Az akkumulátorcsomag összeszerelésekor a prizma- vagy tasakos cella és a hűtőlemez közötti rés soha nem teljesen egyenletes. Ebben a résben van egy akkumulátor hőpárna. Hőt kell vezetnie, el kell nyelnie a méretváltozásokat, és ki kell bírnia a kompressziót, a vibrációt és a hőciklust. A gyakorlati következtetés egyértelmű: ne csak az adatlap hővezető képessége alapján válasszon párnát. Az igazi kiválasztás a csomag interfész tűréseivel és az üzemi nyomáson fennálló hőellenállással kezdődik.
Ez a cikk elmagyarázza, hogy mit csinál az akkumulátoros hőpárna, milyen paraméterek határozzák meg, hogy a terepen teljesít-e, és hogyan tervezték a Goode Thermex cellaszintű párnáit ezekhez a valóságokhoz.
A akkumulátor hőpárna egy hézagkitöltő réteg, amely a hőtermelő cellák és a hűtőszerkezetek vagy a csomagház között helyezkedik el. Elsődleges feladata az érintkezési ellenállás csökkentése, amely egyébként felfogná a hőt a cellában. A gyakorlatban a párnának meg kell küzdenie egyenetlen felületekkel, mechanikai terhelésekkel és hőmérséklet-változásokkal is. Az interfész kialakításától függően az alátét lehet elég puha ahhoz, hogy megfeleljen, vagy elég merev ahhoz, hogy támogassa az alkatrészeket.
Egyes párnák hővezetésre vannak optimalizálva, míg mások úgy vannak kialakítva, hogy késleltesse a hőterjedést hőkifutási esemény esetén. Ennek a kettős szerepnek köszönhető, hogy ugyanabban a termékcsaládban egyaránt szerepelhetnek nagy vezetőképességű és szigetelési igényű megoldások. Az alábbi táblázat felsorolja azokat a paramétereket, amelyek számítanak az elektromos járművekhez való pad kiértékeléséhez.
| Paraméter | Mit irányít |
|---|---|
| Hőimpedancia (cm²·K/W) | A tényleges ellenállás a párnán és az interfészeken keresztül, közelebb a valódi csomagteljesítményhez, mint a nyers vezetőképességhez. |
| Összenyomás és elhajlás | Meghatározza, hogy a párna mekkora résváltozást képes elnyelni túlzott erő vagy szerkezeti károsodás nélkül. |
| Keménység (Shore 00) | A puhább párnák könnyebben illeszkednek, de gondos kezelést igényelhetnek; A keményebb betétek ellenállnak a nyírásnak, de szűkebb tűrésekre van szükségük. |
| Kompressziós készlet | Megmutatja, hogy a betét megőrzi-e a vastagságát a terhelési ciklus után, ami befolyásolja a hosszú távú hőkontaktust. |
| Dielektromos szilárdság | Megerősíti, hogy a párna biztonságosan képes-e elektromos szigetelést biztosítani a cellák és a hűtőhardver között. |
| Működési hőmérséklet tartomány | Lehetővé teszi a teljesítményt tartósan meleg vagy hideg körülmények között, az elektromos járművek munkaciklusaiban. |
Egy gyártási programban ezeket a paramétereket nem külön-külön értékelik. A pad egy olyan rendszer része, amely cellahűtő felületeket, modulkereteket és csomagtartót tartalmaz. A cella típusának vagy a folyadékhűtő lemez kialakításának változása kikényszerítheti a betét kompressziós és hőteljesítményének újraértékelését.
A cella magassági tűrése, a hűtőlemez síksága és az összeszerelési sorrend mind meghatározzák, hogy mekkora elhajlást kell biztosítania egy betétnek. Ha a betét túl vékony, nem tudja kitölteni a rést; ha túl puha, kerékpározás után kiborulhat vagy elveszítheti az érintkezését. Számos interfész esetén a puha habréteget aerogél maggal és PET-fóliával kombináló párna kiegyensúlyozott tömörítési tartományt kínál. A Goode GA100 akkumulátor hőpárna erre a szerkezetre épül.
GA100 akkumulátoros hőpárna PU habbal, aerogéllel és PET fóliával Ez a párna PU-habot, aerogélt és PET-fóliát kombinál, hogy kiegyensúlyozott tömörítést és hőszigetelést biztosítson. Szerkezete stabil érintkezést biztosít a cellák és a hűtőlemezek között, megoldva a hézagtűrést és a kompressziós készlet aggályait az elektromos járművek akkumulátoraiban. Termék megtekintése → Míg a párna kitölti a rést, a csomagtervezőnek azt is tudnia kell, mekkora erőt fejt ki a cellákra. A túl nagy erő torzíthatja a házat; túl kis nyomás nagy ellenállású utat hagy maga után. Az ellenőrzött tömörítési készlettel ellátott betét segíti az interfész stabilitását a csomag élettartama alatt.
Az összeszerelési tolerancia szintén költségkérdés. A hűtőlemez szűk tűréshatára leegyszerűsítheti a betét kiválasztását, de növeli a megmunkálási vagy csomagolási költségeket. Egy megfelelő betét szélesebb tűrési sávot is képes fogadni, ami gyakran javítja az általános költség-mérnöki egyensúlyt a hőteljesítmény feláldozása nélkül.
Az adatlapok általában elősegítik a hővezetést, de a csomagban lévő betét ritkán működik lapos, tökéletes érintkezésben. A hőimpedancia magában foglalja a párna és az egyes felületek közötti interfész ellenállást, amely a nyomástól, a laposságtól és a párna keménységétől függ. A nagy vezetőképességű, de rosszul alakítható anyag rosszabbul teljesíthet, mint egy lágyabb, alacsonyabb vezetőképességű anyag. Éppen ezért a reprezentatív modulon belüli termékszintű tesztelés hasznosabb, mint a vezetőképességi számok összehasonlítása.
A vizsgálati eredmények áttekintése során kérdezze meg, hogy a mérés a javasolt kompressziós százalékon és a tényleges hűtőlemezhez hasonló felületeken történt-e. A merev, sima tesztlapon lenyűgözően kinéző betét másként viselkedhet, ha egy örvénylő mintájú vagy egyenetlen résű préselt alumíniumlemezhez nyomják.
Számos elektromos járműcsomag-kialakításnál a hőpárna a cella és a fém hűtőhardver között is található. Ez a dielektromos szilárdságot biztonsági paraméterré teszi, nem csak anyagtulajdonsággá. A megerősítő fóliával ellátott betét egyenletes szigetelő határt biztosít, miközben átengedi a hőt. A Goode GA200 akkumulátoros hőpárna nano szilikon keretet használ PET fóliával, hogy támogassa ezt a szigetelő szerepet egy keretezett, részben összenyomott felületen.
GA200 akkumulátoros hőpárna nano szilikon kerettel és PET fóliával A nano szilikon kerettel és PET fóliával ellátott párna dielektromos szilárdságot és mechanikus párnázást biztosít. Egyenletes szigetelést és támogatást biztosít a cellák és a fém hardverek közötti interfészekhez, segítve a hőkezelést. Termék megtekintése → A megbízhatósági vizsgálatnak tartalmaznia kell az öregedést és a termikus ciklust is. A vastagságát veszítő vagy idővel megkeményedő betét növeli a hőellenállást, és végül forró pontot hoz létre. A kompressziós készlet és a Shore-keménység értékei hasznos kiindulási pontok, de ezeket ellenőrizni kell a gyártási programban használt cella- és hűtőlemez-anyagokkal.
A beszerzéshez a hőpárna tervezett alkatrész, nem árucikk. Az első lépés annak megerősítése, hogy a szállító egyenletes vastagságot és keménységet biztosít a tételek között. A második az, hogy ellenőrizzük a párna reakcióját a termikus öregedés és a terhelési ciklus után, mert itt jelentkezik a legtöbb terepi hiba. Az a beszállító, aki meg tudja osztani az Ecovadis vagy a felelős ásványi kezdeményezések strukturált adatait, nagyobb bizalmat adhat az anyag felügyeleti láncában, de a fizikai érvényesítés továbbra is a döntő tényező.
Ezek az ellenőrzések csökkentik annak kockázatát, hogy olyan anyagot válasszunk ki, amely a laboratóriumban működik, de sorozatgyártás során hibamódokat vezet be.
A cella szintjén a hőpárnának tiszteletben kell tartania a cella és a környező szerkezet geometriáját. Előfordulhat, hogy termikus esemény esetén el kell viselnie a magas közeli hőmérsékletet is. A Goode Thermex sejtvédő termékcsaládja különböző anyagrendszereket kombináló párnákat tartalmaz erre a célra. Például a szilikon keret és az aerogél mag növelheti a szerkezeti rugalmasságot, miközben korlátozza a hőátadást a kívánt irányba. A Goode GA310 akkumulátor hőpárna egy példa erre a konfigurációra.
GA310 akkumulátoros hőpárna szilikon kerettel és Airgel maggal Ez a párna szilikon kerettel és aerogél maggal kombinálja a magas hőmérsékletű szigetelést a szerkezeti rugalmassággal. Segít fenntartani a stabil hőviszonyokat és a párnázást, alkalmas cellák közötti védelemre igényes akkumulátor-alkalmazásokban. Termék megtekintése → A hab- vagy szilikon alapú szerkezetek közötti választás a csomag összeállításának módjától és attól függ, hogy mit kell védenie a betétnek. A zárt cellás habréteggel ellátott betét nagyobb rugalmasságot biztosíthat alacsony nyomáson, míg a szilikon keretes betét jobb méretstabilitást biztosít a nagy nyíróterhelést viselő cellacsomag számára.
A termikus stratégia nem áll meg a cellánál. Modulszintű elemek, mint például a véglemezek és a kioldólemezek, szabályozzák, hogy hova juthat a hő egy termikus esemény során. A csomagszintű védelem magában foglalja a ház padlójának és oldalfalának szigetelését, valamint a folyadékhűtő lemez interfészeit. A hőpárna kiválasztása anélkül, hogy figyelembe venné ezeket a szomszédos rétegeket, elegendő hőfelhalmozódást eredményezhet ahhoz, hogy befolyásolja a csomag teljesítményét, de a valósághű interfész viselkedésű párna megvédheti a teljes elektromos és hőláncot.
A Goode Thermex modul- és csomagvédelmi vonalait úgy tervezték, hogy ugyanabban a rendszerkörnyezetben működjenek, mint a cellaszintű padok. A szigetelések, szerkezeti elemek és hőpárnák együttes kötege határozza meg, hogy a csomag hogyan teljesít normál működési körülmények között és hőkifutási forgatókönyv esetén.
Az akkumulátor hőpárna kiválasztása a hézaggal kezdődik és az érvényesítéssel ér véget. A legfontosabb döntések az interfész tűrése, a hőimpedancia az üzemi nyomáson, a kompressziós készlet, a dielektromos szilárdság és az üzemi hőmérséklet-tartomány. Ezek nem független értékek; kölcsönhatásba lépnek a cella geometriájával, a hűtőlemez felületével és az összeszerelési erővel. Az adatlapon jól kinéző betét a keménység és a résméret közötti eltérés miatt meghibásodhat a csomagolásban.
A Goode Thermex akkumulátorcella-védelme többféle anyagutat kínál ehhez a választékhoz, a PU hab és aerogél kombinációktól a szilikon keretes szerkezetekig. A helyes választás az, amelyet a tényleges geometriában tesztelnek. Az elektromos járművek akkumulátorának hőkezelésének tágabb perspektívájáért tekintse meg útmutatónkat az elektromos járművek akkumulátorának hőkezelésének hatékonyságának és biztonságának maximalizálásáról.
Kisalkalmazás
Call Center:
Tel:+86-0512-63263955
Email :[email protected]
Szerzői jog © Goode EIS (Suzhou) Corp. LTD
Szigetelő kompozit anyagok és alkatrészek a tiszta energiaipar számára

cn