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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及储能领域,特别涉及一种储能设备。
技术介绍
1、储能技术属于一种能量存储技术。储能技术可以将电能转化为其他形式的能量进行储存,然后在需要电能时,可以将其他形式的能量再转化为电能。储能设备是用于储存电能的设备。在储能技术的发展中,如何保证储能设备的安全性是储能技术中的研究方向之一。
技术实现思路
1、鉴于上述问题,本申请提供一种储能设备,可以提高储能设备的安全性。
2、本申请提供一种储能设备,其包括外壳、排气部、至少一个电池组、第一导流件和第一通道。
3、外壳包括沿第一方向相对设置的第一壁和第二壁。排气部设于第一壁。电池组设置于外壳内。电池组包括泄压部。泄压部设于电池组靠近第一壁的一侧。第一导流件设置于外壳内。第一导流件包括基部和与基部相连的导流部。导流部面向泄压部。第一通道位于基部与第一壁之间。基部与第一壁作为形成第一通道的至少部分构件。导流部位于第一通道内。排气部被配置为将第一通道内的气体排出外壳。基部包括导流开口。导流开口与第一通道连通。泄压部显露于导流开口。沿第一方向观察,导流部的至少部分位于导流开口内。
4、本申请实施例的储能设备,外壳可以为电池组提供安装基础。外壳可以对电池组形成防护,降低电池组发生碰撞而出现结构损坏的可能性。电池组用于储存电能。在储能设备需要对外放电的情况下,电池组可以输出电能。电池组属于可以将电能转化为化学能,也可以将化学能转化为电能的装置。
5、当电池组发生热失控时,电池组内部压力升高。电池组
6、当电池组发生热失控,泄压部打开泄压时,泄压部喷出高温气体。气体通过导流开口之后与导流部接触。导流部被配置为引导气体流动。气体在导流部的引导作用下进入第一通道内。第一通道内的气体可以通过排气部排出外壳外,泄压部减少气体外壳中积聚,降低高温气体对外壳中的其它结构件造成高温损伤的可能性,提高储能设备的安全性。
7、在以上一个或多个可选的实施方式中,沿第一方向观察,导流部覆盖泄压部。
8、当电池组发生热失控,泄压部打开并喷出气体时,泄压部喷出的气体可以被导流部阻挡,使得气体可以在导流部的引导下改变流动方向。
9、在以上一个或多个可选的实施方式中,导流部包括连接于基部的倾斜部,倾斜部和基部形成钝角。
10、泄压部喷出的气体遇到导流部的倾斜部时,倾斜部可以引导气体的流动方向。倾斜部和基部形成钝角,泄压部喷出的气体作用于倾斜部的作用力在第一方向上的分力相对较小,降低倾斜部发生变形而导致倾斜部失去导流能力的可能。
11、在以上一个或多个可选的实施方式中,导流部包括平坦部,平坦部连接于倾斜部,平坦部面向导流开口,平坦部与第一壁形成第一间隙,倾斜部和第一壁形成第二间隙。
12、倾斜部和第一壁之间形成第二间隙。泄压部喷出的气体经过倾斜部导流之后,气体流动方向发生改变。改变流动方向的气体可以在平坦部的进一步导流作用下进入第一通道内。泄压部喷出的气体经过平坦部的进一步导流之后,气体的流动方向趋于稳定,降低气体产生乱流而降低气体流动速率的可能性。
13、在以上一个或多个可选的实施方式中,沿第一方向观察,平坦部和倾斜部均位于导流开口内。
14、泄压部喷出的气体通过基部的导流开口之后,整个导流部可以用于对气体进行导流,从而有利于提高导流效果。
15、在以上一个或多个可选的实施方式中,外壳包括沿第二方向相对设置底部和顶部,第一方向垂直于第二方向;沿第二方向,平坦部较倾斜部靠近排气部。
16、泄压部喷出的气体通过基部的导流开口之后,倾斜部先引导气体改变流动方向。然后,导流部的平坦部可以引导气体朝向排气部流动,有利于气体较快地流动至排气部。倾斜部具有阻挡气体背向排气部流动的作用,降低气体通过基部的导流开口之后未能朝向排气部流动的可能性,有利于气体及时流向排气部并通过排气部排出泄压。
17、在以上一个或多个可选的实施方式中,基部包括底壁、环绕底壁的侧壁和自侧壁延伸的延伸部,导流开口设于底壁,导流部与底壁相连。
18、在以上一个或多个可选的实施方式中,沿与第一方向相反的方向,导流部低于延伸部。
19、在以上一个或多个可选的实施方式中,延伸部与第一壁密封连接,有利于降低气体从基部的延伸部与外壳的第一壁之间发生泄漏的可能性。
20、在以上一个或多个可选的实施方式中,储能设备包括与导流开口连通的第二导流件,第二导流件与基部密封连接。沿第一方向观察,第二导流件环绕设置在泄压部外侧,泄压部位于第二导流件内。电池组包括箱体,泄压部设置于箱体,第二导流件与箱体密封连接。
21、第二导流件可以被配置为引导泄压部喷出的气体流向导流开口,泄压部有利于提高气体的流速。箱体以及第一导流件的基部各自与第二导流件密封连接,减少气体从第二导流件与箱体之间以及第二导流件与基部之间发生流出。
22、在以上一个或多个可选的实施方式中,第二导流件的一端抵接箱体,第二导流件的相对另一端抵接于基部。
23、第二导流件与箱体之间通过紧密贴合接触的方式实现密封。第二导流件与基部之间通过紧密贴合接触的方式实现密封。有利于减小零部件数量,减少组装工序。
24、在以上一个或多个可选的实施方式中,第二导流件环绕设置在导流开口。
25、经过第二导流件导流后的气体进入导流开口。在第二导流件引导和约束作用下,引导气体向导流开口积聚并快速通过导流开口,提高气体流动速率。
26、在以上一个或多个可选的实施方式中,外壳包括沿第二方向相对设置底部和顶部。排气部包括贯穿第一壁的第一开口,第一开口和第一通道连通,沿第二方向,第一开口较导流部靠近顶部。排气部面向底壁。
27、第一通道通过排气部与外壳的外部环境相连通。外壳在正常使用状态下,第一通道可以与外壳的外部环境保持压力平衡。在电池组发生热失控,泄压部喷出气体时,气体通过导流开口进入第一通道,然后在第一通道内朝向排气部流动,最后从排气部排出至外壳的外部环境。排气部第一通道内的气体可以直接从第一开口排出,排气部有利于提高气体排出效率。
28、在以上一个或多个可选的实施方式中,外壳包括沿第二方向相对设置底部和顶部。外壳包括设置于第一壁的多个第二开口。第二开口贯穿第一壁。第一通道与第二开口相连通。沿第二方向,第二开口较导流部靠近底部。
29、在以上一个或多个可选的实施方式中,导流部为悬臂结构。
30、导流部与基部之间的连接点相对较小,有利于减小导流部对气体产生的流动阻力,有利于快速地通过导流部和基部之间的空隙。
31、在以上一个或多个可选的实施方式中,沿第一方向观察,沿第三方向,导流部的两侧和导流开口之间均有第三间隙。
32、本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种储能设备,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的储能设备,其特征在于,沿所述第一方向观察,所述导流部覆盖所述泄压部。
3.根据权利要求1或2所述的储能设备,其特征在于,所述导流部包括连接于所述基部的倾斜部,所述倾斜部和所述基部形成钝角。
4.根据权利要求3所述的储能设备,其特征在于,所述导流部包括平坦部,所述平坦部连接于所述倾斜部,所述平坦部面向所述导流开口,所述平坦部与所述第一壁形成第一间隙,所述倾斜部和所述第一壁形成第二间隙。
5.根据权利要求4所述的储能设备,其特征在于,所述外壳包括沿第二方向相对设置底部和顶部,所述第一方向垂直于所述第二方向;
6.根据权利要求1至5任一项所述的储能设备,其特征在于,所述基部包括底壁、环绕所述底壁的侧壁和自所述侧壁延伸的延伸部,所述导流开口设于所述底壁,所述导流部与所述底壁相连。
7.根据权利要求6所述的储能设备,其特征在于,沿与第一方向相反的方向,所述导流部低于所述延伸部。
8.根据权利要求6或7所述的储能设备,其特征在于,所述延伸部与所述第
9.根据权利要求6至8任一项所述的储能设备,其特征在于,所述外壳包括沿第二方向相对设置底部和顶部;
10.根据权利要求1至9任一项所述的储能设备,其特征在于,所述储能设备包括与所述导流开口连通的第二导流件,所述第二导流件与所述基部密封连接;
11.根据权利要求10所述的储能设备,其特征在于,所述第二导流件的一端抵接所述箱体,所述第二导流件的相对另一端抵接于所述基部。
12.根据权利要求10或11所述的储能设备,其特征在于,所述第二导流件环绕设置在所述导流开口。
13.根据权利要求1至12任一项所述的储能设备,其特征在于,所述外壳包括沿第二方向相对设置底部和顶部;
...【技术特征摘要】
1.一种储能设备,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的储能设备,其特征在于,沿所述第一方向观察,所述导流部覆盖所述泄压部。
3.根据权利要求1或2所述的储能设备,其特征在于,所述导流部包括连接于所述基部的倾斜部,所述倾斜部和所述基部形成钝角。
4.根据权利要求3所述的储能设备,其特征在于,所述导流部包括平坦部,所述平坦部连接于所述倾斜部,所述平坦部面向所述导流开口,所述平坦部与所述第一壁形成第一间隙,所述倾斜部和所述第一壁形成第二间隙。
5.根据权利要求4所述的储能设备,其特征在于,所述外壳包括沿第二方向相对设置底部和顶部,所述第一方向垂直于所述第二方向;
6.根据权利要求1至5任一项所述的储能设备,其特征在于,所述基部包括底壁、环绕所述底壁的侧壁和自所述侧壁延伸的延伸部,所述导流开口设于所述底壁,所述导流部与所述底壁相连。
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【专利技术属性】
技术研发人员:李坤龙,王鹏飞,农文彬,
申请(专利权)人:厦门新能达科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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