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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于动力电池热失控预测领域,具体涉及一种锂电池模组的电芯热失控检测系统及方法。
技术介绍
1、随着新能源汽车保有量的扩大,每年都有一定数量的新能源汽车自燃事件发生。很多新能源汽车的火灾都与动力电池有关系。动力电池热失控指的是单体蓄电池放热连锁反应引起电池自温升速率急剧变化的过热、起火、爆炸现象。
2、目前,依靠泄露气体检测的方法被认定为热失控预判断的有效方法,预判断热失控的步骤包括:首先,等待即将热失控电池的少量泄露气体自由扩散到气体传感器的位置;然后,依靠气体传感器响应来判断是否会发生热失控现象。但是,这种依靠气体自由扩散的检测方法很难快速定位热失控电池的位置,并且热失控气体扩散有一定的延时性。
技术实现思路
1、为了解决现有技术中存在的上述问题,本专利技术提供了一种锂电池模组的电芯热失控检测系统及方法。本专利技术要解决的技术问题通过以下技术方案实现:
2、第一方面,本专利技术实施例提供了一种锂电池模组的电芯热失控检测系统,所述系统包括:
3、锂电池模组,所述锂电池模组内行列分布有若干电芯,相邻电芯之间的通风通道处均设置有控制电路;u型滑轨,所述u型滑轨包括由圆弧部分连接的第一段直线部分、第二段直线部分,所述第一段直线部分设置于列分布的所有电芯的一侧,所述第二段直线部分设置于行分布的所有电芯的一侧,第一列电芯靠近所述第二段直线部分,第一行电芯靠近所述第一段直线部分,且所述u型滑轨上设置有第一可移动风扇和第二可移动风扇,所述第一可移动风
4、每个控制电路均包括接近开关k1、温度传感器w1~温度传感器wn、气体传感器w、三极管q1、三极管q2、电阻r1~电阻r5、发光二极管d1、光电二极管d2、选择开关k2、电容c1;其中,接近开关k1的一端、电阻r3的一端、电阻r4的一端、电阻r5的一端均接电源,比如电源的电压为5v,接近开关k1的另一端与电阻r1的一端连接,电阻r1的另一端与电阻r2的一端、电容c1的一端连接,电容c1的另一端、三极管q1的发射极、温度传感器w1~温度传感器wn的一端、三极管q2的发射极均接地,电阻r2的另一端与三极管q1的基极连接,三极管q1的集电极与发光二极管d1的阴极连接,发光二极管d1的阳极与电阻r3的另一端连接,电阻r4的另一端与光电二极管d2的阴极连接,光电二极管d2的阳极与三极管q2的基极、选择开关k2的一端连接,选择开关k2的另一端与温度传感器w1~温度传感器wn中任意一选择的温度传感器的另一端连接,电阻r5的另一端与气体传感器w的一端连接,气体传感器w的另一端与三极管q2的集电极连接。
5、第二方面,本专利技术实施例提供了一种锂电池模组的电芯热失控检测方法,应用于第一方面任意一所述的锂电池模组的电芯热失控检测系统,对应检测方法包括:
6、第一可移动风扇和第二可移动风扇分别移动到通风通道处时,对应接近开关k1被触发,接近开关k1闭合,此时三极管q1不导通,电容c1开始充电;
7、随着电容c1的电压逐渐升高,使得三极管q1导通,发光二极管d1导通;当发光二极管d1的光线照射到光电二极管d2时,电流从光电二极管d2流过使得选择开关k2开始工作,温度传感器w1~温度传感器wn依次接入控制电路;
8、当温度传感器w1~温度传感器wn中任意一个温度传感器的阻值升高后,使得三极管q2导通,气体传感器w开始工作;
9、第一可移动风扇和第二可移动风扇分别离开通风通道处时,对应接近开关k1打开,电容c1开始放电,依然有电流流过电阻r2,控制电路继续工作一段时间;当电容c1的电压下降到使三极管q1截止后,温度传感器w1~温度传感器wn与气体传感器w均关闭,控制电路停止工作。
10、在本专利技术的一个实施例中,所述检测方法还包括:
11、在所述第一段直线部分上对列分布的电芯进行热失控检测定位过程包括:
12、列初始状态:第一可移动风扇和第二可移动风扇分别位于最后一列电芯两侧的通风通道处,进入列检测准备状态;
13、列检测准备状态:当第一可移动风扇和第二可移动风扇移动到对应通风通道后,触发对应通风通道处接近开关,并分别停留在对应通风通道处一段时间,将在前期从其他地方扩散过来的热失控异常气体吹走、热量吹散后,对应通风通道处设置的控制电路开启,进入列逐个检测状态或列范围检测状态;
14、列逐个检测状态:第一可移动风扇和第二可移动风扇分别从最后一列电芯的两侧向前移动逐个检测每列电芯两侧的通风通道;其中,在某列检测定位中:若控制电路中温度传感器检测到异常温度时,确定热失控电芯所处异常行范围并开启控制电路中的气体传感器;若气体传感器检测到异常气体时,定位出热失控电芯所处的列,同时第一可移动风扇和第二可移动风扇进入行检测准备状态;若气体传感器未检测到异常气体,则第一可移动风扇和第二可移动风扇进入行初始状态;
15、列范围检测状态:第一可移动风扇和第二可移动风扇通过圆弧部分到达第一段直线部分后,调整第一可移动风扇和第二可移动风扇之间的距离,使之等于相邻两个接近开关的距离,并根据所述异常列范围将第一可移动风扇和第二可移动风扇移动到对应通风通道,使第一可移动风扇和第二可移动风扇在所述异常列范围内检测;若第一可移动风扇和第二可移动风扇在所述异常列范围内气体传感器检测到了异常气体时,确定热失控电芯所处的列,则根据确定的热失控电芯所处的行和列确定热失控电芯的位置;若第一可移动风扇和第二可移动风扇在所述异常列范围内气体传感器未检测到异常气体,则第一可移动风扇和第二可移动风扇移动至列初始状态;
16、在所述第二段直线部分上对行分布的电芯进行热失控检测定位过程包括:
17、行初始状态:第一可移动风扇和第二可移动风扇分别位于最后一行电芯两侧的通风通道处,进入行检测准备状态;
18、行检测准备状态:当第一可移动风扇和第二可移动风扇移动到对应通风通道后,触发对应通风通道处接近开关,并分别停留在对应通风通道处一段时间,将在前期从其他地方扩散过来的热失控异常气体吹走、热量吹散后,对应通风通道处设置的控制电路开启,进入行逐个检测状态或行范围检测状态;
19、行逐个检测状态:第一可移动风扇和第二可移动风扇分别从最后一行电芯的两侧向前移动逐个检测每行电芯两侧的通风通道;其中,在某行检测定位中:若控制电路中温度传感器检测到异常温度时,确定热失控电芯所处异常列范围并开启控制电路中的气体传感器;若气体传感器检测到异常气体时,定位出热失控电芯所处的行,同时第一可移动风扇和第二可移动风扇进入列检测准备状态;若气体传感器未检测到异常气体,则第一可移动风扇和第二可移动风扇进入列初始状态;
20、行范围检测状态:第一可移动风扇和第二可移动风扇通过圆弧部分到达第二段直线部分后,调整第一可移动风扇和第二可移动风扇之间的距离,使之等于相邻两个接近开关的距离,并根本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种锂电池模组的电芯热失控检测系统,其特征在于,所述系统包括:
2.根据权利要求1所述的锂电池模组的电芯热失控检测系统,其特征在于,所述第一段直线部分和所述第二段直线部分上均间隔设置有多个小孔,每个小孔与一通风通道相对,以使所述第一可移动风扇和所述第二可移动风扇移动到小孔处时触发对应接近开关K1。
3.根据权利要求1所述的锂电池模组的电芯热失控检测系统,其特征在于,所述第一可移动风扇和所述第二可移动风扇的结构相同;所述第一可移动风扇包括第一微型电机、第一微型减速器、风扇和滑轮;其中,
4.根据权利要求1所述的锂电池模组的电芯热失控检测系统,其特征在于,每个电芯上设置有活动挡风板;所述活动挡风板包括挡风板A面、中轴和挡风板B面;其中,
5.根据权利要求1所述的锂电池模组的电芯热失控检测系统,其特征在于,每个电芯表面安装有两个温度传感器,一个温度传感器用于行分布的对应通风通道处设置的控制电路中,另一个温度传感器用于列分布的对应通风通道处设置的控制电路中。
6.根据权利要求1所述的锂电池模组的电芯热失控检测系统,其特征在于
7.根据权利要求1所述的锂电池模组的电芯热失控检测系统,其特征在于,每个控制电路中选择开关K2均包括旋转部件、第二微型电机、第二微型减速器和底座;其中,
8.根据权利要求1所述的锂电池模组的电芯热失控检测系统,其特征在于,每个通风通道末端安装的气体传感器W周围设置有出风口;其中,
9.一种锂电池模组的电芯热失控检测方法,其特征在于,应用于权利要求1~8任意一所述的锂电池模组的电芯热失控检测系统,对应检测方法包括:
10.根据权利要求9所述的锂电池模组的电芯热失控检测方法,其特征在于,所述检测方法还包括:
...【技术特征摘要】
1.一种锂电池模组的电芯热失控检测系统,其特征在于,所述系统包括:
2.根据权利要求1所述的锂电池模组的电芯热失控检测系统,其特征在于,所述第一段直线部分和所述第二段直线部分上均间隔设置有多个小孔,每个小孔与一通风通道相对,以使所述第一可移动风扇和所述第二可移动风扇移动到小孔处时触发对应接近开关k1。
3.根据权利要求1所述的锂电池模组的电芯热失控检测系统,其特征在于,所述第一可移动风扇和所述第二可移动风扇的结构相同;所述第一可移动风扇包括第一微型电机、第一微型减速器、风扇和滑轮;其中,
4.根据权利要求1所述的锂电池模组的电芯热失控检测系统,其特征在于,每个电芯上设置有活动挡风板;所述活动挡风板包括挡风板a面、中轴和挡风板b面;其中,
5.根据权利要求1所述的锂电池模组的电芯热失控检测系统,其特征在于,每个电芯表面安装有两个温度传感器,一个温度传感器用于行分布的对应通风通道处设置的控制电路中,另一个温度传感器用于列分布的对应通风通道处设置的控制电路中。
6.根据权...
【专利技术属性】
技术研发人员:严学庆,毛才进,袁朝勇,袁朝明,
申请(专利权)人:江苏万锂达智能科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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