所述N个一级水冷型电池模块以并联方式与分水器和集水器相连;所述集水器与循环水泵相连,上述所有部件通过水管连接,构成一个完整的水循环系统。本系统通过一级水冷型电池模块之间的水路并联结构,实现所有一级水冷型电池模块的均匀水冷。如图2及图3所示,分水器上设有可视流量计,集水器上设有流量调节旋钮,因为每一个集水器的流量调节旋钮分别对应分水器的一个可视流量计,两者配合使用可以精确控制流经各个一级水冷型电池模块的冷却水流量,从而更精确地实现所有水冷型电池模块的均匀水冷。水冷,就选正和铝业,有想法的可以来电咨询!浙江防水水冷定做
所述的高温冷却系统,包括高温散热器16、机械水泵1、发动机4、节温器5、机油冷却器11、变速器7、热交换器12、暖风3及电动水泵8;构成的高温冷却回路为:高温散热器16→机械水泵1→发动机4→节温器5→热交换器12→机油冷却器11→电动水泵8→暖风3→高温散热器16;所述的中温冷却系统,包括中温散热器17、第二电动水泵13、中冷器2及涡轮增压器10;构成的中温冷却回路为:中温散热器17→第二电动水泵13→中冷器2与涡轮增压器10→中温散热器17,其中,中冷器2与涡轮增压器10并联;所述的低温冷却系统,包括低温散热器18、第三电动水泵15、电机控制器9及电机6;构成的低温冷却回路为:低温散热器18→第三电动水泵15→电机控制器9→电机6→低温散热器18;安徽电池水冷定做好的水冷公司的标准是什么。
设计案例以上是结合主流OEM的先进动力电池热管理系统的水冷板布置方式对于温差的初步说明,接下来具体讲一下水冷板的设计思路。以方壳电池为例:通过对整车动力性参数的分解,可确认电芯的恶劣工况,由此可初步确认电芯在此工况下的发热数据(设计初期可以选用平均发热数据,但是一定要考虑电芯在EOL状态的发热量的增加)。(1)确定冷却板与制冷液界面的换热系数h,如下图:通过假定设立电芯初始温度,设定不同换热系数h,冷却液温度,得到的温升曲线,从而通过公式反推达到初步的设计目标所需要的流量Q,冷却液温度T范围。
为了解决用户对于续驶里程的焦虑,新开发的电动汽车平台电池系统能量越来越大,如表1所示。加之对整车动力性能和快充性能的要求,整车厂对电池系统热管理提出更高的要求。其中冷却板在热管理系统热量传递关键部件,其设计的好坏直接影响热管理性能。冷却板的设计形式及其布置位置也是多种多样的,主要根据电池的类型,电池系统整体的布置来确定。加之为了保证大能量电池包温度均匀性,整个热管理系统基本都采用多并联支路设计,冷却流道越长,温度均匀性控制越困难,例如特斯ModelX单冷却管道长度约5.2m到model3单冷却管道变为约1.9m,通过初步CFD计算,电池系统整体均匀性有了很大提高。如表2是主流OEM的先进动力电池热管理系统的水冷板的布置及串并联方式。水冷,就选正和铝业,让您满意,欢迎新老客户来电!
进一步地,所述的机械水泵1、第二电动水泵13及第三电动水泵15的进水口通过管路与冷却液罐14连接,达到冷却液补偿的目的;所述的涡轮增压器10、节温器5、暖风3及电机控制器9通过管路与冷却液罐14连接,达到返气的目的。进一步地,所述的电池冷却系统与第二冷却液罐26连接进行冷却液补偿及返气;所述的第二冷却液罐26布置于变速箱上部,通过卡接方式连接固定。与现有技术相比,本实用新型具有如下优点:1.本实用新型通过将不同冷却需求的零部件分为多个冷却回路,可以避免不同冷却回路中的零部件互相影响,达到热交换的优化。水冷,就选正和铝业,让您满意,欢迎您的来电!浙江防水水冷定做
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一种适用于水冷式动力电池的混合动力车型的冷却系统技术领域本实用新型属于混合动力车型的冷却技术领域,具体涉及一种适用于水冷式动力电池的混合动力车型的冷却系统。背景技术随着国家三阶段整车油耗法规的实施,传统汽油机技术越来越受到挑战。为了应对挑战,国内各大主机厂越来越重视混合动力车型的开发和应用,因其具有低油耗等优点,是目前汽车的一个发展方向,相比传统车型增加动力电池、电机、电机控制器、充电机、变压器(直流→直流)等部件。为使有冷却需求的零部件得到优化的冷却布置,需要设计多套冷却系统用于零部件的冷却。根据动力电池类型的不同可分为风冷动力电池与水冷动力电池,现有技术中的风冷动力电池不能准确的控制冷却温度,水冷动力电池可以将动力电池的温度控制在其适宜工作温度,具有提升电池效率等优点。浙江防水水冷定做