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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CN115518318A(43)申请公布日2022.12.27(21)申请号202211173555.7(22)申请日2022.09.26(71)申请人应急管理部天津消防研究所地址300381天津市南开区卫津南路110号(72)发明人董海斌(74)专利代理机构天津合正知识产权代理有限公司12229专利代理师李震勇(51)Int.Cl.A62C3/16(2006.01)A62C37/14(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图1页(54)发明名称高可靠储能系统灭火抑爆探测启动装置(57)摘要本发明提供了一种高可靠储能系统灭火抑爆探测启动装置,包括外壳和位于外壳内部的热电池、撞击件、支撑块和顶块,以及露出外壳的消防玻璃球,热电池固接在外壳内部,在热电池上方设有撞击件,撞击件顶部通过竖直设置的第一弹性件与外壳内壁连接在一起,支撑块一端抵紧在撞击件的端帽下侧处,另一端通过水平设置的第二弹性件与顶块连接在一起,顶块另一侧与消防玻璃球相抵紧,且第一弹性件和第二弹性件均处于压缩状态。本发明有益效果:该装置可长期储备且不丧失可靠性,对电池箱内的火灾监测更准确,当一次性使用后,还能将部分零部件回收,重新装好热电池和消防玻璃球再次投入火灾监测使用中。CN115518318ACN115518318A权利要求书1/1页1.高可靠储能系统灭火抑爆探测启动装置,其特征在于:包括外壳和位于外壳内部的热电池、撞击件、支撑块和顶块,以及露出外壳的消防玻璃球,热电池固接在外壳内部,在热电池上方设有撞击件,撞击件顶部通过竖直设置的第一弹性件与外壳内壁连接在一起,支撑块一端抵紧在撞击件顶部的端帽下侧处,另一端通过水平设置的第二弹性件与顶块连接在一起,顶块另一侧与消防玻璃球相抵紧,且第一弹性件和第二弹性件均处于压缩状态。2.根据权利要求1所述的高可靠储能系统灭火抑爆探测启动装置,其特征在于:外壳包括第一壳体、第二壳体、第三壳体和第四壳体,第二壳体固接于第一壳体顶部且第二壳体内部和第一壳体内部相连通,第三壳体固接于第二壳体侧壁上,第四壳体与第三壳体固接在一起且第四壳体内部和第三壳体内部相连通,热电池固接在第一壳体内部,撞击件和第一弹性件位于第二壳体内,且第一弹性件顶部固接于第二壳体顶壁,支撑块、第二弹性件与顶块均位于第二壳体内,且支撑块远离第二弹性件的一端穿出第三壳体并伸入第二壳体内抵接在撞击件的端帽下侧,消防玻璃球位于第四壳体内且一端抵紧顶块,且顶块和第二弹性件能沿第四壳体与第三壳体内部相连通的通道进入到第四壳体内,在第四壳体侧壁上开设有与第四壳体内部相连通的通孔,消防玻璃球在通孔处呈外露状态。3.根据权利要求2所述的高可靠储能系统灭火抑爆探测启动装置,其特征在于:第二壳体侧壁上对应第三壳体处开设有带有内螺纹的连接孔,第三壳体上与第二壳体连接的一端外侧壁上设有外螺纹,第三壳体通过螺纹连接在第二壳体的连接孔中。4.根据权利要求2所述的高可靠储能系统灭火抑爆探测启动装置,其特征在于:在第一壳体底部开口设置,热电池经开口处放置在第一壳体内部,并与第一壳体内壁之间粘接固定在一起。5.根据权利要求3所述的高可靠储能系统灭火抑爆探测启动装置,其特征在于:第三壳体上对应支撑块的一侧中间处开设有贯穿孔,支撑块为倒T型结构,且支撑块的水平段穿过贯穿孔并抵在撞击件上,支撑块的竖直段位于第三壳体内部并与贯穿孔所在侧壁相抵。6.根据权利要求2所述的高可靠储能系统灭火抑爆探测启动装置,其特征在于:第四壳体与第三壳体螺纹连接在一起。7.根据权利要求2所述的高可靠储能系统灭火抑爆探测启动装置,其特征在于:第一弹性件顶部与第二壳体顶部焊接在一起,底部与撞击件焊接在一起,第二弹性件两端分别与相应的支撑块和顶块焊接在一起。8.根据权利要求1所述的高可靠储能系统灭火抑爆探测启动装置,其特征在于:撞击件顶部的端帽下侧中间处设有撞块,支撑块外端面抵紧撞块,且上表面抵紧撞击件的端帽。9.根据权利要求1所述的高可靠储能系统灭火抑爆探测启动装置,其特征在于:第一弹性件和第二弹性件均为弹簧。10.根据权利要求1所述的高可靠储能系统灭火抑爆探测启动装置,其特征在于:消防玻璃球内部充装有乙二醚液体。2CN115518318A说明书1/5页高可靠储能系统灭火抑爆探测启动装置技术领域[0001]本发明属于储能系统灭火探测启动设备领域,尤其是涉及一种高可靠储能系统灭火抑爆探测启动装置。背景技术[0002]2025年我国新型储能装机规模将达3000万千瓦以上。锂离子电池储能技术是构建新型电力系统,实现这一目标的重要支撑,储能系统是大量锂离子电池的集合体,内部有大量锂离子电池进行储放电运行。电池由于电滥用或热滥用,以及储能系统长期运行后,造成电池一致性变差,受“木桶