在基础密封防护之外,储能液冷板增设防泄漏二次防护功能,进一步降低冷却液泄漏风险,保障储能系统安全。液冷板外部设计导流槽,环绕板体一周,若出现轻微泄漏,冷却液会沿导流槽汇集至底部的集液盒,避免直接接触电池组;集液盒内安装液位传感器,当检测到积液时,立即触发报警信号,提醒工作人员及时处理。板体与管路连接部位加装防护套,防护套采用防水密封材质,...
查看详细 >>在搬运、安装及日常使用过程中,储能下箱体表面易因碰撞、摩擦出现刮擦痕迹,影响外观且可能破坏防护涂层,因此设计防刮擦保护功能。下箱体外壳表面喷涂聚氟乙烯耐磨涂层,涂层硬度达 H 级,经测试可抵御日常金属工具的轻微刮擦,不会轻易留下痕迹;箱体边角处采用圆弧过渡处理,同时加装软性塑料护角,即使与其他物体碰撞,也能减少刮擦损伤。工商业物流仓库内的...
查看详细 >>储能液冷板设计为兼容多种冷却液类型,满足不同场景下的使用需求,提升产品适配性。无论是常见的去离子水、乙二醇水溶液,还是适配的电子氟化液,液冷板均能稳定适配,无需更换板体结构或材质。液冷板内部通道表面光滑,无易腐蚀材质,可避免与不同冷却液发生化学反应;接口密封件选用耐多种介质的氟橡胶材质,防止冷却液侵蚀导致密封失效。在寒冷地区,可选用冰点低...
查看详细 >>储能液冷板配备智能流量调节功能,根据电池组运行状态动态调整冷却液流量,实现散热效率与能耗的平衡。液冷板进出液口安装电磁流量阀,与电池管理系统联动,实时接收电池温度数据;当电池温度低于 25℃时,流量阀自动减小开度,降低冷却液流量,减少能耗;当温度高于 30℃时,流量阀增大开度,提升流量以强化散热。在储能系统充放电循环过程中,智能流量调节可...
查看详细 >>针对狭小空间、不规则布局等异形安装场景,储能液冷板具备灵活适配功能,可根据安装空间调整形态与尺寸。液冷板采用模块化设计,支持横向与纵向拼接,可组合成不同长宽比例的散热单元,适配狭长或低矮的安装空间;部分型号支持折弯定制,可根据设备布局进行一定角度的折弯,贴合异形设备表面。板体厚度可在 6-15mm 之间调整,薄型设计可嵌入狭小间隙,厚型设...
查看详细 >>针对非标准尺寸的异形电池组,储能液冷板具备灵活适配功能,无需单独定制即可实现贴合散热。液冷板采用模块化拼接设计,单块板体可根据电池组形状进行组合拼接,适配方形、圆柱形、软包等不同类型的异形电池;板体表面采用柔性导热垫,导热垫厚度可在 2-5mm 之间调节,能紧密贴合电池表面的凹凸部位,确保热量传导顺畅。在特种设备储能场景中,异形电池组的散...
查看详细 >>在产品全生命周期理念下,储能箱体注重环保回收设计,降低报废后的环境影响,实现资源循环利用。箱体在材料选择上优先采用可回收利用率高的材料,如纯铝合金、不锈钢、可降解复合材料等,这些材料在产品报废后可通过专业回收工艺进行分离、提纯,重新用于制造新的产品,减少资源浪费。箱体结构设计遵循易拆解原则,各部件之间采用标准化连接方式,如螺栓连接、卡扣连...
查看详细 >>储能下箱体内部可能安装线缆接口、监测模块等部件,因此设计内部部件防护功能。箱体内部设置单独的部件防护舱,防护舱采用透明 PC 材质制成,既能保护内部部件免受外力碰撞,又便于查看部件运行状态;防护舱四周设置通风孔,确保空气流通,避免部件因密闭环境温度过高。工商业储能系统中,防护舱可保护底部的电流传感器、电压监测模块,防止搬运或检修时意外碰撞...
查看详细 >>为解决电池组局部过热问题,储能液冷板具备全域温度均匀化功能,通过精细控温设计让电池组各区域温度差异控制在 ±2℃以内。液冷板采用分流式进液结构,主进液口分为多个支路,每个支路对应电池组不同区域,确保冷却液均匀分配至各个微通道;同时在板体内部设置温度传感器,实时监测不同区域温度,通过调节各支路流量,动态平衡局部温度。在长串电池组应用场景中,...
查看详细 >>针对软包电池形状灵活、表面易变形的特点,储能液冷板设计软包电池适配功能,确保散热贴合度与稳定性。液冷板与电池接触的表面采用柔性导热层,导热层由硅胶与导热颗粒混合制成,厚度可在 3-8mm 之间调节,能紧密贴合软包电池的不规则表面,消除散热间隙,提升热量传导效率。液冷板采用分段式固定结构,每段固定单元单独受力,可根据软包电池的排列形状进行微...
查看详细 >>针对化工园区、实验室等存在化学腐蚀性物质的场景,储能下箱体设计防化学腐蚀功能。箱体外壳采用玻璃钢材质,该材质不与酸碱等化学物质发生反应,可抵御浓度 30% 以下的硫酸、盐酸侵蚀;内部金属部件均采用聚四氟乙烯涂层处理,涂层厚度达 50μm,能有效隔绝化学物质与金属接触。化工园区储能项目中,下箱体可在存在化学挥发物的环境中长期使用,外壳与内部...
查看详细 >>为避免储能下箱体因重量分布不均导致安装倾斜或地面受力失衡,设计重量分布优化功能。箱体内部框架采用对称式结构,将重量较大的部件(如接线端子、电源模块)安装在箱体中心位置,减少重心偏移;底部支撑脚均匀分布在箱体四角,支撑点与重心连线形成稳定的三角形结构,确保重量均匀传递至地面。工商业大型储能系统中,多台下箱体并列安装时,重量分布优化可避免地面...
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