技术领域
[0001] 本实用新型涉及储能设备技术领域,尤其涉及一种储能电柜。
背景技术
[0002] 现有
电池箱的降温方式主要有
风冷和
水冷两种。风冷主要通过流动冷风带走电池的热量,这种方案对于储能电柜不存在安全风险问题,但是冷却效果较差,
散热不均,适用于发热量较少储能电柜。水冷主要通过水流带走电池的热量达到降温目的,这种方案降温均匀稳定,冷却效果好,可适用于发热量大储能电柜,但是水流对于储能电柜来说是一个巨大的安全隐患,特别是水冷管道破裂或者管道
接口漏水会对储能电柜造成严重危害。
[0003] 现有的电池箱防水方式主要有提高电池
箱体的防护等级和降低管道破裂漏水可能性两种途径。提高电池箱体的防护等级设计难度较大,成本高。降低管道破裂漏水可能性的一般方法为提高水冷管道强度,减少管道接插口数量,该方案不能完全消除管道破裂对电池造成危害的可能,并且会提高储能电柜的安装难度。
[0004] 因此,亟需一种新的储能电柜。实用新型内容
[0005] 本实用新型
实施例提供一种储能电柜,旨在提高储能电柜的防水等级。
[0006] 本实用新型实施例一方面提供了一种储能电柜,包括多个电池箱、连接于电池箱散热接口的散
热管道以及设置于电池箱外的防护组件,防护组件包括:内护板,扣合于电池箱外,内护板上贯穿设置有用于穿设散热接口的穿孔,以使散热接口能够穿过穿孔连接于散热管道;外护板,连接于内护板,且外护板与内护板围合形成用于容纳散热管道的隔离腔。
[0007] 根据本实用新型的一个方面,内护板包括主体板、凸出于主体板设置的扣合部,扣合部具有朝向电池箱的开口,扣合部通过开口扣合于电池箱外,穿孔设置于扣合部。
[0008] 根据本实用新型的一个方面,扣合部包括和主体板连接的侧板,开口由侧板围合形成,穿孔贯穿侧板设置并与开口连通。
[0009] 根据本实用新型的一个方面,侧板包括沿主体板长度方向相对设置的顶板和
底板,穿孔穿设于顶板,顶板在远离主体板的方向上沿靠近底板的方向倾斜设置。
[0010] 根据本实用新型的一个方面,主体板沿长度方向延伸成型,扣合部的数量为两个以上,两个以上的扣合部沿主体板的长度方向间隔分布,各扣合部与对应的电池箱扣合连接。
[0011] 根据本实用新型的一个方面,外护板具有相交设置的第一板体和第二板体,第一板体与内护板间隔设置,第二板体连接于内护板,内护板、第一板体和第二板体共同围合形成隔离腔。
[0012] 根据本实用新型的一个方面,第一板体和第二板体分体设置,且第一板体和第二板体沿外护板的长度方向延伸成型;
[0013] 第二板体包括相交设置的第一壁和第二壁,第一壁和第一板体连接,第二壁与内护板连接。
[0014] 根据本实用新型的一个方面,第二壁设置有容纳腔,至少部分内护板收容于容纳腔内。
[0015] 根据本实用新型的一个方面,第一板体包括相交设置的
挡板和加强部,加强部包括相交设置的过渡板和贴合板,挡板、过渡板和贴合板在长度方向上的横截面呈U形,第一板体通过贴合板和第二板体的第一壁连接。
[0016] 根据本实用新型的一个方面,散热管道包括主路管道和多个连接于主路管道的支路管道,各支路管道连接于对应的电池箱的散热接口,且支路管道和散热接口的连接部位位于隔离腔内。
[0017] 在本实用新型实施例的储能电柜中,储能电柜包括位于电池箱外的内护板和与内护板形成隔离腔的外护板,隔离腔用于容纳散热管道,且散热接口穿过内护板上的穿孔与散热管道连接。内护板和外护板形成隔离腔,散热管道位于隔离腔内,能够有效减小因散热管道破损产生的喷水的影响范围;散热接口穿过穿孔和散热管道连接,即散热接口和散热管道的连接部位位于隔离腔内,防止该连接部位的漏水流入电池箱内。因此防护组件能够为防漏水提供双重保护,进而提高储能柜体的防水等级。
附图说明
[0018] 通过阅读以下参照附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显,其中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的特征。
[0019] 图1是本实用新型实施例的一种储能电柜的结构示意图;
[0020] 图2是图1的横截面图;
[0021] 图3是图1的局部放大结构示意图;
[0022] 图4是本实用新型实施例的一种储能电柜的防护组件的爆炸结构示意图;
[0023] 图5是本实用新型实施例的一种储能电柜的局部爆炸结构示意图;
[0024] 图6是本实用新型实施例的一种储能电柜的装配过程结构示意图;
[0025] 图7是本实用新型实施例的一种储能电柜的另一装配过程结构示意图;
[0026] 图8是本实用新型实施例的一种储能电柜的局部装配完成结构示意图;
[0027] 图9是本实用新型实施例的一种储能电柜的整体装配完成结构示意图。
[0028] 附图标记说明:
[0029] 100、防护组件;
[0030] 110、内护板;111、
主板体;112、扣合部;112a、侧板;112b、顶板;112c、底板;113、穿孔;
[0031] 120、外护板;121、第一板体;121a、挡板;121b、过渡板;121c、贴合板;121d、冗余板;122、第二板体;122a、第一壁;122b、第二壁;122c、容纳腔;
[0032] 130、隔离腔;
[0033] 200、电池箱;
[0034] 210、散热接口;
[0035] 300、散热管道;310、主路管道;320、支路管道;
[0037] 500、柜体。
具体实施方式
[0038] 下面将详细描述本实用新型的各个方面的特征和示例性实施例。在下面的详细描述中,提出了许多具体细节,以便提供对本实用新型的全面理解。但是,对于本领域技术人员来说很明显的是,本实用新型可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本实用新型的示例来提供对本实用新型的更好的理解。在附图和下面的描述中,至少部分的公知结构和技术没有被示出,以便避免对本实用新型造成不必要的模糊;并且,为了清晰,可能夸大了部分结构的尺寸。此外,下文中所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施例中。
[0039] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有说明,“多个”的含义是两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或
位置关系仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,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实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0040] 下述描述中出现的方位词均为图中示出的方向,并不是对本实用新型的实施例的具体结构进行限定。在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“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;可以是直接相连,也可以间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可视具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
[0041] 为了更好地理解本实用新型,下面结合图1至图9根据本实用新型实施例的储能电柜进行详细描述。
[0042] 请一并参阅图1和图3,图1为本实用新型实施例提供的一种储能电柜的结构示意图,图2为图1的横截面示意图,图3为图2的局部放大结构示意图。储能电柜包括多个电池箱200、连接于电池箱200散热接口210的散热管道300以及设置于电池箱200外的防护组件
100,防护组件100包括:内护板110,扣合于电池箱200外,内护板110上贯穿设置有用于穿设散热接口210的穿孔113,以使散热接口210能够穿过穿孔113连接于散热管道300;外护板
120,连接于内护板110,且外护板120与内护板110围合形成用于容纳散热管道300的隔离腔
130。
[0043] 在本实用新型实施例的储能电柜中,储能电柜包括位于电池箱200外的内护板110和与内护板110形成隔离腔130的外护板120,隔离腔130用于容纳散热管道300,且散热接口210穿过内护板110上的穿孔113与散热管道300连接。内护板110和外护板120形成隔离腔
130,散热管道300位于隔离腔130内,能够有效减小因散热管道300破损产生的喷水的影响范围;散热接口210穿过穿孔113和散热管道300连接,即散热接口210和散热管道300的连接部位位于隔离腔130内,防止该连接部位的漏水流入电池箱200内。因此防护组件100能够为防漏水提供双重保护,进而提高储能电柜的防水等级。
[0044] 储能电柜的设置方式不仅限于此,在一些可选的实施例中,如图所示,储能电柜还包括柜体500,多个电池箱200位于柜体500内。多个电池箱200的设置方式在此不做限定,在一些可选的实施例中,多个电池箱200通过支撑架400沿储能电柜的长度方向(图1中的Z方向)依次分布。通过支撑架400向多个电池箱200分别提供支撑
力,令多个电池箱200能够沿长度方向依次分布。
[0045] 请一并参阅图4,散热管道300的设置方式有多种,在一些可选的实施例中,散热管道300包括主路管道310和多个连接于主路管道310的支路管道320,各支路管道320连接于对应的电池箱200的散热接口210,且支路管道320和散热接口210的连接部位位于隔离腔130内。
[0046] 在这些可选的实施例中,支路管道320和散热接口210的连接部位属于散热管道300的易漏水结构,将散热管道300的易漏水结构设置于隔离腔130内,防止漏水进入电池箱
200内,并防止漏水向储能电柜的其他部位扩散,能够进一步提高储能电柜的防水性能。
[0047] 散热管道300的设置方式不仅限于此,例如散热管道300有两组,每一组散热管道300均包含主路管道310和支路管道320,其中一组散热管道300设置于电池箱200的进水侧,且该组散热管道300的支路管道320和散热接口210中的进水接口连接;另一组散热管道300设置于电池箱200的出水侧,且该组散热管道300的支路管道320和散热接口210中的出水接口连接。
[0048] 在本实施例中,散热介质,例如
冷却水由其中一组散热管道300的主路管道310流入,经由支路管道320分流并流向各电池箱200,为各电池箱200进行散热;吸收了热量的冷却水经由另一组散热管道300的支路管道320并在主路管道310内汇合排出。
[0049] 当散热管道300为两组时,防护组件100的个数可以为一个或两个,优选的,为了保证储能电柜的防水性能,防护组件100为两个,两个防护组件100分别对应于两组散热管道300设置。
[0050] 请一并参阅图5至图9,内护板110扣合于电池箱200外的设置方式有多种,在一些可选的实施例中,内护板110包括主板体111、凸出于主板体111设置的扣合部112,扣合部112具有朝向电池箱200的开口,令扣合部112能够通过开口扣合于电池箱200外,穿孔113设置于扣合部112。
[0051] 在这些可选的实施例中,内护板110包括主板体111和凸出于主板体111的扣合部112,当内护板110通过扣合部112扣合于电池箱200外时,且令内护板110的形状和电池箱
200更加适配,令内护板110和电池箱200之间的配合更加紧密。
[0052] 扣合部112的个数不做限定,优选的,扣合部112为两个以上,主板体111沿长度方向延伸成型,两个以上的扣合部112沿主板体111的长度方向间隔分布,且各扣合部112分别和多个电池箱200对应并扣合连接。
[0053] 扣合部112的形状也不做限定,在一些可选的实施例中,扣合部112包括和主板体111连接的侧板112a,开口由侧板112a围合形成,穿孔113贯穿侧板112a设置,且穿孔113和开口连通。
[0054] 在这些可选的实施例中,穿孔113和开口连通,在防护组件100的装配过程中,可以先将散热管道300和散热接口210连接,然后通过开口将扣合部112扣合于电池箱200外,并令散热接口210由开口处移动至穿孔113处,便于防护组件100装配。或者,当散热接口210露出于电池箱200时,可以直接通过开口和穿孔113将扣合部112扣合于电池箱200外,并令散热接口210穿过穿孔113设置。
[0055] 侧板112a还包括沿长度方向相对设置的顶板112b和底板112c,穿孔113设置于顶板112b,顶板112b在远离主板体111的方向上沿靠近底板112c的方向倾斜设置。
[0056] 在这些可选的实施例中,穿孔113设置于顶板112b,便于在防护组件100的装配过程中目测散热接口210的位置,并根据散热接口210的位置调整内护板110的位置,便于快速将散热接口210和穿孔113位置相互对准。顶板112b相对于底板112c倾斜设置,当顶板112b上的散热接口210发生漏水时,便于流水沿着顶板112b快速流下,防止顶板112b上产生积水,进而防止积水流入电池箱200内,进一步提高储能电柜的防护等级。
[0057] 进一步优选的,支路管道320和散热接口210的连接部位位于顶板112b上方,如此当连接部位处漏水时,能够加快流水向下流出的速度,提高储能电柜的防水性能。
[0058] 内护板110的设置方式不仅限于此,在一些可选的实施例中,内护板110还可以连接于支撑架400或电池箱200底板。只要内护板110能够扣合于箱体外并与外护板120形成隔离腔130即可。
[0059] 外护板120的设置方式有多种,在一些可选的实施例中,外护板120具有相交设置的第一板体121和第二板体122,第一板体121和内护板110间隔设置,第二板体122连接于内护板110,以使内护板110、第一板体121和第二板体122共同围合形成隔离腔130。
[0060] 在这些可选的实施例中,外护板120具有相交设置的第一板体121和第二板体122,且第一板体121和内护板110间隔设置,令第一板体121和内护板110之间具有让位空间,以形成隔离腔130。
[0061] 第一板体121和第二板体122的设置方式有多种,例如第一板体121和第二板体122可以一体成型。或者,在另一些可选的实施例中,第一板体121和第二板体122分体设置,且第一板体121和第二板体122均沿长度方向延伸成型,便于根据储能电柜的强度需要或制造需要,选用不同的材料分别制成第一板体121和第二板体122。
[0062] 当第一板体121和第二板体122分体设置时,第二板体122包括相交设置的第一壁122a和第二壁122b,第一壁122a和第一板体121连接,第二壁122b与内护板110连接。
[0063] 在这些可选的实施例中,第二板体122包括相交设置的第一壁122a和第二壁122b,令第二板体122能够通过第一壁122a和第一板体121贴合连接,增加第二板体122和第一板体121的
接触面积,提高第一板体121和第二板体122之间相对位置的
稳定性。同样的,第二板体122还能够通过第二壁122b和内护板110贴合连接,提高第二板体122和内护板110之间的接触面积,提高第二板体122和内护板110之间的紧密性,防止漏水由第二板体122和内护板110之间漏出。
[0064] 第二壁122b的设置方式有多种,在一些可选的实施例中,为了进一步增加第二板体122和内护板110之间配合的紧密性,第二壁122b设置有容纳腔122c,至少部分内护板110收容于容纳腔122c内,令第二板体122可以通过第二壁122b朝向容纳腔122c的内表面和内护板110更加紧密的连接,进一步提高储能电柜的防水性能。
[0065] 在一些可选的实施例中,当内护板110包括主板体111和扣合部112时,由于扣合部112的形状更加不规则,为了提高外护板120和扣合部112配合的紧密性,容纳腔122c对应于扣合部112设置,至少部分扣合部112位于容纳腔122c内。
[0066] 为了提高防护组件100的结构强度,在一些可选的实施例中,第一板体121包括相交设置的挡板121a和加强部,加强部包括相交设置的过渡板121b和贴合板121c,挡板121a、过渡板121b和贴合板121c在长度方向上的横截面呈U形,第一板体121通过贴合板121c和第二板体122的第一壁122a连接。
[0067] 在这些可选的实施例中,通过设置挡板121a和加强部,且挡板121a、过渡板121b和贴合板121c的横截面呈U形,能够有效增加第一板体121的结构强度,从而增加整个防护组件100的结构强度。
[0068] 在另一些可选的实施例中,第一板体121还包括冗余板121d,冗余板121d连接于贴合板121c远离过渡板121b的一侧,且冗余板121d由贴合板121c沿靠近挡板121a的方向延伸成型。通过设置冗余板121d能够进一步提高第一板体121的结构强度,进而提高整个防护组件100的结构强度。
[0069] 储能电柜的设置方式不仅限于此,当储能电柜包括支撑架400时,外护板120的第一板体121可以连接于支撑架400和第二板体122之间,第二板体122连接于第一板体121和内护板110之间,内护板110连接于第二板体122和支撑架400之间,令第一板体121、第二板体122、内护板110和支撑架400共同围合形成隔离腔130。借助于支撑架400的一部分形成隔离腔130,能够简化防护组件100的结构,并减轻整个储能电柜的重量。
[0070] 本实用新型可以以其他的具体形式实现,而不脱离其精神和本质特征。例如,特定实施例中所描述的
算法可以被
修改,而系统体系结构并不脱离本实用新型的基本精神。因此,当前的实施例在所有方面都被看作是示例性的而非限定性的,本实用新型的范围由所附
权利要求而非上述描述定义,并且,落入权利要求的含义和等同物的范围内的全部改变从而都被包括在本实用新型的范围之中。