静雅,王翊菲,
申请(专利权)人:比亚迪股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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