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一种光伏储能电池的BMS保温装置

摘要

本发明公开了一种光伏储能电池的BMS保温装置,涉及到光伏储能电池领域,其包括外壳和底盖,所述底盖安装在所述外壳的底侧上,所述外壳的两侧均安装有保温通风装置,所述保温通风装置用于给外壳进行通风以及散热;所述外壳与所述保温通风装置相邻的一侧设有两个插座,所述外壳远离所述插座的一侧安装有温度驱动装置。需要说明的是,通过保温通风装置和温度驱动装置的设置,利用热张冷缩的原理,在外壳内的温度发生变化时,能够通过带动架带动连接架移动,进而驱动保温板进行移动,并且在外壳内的温度较低时,能够自动触发加热丝,对外壳内进行加热保温,使得BMS控制器能够获得稳定的温度,从而保证其能够正常的监控光伏储能电池。

著录项

  • 公开/公告号CN116133349A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2023-05-16

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 恒开电气(湖南)股份有限公司;

    申请/专利号CN202310419737.6

  • 发明设计人 李桂平;周义;黄振湘;

    申请日2023-04-19

  • 分类号H05K7/20(2006.01);H05K5/02(2006.01);H01R13/635(2006.01);H01M10/615(2014.01);H01M10/613(2014.01);H01M10/635(2014.01);H01M10/6561(2014.01);

  • 代理机构湖南中泽专利代理事务所(普通合伙) 43259;

  • 代理人胡一舟

  • 地址 410000 湖南省长沙市自贸区铭诚绿谷智慧产业园15栋1607-1608

  • 入库时间 2023-06-19 19:37:02

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-07-07

    授权

    发明专利权授予

  • 2023-06-02

    实质审查的生效 IPC(主分类):H05K 7/20 专利申请号:2023104197376 申请日:20230419

    实质审查的生效

  • 2023-05-16

    公开

    发明专利申请公布

说明书

技术领域

本发明涉及光伏储能电池技术领域,尤其涉及一种光伏储能电池的BMS保温装置。

背景技术

太阳能光伏电池(简称光伏电池)用于把太阳的光能直接转化为电能。地面光伏系统大量使用的是以硅为基底的硅太阳能电池,可分为单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池,在能量转换效率和使用寿命等综合性能方面,单晶硅和多晶硅电池优于非晶硅电池。在光伏电池应用时,需要通过增加BMS控制器,开监控和保护电池,BMS电池系统俗称之为电池保姆或电池管家,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。

我国的领土广大,幅员辽阔,因此光伏电池在不同的地区应用,或者在不同的季节应用时,往往会因为温度的差距较大,使得BMS控制器不能够稳定的进行工作,尤其在低温时,电池和控制器均不能够正常的进行工作,不但影响电池的蓄电,甚至可能造成意外事故。

发明内容

本发明的目的在于提供一种光伏储能电池的BMS保温装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种光伏储能电池的BMS保温装置,其包括外壳和底盖,所述底盖安装在所述外壳的底侧上,所述外壳的两侧均安装有保温通风装置,所述保温通风装置用于给所述外壳进行通风以及散热;

所述外壳与所述保温通风装置相邻的一侧设有两个插座,所述外壳远离所述插座的一侧安装有温度驱动装置,所述温度驱动装置用于驱动所述保温通风装置;所述保温通风装置包括两个保温板,所述保温板上等距开设有多个连通孔,所述外壳的两侧内壁上均等距开设有通风孔,位于同一侧的多个通风孔与位于同一侧的多个所述连通孔交错设置,相邻的两个所述连通孔之间设有加热丝;

两个所述插座上设有断开装置,所述断开装置活动安装在所述外壳上;所述外壳的顶侧上安装有两个电控灭火器,所述电控灭火器内设有远程控制模块。

进一步地,在本发明较佳实施例中,所述温度驱动装置包括安装箱,所述安装箱内设有导温罐,所述导温罐上安装有多个导温棒,多个所述导温棒均穿过所述安装箱,并延伸至所述外壳内,所述导温罐内填充有导温液体。

进一步地,在本发明较佳实施例中,所述导温罐的顶部安装有带动架,所述带动架上安装有两个连接架,所述安装箱的两侧均开设有移动孔,两个所述连接架分别贯穿两个所述移动孔,并分别连接在两个所述保温板上,所述导温罐的顶部为有弹性的金属材料制成;

所述安装箱内安装有加热丝开关,所述加热丝开关安装在所述连接架的下方;

所述连接架上套接有密封套,所述密封套能够对所述安装箱进行密封保温,所述密封套的安装在所述移动孔的内壁上。

进一步地,在本发明较佳实施例中,所述断开装置包括拨动架,所述拨动架设置在两个所述插座上,所述拨动架上插接有一个限制架,所述限制架设置在所述连接架的上方。

进一步地,在本发明较佳实施例中,所述外壳的顶侧内壁上开设有平移槽,所述平移槽内滑动安装有平移块,所述平移块连接在所述拨动架上,所述平移块的一侧安装有弹簧,所述弹簧的另一端连接在所述平移槽的内壁上;

所述拨动架和所述平移块上均开设有插孔,所述限制架插接在两个所述插孔内,所述平移槽的底侧内壁上开设有插槽,所述限制架的底端插接在所述插槽内。

进一步地,在本发明较佳实施例中,还包括防护装置,所述防护装置安装在所述底盖上,所述外壳位于所述防护装置内,所述防护装置升起对所述外壳进行隔离防火。

进一步地,在本发明较佳实施例中,所述防护装置包括升降架,所述升降架的底侧安装有防火布,所述防火布的底侧安装在所述底盖上,所述外壳的一侧开设有移动槽,所述移动槽内活动安装有移动块,所述移动块安装在所述升降架上。

进一步地,在本发明较佳实施例中,还包括联动装置,所述联动装置连接在所述断开装置和所述防护装置上,所述联动装置用于驱动所述防护装置进行升降。

进一步地,在本发明较佳实施例中,所述联动装置包括两个转动杆,两个所述转动杆分别活动安装在所述升降架的两侧上;所述外壳的顶侧安装有两个安装座,两个所述安装座上均转动安装有转接轴,所述转动杆安装在所述转接轴上,所述转接轴的另一端安装有联动板,所述联动板上转动安装有拉杆,所述拉杆转动安装在所述拨动架上;

所述升降架的两侧均开设有联动槽,两个所述转动杆上均转动安装有联动轴,两个所述联动轴分别活动安装在两个所述联动槽内。

进一步地,在本发明较佳实施例中,所述外壳的两侧内壁上均开设有两个滑槽,所述滑槽内滑动安装有滑块,所述滑块安装在所述保温板上。

本发明提出的一种光伏储能电池的BMS保温装置的有益效果是:

在本发明中,通过保温通风装置和温度驱动装置的设置,利用热张冷缩的原理,在外壳内的温度发生变化时,能够通过带动架带动连接架移动,进而驱动保温板进行移动,并且在外壳内的温度较低时,能够自动触发加热丝,对外壳内进行加热保温,使得BMS控制器能够获得稳定的温度,保证其能够正常的监控光伏储能电池。

进一步地,在本发明中,通过断开装置的设置,在外壳内因为短路或者其他的意外原因导致温度过高时,能够及时的将限制架顶出,使得拨动架能够解除锁定,进而能够将插座上的插头解除连接,避免损失的进一步的扩大。

更进一步地,在本发明中,通过防护装置的设置,当外壳内的温度过高,使得断开装置能够及时的断开插座上的插头的同时,能够通过拉杆拉动联动板转动,联动板通过转接轴带动转动杆转动,转动杆能够带动升降架升起,使得防火布能够升起,将外壳进行整体的隔绝防护,可以进一步的避免损失的扩大。

附图说明

图1为本发明实施例提供的一种光伏储能电池的BMS保温装置的立体结构示意图;

图2为本发明实施例提供的一种光伏储能电池的BMS保温装置的侧视结构示意图;

图3为本发明实施例提供的一种光伏储能电池的BMS保温装置的内部结构示意图;

图4为本发明实施例提供的一种光伏储能电池的BMS保温装置的保温板的结构示意图;

图5为本发明实施例提供的一种光伏储能电池的BMS保温装置的安装箱的结构示意图;

图6为本发明实施例提供的一种光伏储能电池的BMS保温装置的安装箱的内部结构示意图;

图7为本发明实施例提供的一种光伏储能电池的BMS保温装置的背面结构示意图;

图8为本发明实施例提供的一种光伏储能电池的BMS保温装置的外壳的局部剖视结构示意图;

图9为本发明实施例提供的一种光伏储能电池的BMS保温装置的图7中A部分的结构示意图。

图中:1-外壳;2-底盖;3-保温通风装置;301-保温板;302-连通孔;303-加热丝;304-通风孔;305-加热丝开关;306-滑槽;307-滑块;4-温度驱动装置;401-安装箱;402-导温罐;403-带动架;404-连接架;405-密封套;406-移动孔;407-导温棒;5-断开装置;501-拨动架;502-限制架;503-平移槽;504-平移块;505-弹簧;506-插孔;507-插槽;6-联动装置;601-转动杆;602-安装座;603-转接轴;604-联动板;605-拉杆;606-联动槽;607-联动轴;7-防护装置;701-升降架;702-防火布;703-移动槽;704-移动块;8-电控灭火器;9-插座。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

另外,在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

此外,术语“水平”、“竖直”、“垂直”等术语并不表示要求部件绝对竖直,而是可以稍微倾斜。如“竖直”仅仅是指其方向相对“水平”而言更加竖直,并不是表示该结构一定要完全竖直,而是可以稍微倾斜。

在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

实施例

请结合参照说明书附图1-9,本发明实施例提供的一种光伏储能电池的BMS保温装置,其包括外壳1和底盖2,底盖2安装在外壳1的底侧上,外壳1的两侧均安装有保温通风装置3,保温通风装置3用于给外壳1进行通风以及散热。

进一步地,外壳1与保温通风装置3相邻的一侧设有两个插座9,外壳1远离插座9的一侧安装有温度驱动装置4,温度驱动装置4用于驱动保温通风装置3;保温通风装置3包括两个保温板301,保温板301上等距开设有多个连通孔302,外壳1的两侧内壁上均等距开设有通风孔304,位于同一侧的多个通风孔304与位于同一侧的多个连通孔302交错设置,相邻的两个连通孔302之间设有加热丝303。需要说明的是,本发明实施例中,通过在外壳1的两侧设置保温通风装置3,可以给外壳1进行通风或者保温,并且保温板301上面设置有连通孔302以及加热丝303,在外壳1过热的时候可以将连通孔302与通风孔304重合,帮助外壳1进行散热,当温度较低时,可以启动加热丝303帮助外壳1进行保温,从而保证BMS控制器的正常使用。

进一步具体地,在本发明实施例中,两个插座9上设有断开装置5,断开装置5活动安装在外壳1上;外壳1的顶侧上安装有两个电控灭火器8,电控灭火器8内设有远程控制模块。需要说明的是,本发明实施例中,在插座9上设置了断开装置5,当BMS控制器因为短路发生火情时,可以通过断开装置5迅速的将插座9上的插头给断开,防止短路沿着线路进一步的延伸;同时设置有电控灭火器8,电控灭火器8可以通过远程控制模块连接在控制主机上,以便于工作人员及时的启动灭火器8对BMS控制器进行灭火,进而有效的防止了损失的进一步扩大。

请结合参照说明书附图4-6,进一步地,在本发明实施例中,温度驱动装置4包括安装箱401,安装箱401内设有导温罐402,导温罐402上安装有多个导温棒407,多个导温棒407均穿过安装箱401,并延伸至外壳1内,导温罐402内填充有导温液体。需要说明的是,本发明实施例中,当外壳1内的温度发生变化时,可以通过多个导温棒407将热将温度传导进导温罐402内,导温罐402的液体受热或者受冷时,能够通过热胀冷缩将导温罐402的顶部进行鼓起或者回缩,进而驱动带动架403进行移动。

需要强调的是,导温液体可以为水,通过水的冷缩热胀能够实现导温罐402顶部的热胀冷缩,也可以选用其他的液体,具体的选择以满足实际使用需求为最佳。

请继续结合参照说明书附图4-6,进一步地,在本发明实施例中,导温罐402的顶部安装有带动架403,带动架403上安装有两个连接架404,安装箱401的两侧均开设有移动孔406,两个连接架404分别贯穿两个移动孔406,并分别连接在两个保温板301上,述导温罐402的顶部为有弹性的金属材料制成;安装箱401内安装有加热丝开关305,加热丝开关305安装在连接架404的下方。

进一步具体地,连接架404上套接有密封套405,密封套405能够对安装箱401进行密封保温,密封套405的安装在移动孔406的内壁上。需要说明的是,本发明实施例中,当导温罐402温度过高时,可以将导温罐402的顶侧顶起,进而带动带动架403上移,带动架403能够带动两个连接架404上移,当导温罐402的温度降低时,可以带动导温罐402的顶部回缩,进而带动带动架403下移,并且在带动架403下移时能够触发加热丝开关305,使得加热丝303能够打开进行加热,可以保证BMS控制器内的温度能够保持;同时在带动架403带动连接架404移动时,通过密封套405能够对安装箱401进行密封保温,进而能够减少外界的温度对导温罐402的温度造成影响。

需要强调的是,在本发明实施例中,导温罐402的四周以及底部采用硬度高的材料制成,例如玻璃,导温罐402的顶部采用具有弹性的金属材料制成,例如铁片,进而通过热胀冷缩的原理能够带动导温罐402的顶端顶开或者回缩,也可以选择其他具有相似性能的材质制成,具体的选择可以根据实际的需求进行。

进一步地,请结合参照说明书附图7,在本发明实施例中,断开装置5包括拨动架501,拨动架501设置在两个插座9上,拨动架501上插接有一个限制架502,限制架502设置在连接架404的上方。需要说明的是,本发明实施例中,当外壳1如果发生短路,使得外壳1的温度持续升高,进而使得带动架403上移的位置较高时,可以顶开限制架502,使得限制架502脱离插槽507,拨动架501解除锁定,在弹簧505的回弹力下使得拨动架501回位,进而使得拨动架501能够带动两个插座9上的插头脱离,防止短路的进一步发展。

进一步地,请结合参照说明书附图7-9,在本发明实施例中,外壳1的顶侧内壁上开设有平移槽503,平移槽503内滑动安装有平移块504,平移块504连接在拨动架501上,平移块504的一侧安装有弹簧505,弹簧505的另一端连接在平移槽503的内壁上。

进一步具体地,拨动架501和平移块504上均开设有插孔506,限制架502插接在两个插孔506内,平移槽503的底侧内壁上开设有插槽507,限制架502的底端插接在插槽507内。需要说明的是,本发明实施例中,限制架502用于将拨动架501限制在外壳1的顶侧,如果温度较高时,能够将限制架502顶开,拨动架501解除限制时,能够快速的将插座9上的插头拔出,进而能够实现自动断开的目的。

请结合参照说明书附图2-3,本发明实施例提供的一种光伏储能电池的BMS保温装置,还包括防护装置7,防护装置7安装在底盖2上,外壳1位于防护装置7内,防护装置7升起对外壳1进行隔离防火。需要说明的是,本发明实施例中,在BMS控制器短路时,如果发生起火的情况下,可以将防护装置7升起,进而将外壳1保护在其内,可以避免短路引起的火花进一步扩散进,进而导致其他部件发生起火的问题。

进一步地,请结合参照说明书附图5-6,在本发明实施例中,防护装置7包括升降架701,升降架701的底侧安装有防火布702,防火布702的底侧安装在底盖2上,外壳1的一侧开设有移动槽703,移动槽703内活动安装有移动块704,移动块704安装在升降架701上。需要说明的是,本发明实施例中,在外壳1发生短路时,可以使得升降架701上移,升降架701上移,可以带动防火布702向上移动,防火布702通过移动块704在移动槽703内垂直移动,这样可以限制升降架701只能够垂直移动,进而使得防火布702能够将外壳1罩起来进行隔绝保护。

请结合参照说明书附图1-3,本发明实施例提供的一种光伏储能电池的BMS保温装置,还包括联动装置6,联动装置6连接在断开装置5和防护装置7上,联动装置6用于驱动防护装置7进行升降。需要说明的是,本发明实施例中,通过联动装置6的设置,在外壳1发生短路,温度持续升高时,断开装置5能够断开插头与插座9的连接,同时能够通过联动装置6带动防防护装置7进行升起,起到保护的作用。

进一步地,请结合参照说明书附图7-9,在本发明实施例中,联动装置6包括两个转动杆601,两个转动杆601分别活动安装在升降架701的两侧上,外壳1的顶侧安装有两个安装座602,两个安装座602上均转动安装有转接轴603,转动杆601安装在转接轴603上,转接轴603的另一端安装有联动板604,联动板604上转动安装有拉杆605,拉杆605转动安装在拨动架501上。

进一步具体地,升降架701的两侧均开设有联动槽606,两个转动杆601上均转动安装有联动轴607,两个联动轴607分别活动安装在两个联动槽606内。需要说明的是,本发明实施例中,在拨动架501移动时,能够拉动两个拉杆605,拉杆605能够拉动联动板604转动,联动板604通过转接轴603带动转动杆601转动,转动杆601通过联动轴607带动升降架701移动,同时联动轴607在联动槽606内滑动,从而将升降架701升起。

另外,在本发明实施例中,请进一步结合参照说明书附图9,外壳1的两侧内壁上均开设有两个滑槽306,滑槽306内滑动安装有滑块307,滑块307安装在保温板301上。需要说明的是,本发明实施例中,保温板301的移动是通过两个滑块307在两个滑槽306内滑动,进而使得保温板301被限制,只能够垂直移动。

综上所述,本发明实施例提供的一种光伏储能电池的BMS保温装置的工作原理是:在外壳1温度降低时,导温罐402内的液体受冷收缩,使得带动架403带动连接架404回缩,并触发加热丝开关305,同时连接架404移动带动保温板301移动,使得保温板301将加热丝303移动至通风孔304的位置,加热丝303能够对外壳1内进行加热,保证外壳1能够维持在所需的温度范围内;

当外壳1内的温度较高时,带动架403能够带动连接架404上移,连接架404带动保温板301移动,在外壳1过热的时候可以将连通孔302与通风孔304重合,使得外壳1内的空气能够与外界发生流动,帮助外壳1进行散热;当BMS控制器因为短路发生火情时,即使得外壳1内的温度过高时,连接架404持续的上移,可以顶开限制架502,使得限制架502脱离插槽507,拨动架501解除锁定,在弹簧505的回弹力下使得拨动架501回位,进而使得拨动架501能够带动两个插座9上的插头脱离,防止短路的进一步发展;

进一步需要说明的是,在BMS控制器短路时,可以通过断开装置5迅速的将插座9上的插头给断开,防止短路沿着线路进一步的延伸,避免了损失的进一步扩大,而在拨动架501移动时,能够拉动两个拉杆605,拉杆605能够拉动联动板604转动,联动板604通过转接轴603带动转动杆601转动,转动杆601通过联动轴607带动升降架701移动,同时联动轴607在联动槽606内滑动,从而将升降架701升起,进而使得防火布702能够将外壳1罩起来进行隔绝保护。另外,还需要说明的是,本发明实施例设置有电控灭火器8,并且电控灭火器8可以通过远程控制模块连接在控制主机上,以便于工作人员及时地启动灭火器8对BMS控制器进行灭火,进而有效地防止了损失的进一步扩大。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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