液冷板一體化與集成化
隨著單電芯能量密度達到一定瓶頸之后,只能靠提高PACK成組率來提高整包的能量密度了,為了往電池包內(nèi)塞進更多的電
芯,模組越做越大,甚至取消掉模組這個概念,直接往箱體上堆電芯,這就是CTP。與此同時,電池水冷板也朝著大板子
的方向發(fā)展,要么就是選擇集成到箱體或者模組,要么就是做成一大塊沖壓板平鋪于箱體底部或者蓋在電芯頂面。
比較有意思的是,口琴管水冷方案從面世以來都是以整體鋪設居多,就比如Audi的e-tron的電池包三明治方案,但是現(xiàn)在
反而沖壓板相對來說多見一些,我想重要的原因有三: 設計的可變性,換熱面積上的優(yōu)勢以及結(jié)構(gòu)強度上的優(yōu)勢。雖然
大的沖壓板模具費較貴,但是從現(xiàn)在幾個大廠的選擇和實際應用角度來看應該是個趨勢。
廠家揭秘水冷板的優(yōu)勢。遼寧進口水冷板價格
為了解決用戶對于續(xù)駛里程的焦慮,新開發(fā)的電動汽車平臺電池系統(tǒng)能量越來越大,冷卻板在熱管理系統(tǒng)熱量傳遞關鍵部件,其設計的好壞直接影響熱管理性能。
冷卻板的設計形式及其布置位置也是多種多樣的,主要根據(jù)電池的類型,電池系統(tǒng)整體的布置來確定。加之為了保證大能量電池包溫度均勻性,整個熱管理系統(tǒng)基本都采用多并聯(lián)支路設計,冷卻流道越長,溫度均勻性控制越困難,例如特斯Model X單冷卻管道長度約5.2m到model3單冷卻管道變?yōu)榧s1.9m,通過初步CFD計算,電池系統(tǒng)整體均勻性有了很大提高。例如像主流OEM的先進動力電池熱管理系統(tǒng)的水冷板的布置及串并聯(lián)方式。
安徽進口水冷板水冷板維修之四大使用技巧。
水冷齒輪箱定期防護措施
(1)采用齒輪箱底部噴涂技術(shù),并且縮短爐頂齒輪箱底部噴涂的間隔時間,由原下線噴涂改為在線噴涂,避免因齒輪箱底部正對爐內(nèi)中心,工作條件惡劣,長時間受爐頂高溫煤氣流沖刷、烘烤,造成齒輪箱底部保溫耐材脫落致使旋轉(zhuǎn)支撐體受高溫變形,迷宮密封板形變問題。尤其是在高爐操作中“ 出管道”或者爐頂溫度超過230℃時,由于熱負荷過大,齒輪箱底部水冷系統(tǒng)不能及時帶走過多熱量,造成旋轉(zhuǎn)支撐體及迷宮密封板變形,致使運行過程中有干涉現(xiàn)象,導致電機電流增大,嚴重時電流尖峰甚至造成電氣保護開關動作,電機停轉(zhuǎn),齒輪箱停止工作。
(2)縮短爐頂齒輪箱水冷管道酸洗次數(shù),由原1.5次/年改為1次/年,保證齒輪箱的冷卻水冷卻能力在16m3/m以上,以滿足正常生產(chǎn)時齒輪箱冷卻需求。
(3)每0.5年對齒輪箱下水槽進行清洗,同時對下水槽出水口進行清洗。
液體冷板和熱交換器用于許多不同的流體,通常涉及相同流體的再循環(huán)。一種不應該用于鋁冷板和熱交換器的液體是
自來水。自來水可能含有活性離子,如銅、碳酸氫鹽、氯化物和/或其他促進腐蝕的雜質(zhì)。另外,隨著時間的推移,同樣
的流體在閉環(huán)循環(huán)中會導致溶解氧從溶液中出來。由此產(chǎn)生的缺氧會阻止氧化層的形成。如果時間足夠長,鋁與氧氣隔離
并暴露在低質(zhì)量的水中,然后會被腐蝕。當水是傳熱系統(tǒng)的優(yōu)先選擇時,蒸餾水通常與乙二醇結(jié)合以降低其凝固點并提高其沸
點。由于上述原因,使用緩蝕劑是至關重要的。緩蝕劑是控制數(shù)量的活性離子(通常磷酸鹽),在形成耐腐蝕層接管氧的作
用。由于這些抑制劑依賴于鋁的化學反應,使用低質(zhì)量的水,如自來水將減少抑制劑的有效性。
如何提高水冷板的清潔度。
對液冷板的一般要求
散熱功率大,能夠及時導出動力電池工作過程中產(chǎn)生的多余熱量,避免過量溫升的發(fā)生;可靠性高,在道路車輛環(huán)境工作,振動、沖擊、高低溫交變環(huán)境,對多數(shù)產(chǎn)品都是比較嚴酷的工作條件,而動力電池電壓動輒幾百伏,冷卻液泄漏是個嚴重問題,即使你使用絕緣性能好的冷卻液,但遇到外部雜質(zhì)后,絕緣性能會立即降低,因此,冷板密封可靠性很重要;散熱設計精細,避免系統(tǒng)內(nèi)溫差過大,這是出于鋰電池自身性能的要求,電池的性能和老化都與工作溫度密切相關;對冷板的重量有嚴格要求,這來自于動力電池系統(tǒng)對能量密度的追求,嚴重拉低系統(tǒng)能量密度的冷卻系統(tǒng),是客戶和設計者都根本無法接受的。
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水冷板常見在型號有那些?遼寧進口水冷板價格
現(xiàn)代電子設備對可靠性要求、性能指標、功率密度等要求進一步提高,電子設備的熱設計也越來越重要。功率器件是多數(shù)電子設備中的關鍵器件,其工作狀態(tài)的好壞直接影響整機可靠性、安全性以及使用壽命。散熱設計中,通常假設功率模塊發(fā)熱均布于整個功率模塊基板上,這種建模方法簡單易操作,但忽略了功率模塊內(nèi)芯片的集中發(fā)熱,所以計算結(jié)果比實際偏低,而且不能直接得到功率模塊的結(jié)溫。一般仿真模型中熱源是均勻分布的,因此水冷板溫度比較高點通常在發(fā)熱區(qū)域的中心位置。但由于功率模塊內(nèi)部熱源(芯片)實際上是離散分布的,所以實際水冷板溫度比較高點應在各個芯片的正下方。也就是說,仿真與實際的熱點位置存在較大差別,因此不能針對實際的熱點區(qū)域進行局部優(yōu)化設計。遼寧進口水冷板價格
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