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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115986241A(43)申请公布日2023.04.18(21)申请号202211594392.XG01L11/00(2006.01)(22)申请日2022.12.13H01M10/6556(2014.01)H01M10/6568(2014.01)(71)申请人浙江南都能源科技有限公司H01M10/613(2014.01)地址310000浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街368号3幢341室申请人浙江南都电源动力股份有限公司(72)发明人王庆伟相佳媛万梓付亮郑文华赵一峰(74)专利代理机构杭州创信知识产权代理有限公司33383专利代理师孙俊杰(51)Int.Cl.H01M10/48(2006.01)G05D23/20(2006.01)G01R31/385(2019.01)权利要求书1页说明书5页附图2页(54)发明名称一种储能液冷温控系统的测试评价装置及其方法(57)摘要本发明公开了一种储能液冷温控系统的测试评价装置和方法,旨在解决现有的热仿真的可靠性、流道板管路布局的合理性以及储能系统的温差一致性缺少一个客观的评价方法和装置的不足。该发明包括充放电机、待检测的流道板、液冷管路、电池管理系统、电池模块以及设置在电池模块上的传感器和液冷管路上的流量计和压力计,电池管理系统电连接电池模块和各个传感器,电池管理系统检测电池模块中各个电池单体的温度。通过构建了一个储能系统的液冷方案的温控测试评价装置,客观的评价了热仿真的可靠性、流道板管路布局的合理性以及储能系统的温差一致性。CN115986241ACN115986241A权利要求书1/1页1.一种储能液冷温控系统的测试评价装置,其特征是,包括充放电机、待检测的流道板、液冷管路、电池管理系统、电池模块以及设置在电池模块上的传感器和液冷管路上的流量计和压力计,电池管理系统电连接电池模块和各个传感器,电池管理系统检测电池模块中各个电池单体的温度。2.根据权利要求1所述的一种储能液冷温控系统的测试评价装置,其特征是,电池管理系统实时采集各个电池单体的温度。3.一种储能液冷温控系统的测试评价方法,其特征是,包括如权利要求2所述的储能液冷温控系统的测试评价装置,测试方法包括:S1对电池模块按照预设充放电功率进行充放电循环;S2设定液冷管路中的基准流速为热仿真的优选值;S3选取若干大于或小于基准流速的值加入到待测参数中,并逐次设为液冷管路的对应流速;S4实时采集液冷管路的进水口和出水口的液压值;S5实时采集电池模组中各个电池单体的温度值;通过进水口和出水口的液压差和各个流速下同一时间各个电池单体之间的最大温度差以评价热仿真的可靠性、待检测的流道板布局的合理性以及储能系统的温差一致性。4.根据权利要求3所述的一种储能液冷温控系统的测试评价方法,其特征是,还包括通过各个流速下同一时间各个电池单体之间的最大温度差确定最优流量值。5.根据权利要求3所述的一种储能液冷温控系统的测试评价方法,其特征是,相邻待测参数中的流速值的差值相同。6.根据权利要求5所述的一种储能液冷温控系统的测试评价方法,其特征是,待测参数中小于基准流速的值的数量与大于基准流速的值的数量相同。7.根据权利要求3所述的一种储能液冷温控系统的测试评价方法,其特征是,设定充放电功率为0.5C、1C或1.5C,通过测试方法,评估各个设定充放电功率下的最优热管理策略。8.根据权利要求3所述的一种储能液冷温控系统的测试评价方法,其特征是,还包括有用于加热电池模块的冷水机,将电池模块放置在恒温箱中,记录从冷水机加热电池模块至电池模块开始充放电动作的时间,评价冷水机的选择的合理性。9.根据权利要求3所述的一种储能液冷温控系统的测试评价方法,其特征是,还包括有控制器,控制器电连接电池管理系统、冷水机、传感器以及流量计和压力计,控制器按照各个待测参数逐次执行测试方法。2CN115986241A说明书1/5页一种储能液冷温控系统的测试评价装置及其方法技术领域[0001]本发明涉及储能装置的热控制设计及制造工艺技术领域,更具体地说,它涉及一种储能液冷温控系统的测试评价装置及其方法。背景技术[0002]化学储能系统作为新能源产品的配套结构,随着新能源的进步而蓬勃发展。在储能系统的充放电过程中,化学储能系统会产生大量的热量。[0003]目前,储能行业正从风冷转向液冷的热管理系统。液冷系统具有功耗低,温差一致性的优点。对于液冷系统的设计依赖系统的热仿真数据。[0004]然而,在化学储能系统的发热是一个复杂的过程,受限于仿真参数的获取一方面是靠开发人员的经验,另一方面参数的输入不能代替实际工作环境。造成仿真的结果和实测结果有一定的偏差,流道板管路布局的合理性以及储能系统的温差一致性缺少一个客观的评价装置和方