DE102019212164A1 - Traktionsbatterie für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug - Google Patents
Traktionsbatterie für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug Download PDFInfo
- Publication number
- DE102019212164A1 DE102019212164A1 DE102019212164.0A DE102019212164A DE102019212164A1 DE 102019212164 A1 DE102019212164 A1 DE 102019212164A1 DE 102019212164 A DE102019212164 A DE 102019212164A DE 102019212164 A1 DE102019212164 A1 DE 102019212164A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- battery
- heating mat
- heating
- housing base
- underside
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 134
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 50
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 41
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 28
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 13
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 7
- 239000011888 foil Substances 0.000 claims description 3
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 10
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 5
- 101100116570 Caenorhabditis elegans cup-2 gene Proteins 0.000 description 2
- 101100116572 Drosophila melanogaster Der-1 gene Proteins 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 2
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 2
- BUHVIAUBTBOHAG-FOYDDCNASA-N (2r,3r,4s,5r)-2-[6-[[2-(3,5-dimethoxyphenyl)-2-(2-methylphenyl)ethyl]amino]purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol Chemical compound COC1=CC(OC)=CC(C(CNC=2C=3N=CN(C=3N=CN=2)[C@H]2[C@@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O2)O)C=2C(=CC=CC=2)C)=C1 BUHVIAUBTBOHAG-FOYDDCNASA-N 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000005485 electric heating Methods 0.000 description 1
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000009966 trimming Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/65—Means for temperature control structurally associated with the cells
- H01M10/653—Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by electrically insulating or thermally conductive materials
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/61—Types of temperature control
- H01M10/613—Cooling or keeping cold
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/61—Types of temperature control
- H01M10/615—Heating or keeping warm
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/62—Heating or cooling; Temperature control specially adapted for specific applications
- H01M10/625—Vehicles
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/65—Means for temperature control structurally associated with the cells
- H01M10/655—Solid structures for heat exchange or heat conduction
- H01M10/6554—Rods or plates
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/65—Means for temperature control structurally associated with the cells
- H01M10/655—Solid structures for heat exchange or heat conduction
- H01M10/6556—Solid parts with flow channel passages or pipes for heat exchange
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/65—Means for temperature control structurally associated with the cells
- H01M10/657—Means for temperature control structurally associated with the cells by electric or electromagnetic means
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/60—Heating or cooling; Temperature control
- H01M10/65—Means for temperature control structurally associated with the cells
- H01M10/658—Means for temperature control structurally associated with the cells by thermal insulation or shielding
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2220/00—Batteries for particular applications
- H01M2220/20—Batteries in motive systems, e.g. vehicle, ship, plane
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
- Battery Mounting, Suspending (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft eine Traktionsbatterie für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug, mit einem Batteriegehäuse mit einem Gehäuseboden (5), auf dem zumindest ein Batteriemodul (7) oder zumindest eine Batteriezelle wärmeleitend aufliegt, wobei dem Gehäuseboden (5) Kühlmittelkanäle (11) eines Kühlsystems zugeordnet sind, wobei in einer Batteriehochrichtung (B) zwischen dem Gehäuseboden (5) und der Batteriemodul-Unterseite (9) oder in der Batteriehochrichtung (B) zwischen dem Gehäuseboden (5) der Batteriezellen-Unterseite eine Heizstruktur (23) angeordnet ist, die eine Heizmatte (17) mit zumindest einer elektrischen Leiterbahn (27) aufweist, die Bestandteil eines elektrischen Heizsystems ist, und wobei in einem Batterie-Kühlfall das Kühlsystem aktiviert ist und die Kühlmittelkanäle (11) im Gehäuseboden (5) kühlmitteldurchströmt sind, um Wärme (Qab) vom Batteriemodul oder der Batteriezelle abzuführen. Erfindungsgemäß weist die Heizmatte (17) zumindest eine Material-Aussparung (28) auf, mittels der im Batterie-Kühlfall eine thermische Dämmwirkung der Heizmatte (17) reduzierbar ist.
Description
- Die Erfindung betrifft eine Traktionsbatterie für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 sowie eine Heizmatte nach dem Anspruch 8.
- Die Traktionsbatterie eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs weist Batteriezellen auf, die jeweils als Zellenverbund in quaderförmigen Batteriemodulen zusammengefasst sind. Eine Anzahl solcher Batteriemodule kann in einem Batteriegehäuse angeordnet sein, das beispielhaft an der Unterseite des Fahrzeugbodens verbaut ist. Die Batteriemodule können mittels eines außerhalb des Batteriegehäuses angeordneten Kühlsystems gekühlt werden, um die Batterie-Betriebsfähigkeit zu steigern.
- In einer gattungsgemäßen Traktionsbatterie sind im Gehäuseboden des Batteriegehäuses Kühlmittelkanäle eines Kühlsystems integriert. Zudem weist die Traktionsbatterie in einer Batterie-Hochrichtung zwischen dem Gehäuseboden und der Batteriemodul-Unterseite eine Heizstruktur auf. Die Heizstruktur besteht aus einer Heizmatte mit zumindest einer elektrischen Leiterbahn, die Bestandteil eines elektrischen Heizsystems ist. In einem Batterie-Kühlfall bleibt das elektrische Heizsystem deaktiviert, während das Kühlsystem aktiviert ist, so dass die Kühlmittelkanäle im Gehäuseboden kühlmitteldurchströmt sind. Auf diese Weise kann überschüssige Wärme vom Batteriemodul abgeführt werden. Im Batterie-Kühlfall wirkt die Heizmatte als eine thermische Dämmung, wodurch die Kühlleistung des Kühlsystems beeinträchtigt ist.
- Aus der
DE 10 2014 217 338 A1 ist eine Temperiereinrichtung für eine Traktionsbatterie eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs bekannt. Aus derDE 10 2013 017 343 A1 ist ein Verfahren zum Beheizen von Batteriezellen einer Batterie bekannt. - Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Traktionsbatterie bereitzustellen, bei der der Batterie-Kühlfall und/oder der Batterie-Heizfall effizienter durchführbar sind.
- Die Aufgabe ist durch die Merkmale des Anspruches 1 oder 8 gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen offenbart.
- Gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 weist die Heizmatte zumindest eine Material-Aussparung auf. Mit Hilfe der Material-Aussparung wird im Batterie-Kühlfall eine thermische Dämmwirkung der Heizmatte reduziert, wodurch eine effektivere Kühlung des Batteriemoduls und/oder der Batteriezelle erfolgen kann.
- Die erfindungsgemäße Batteriestruktur besteht in einer besonders vorteilhaften Anordnung aus einer Heizmatte, einer Toleranzausgleichs- und Wärmeleitmasse (Gap-Filler) und einer direkten Batteriekühlung.
- In der bevorzugten Variante besteht der Aufbau aus einer direkten Batteriekühlung, bei der die Kühlstruktur direkt mit verdampfenden Kältemittel durchströmt wird, welche unterhalb der Batterie angeordnet wird. Oberhalb des Flachrohrs befindet sich der Gehäuseboden der Batterie, darüber angeordnet ist eine Heizmatte, darüber die Ausgleichsmasse bis zur Batterie.
- Hervorzuheben ist dabei die spezielle Konstruktion der Heizmatte. Eine solche Heizmatte besteht aus mehreren Leiterbahnen, welche in einen Folie angeordnet sind. Durch einen vorteilhaften Beschnitt der Heizmatte wird die Fläche der Folie minimiert, so dass die elektrische Isolationswirkung zur Leiterbahn erhalten bleibt, es jedoch eine geringere thermische Dämmwirkung zwischen der kühlenden Batteriekühlung und der warmen Batterie im Kühlfall kommt.
- In einer Ausprägung der Erfindung ist die Heizmatte vollflächig in die Batterie integriert. Vollflächig bedeutet dabei nicht, dass der gesamte Boden der Batterie von der Heizmatte bedeckt ist, sondern dass es keine Trennung zwischen den Heizbereichen unter den einzelnen Batterien gibt. Durch größere und kleinere Leiterquerschnitte kann dabei die Wärmeleistung der Heizmatte angepasst werden, so dass unter den Batterien ein Großteil der Wärme entsteht und die Batterien erwärmt, im Bereich zwischen den Batterie der elektrische Widerstand gering ist, so dass nur wenig Wärme entsteht.
- In einer weiteren Ausprägung der Erfindung wird ein weiterer Gap-Filler verwendet, welcher zwischen Gehäuseboden und Heizmatte angeordnet wird. Dieser weitere Gap-Filler hat gegenüber dem Gap-Filler zwischen dem Batteriemodul und der Heizmatte einen deutlich erhöhten Wärmeleitwiderstand. Der weitere Gap-Filler dient somit im Heizfall als thermische Dämmung gegenüber dem Gehäuseboden. Die hierdurch reduzierte Wärmeleitung zwischen Kühlstruktur und Batterie fällt bei dem gewählten Konzept der direkten Batteriekühlung weniger ins Gewicht als bei einer konventionellen Wasserkühlung, da generell mit niedrigeren Temperaturen gekühlt werden kann. Durch diese Gap-Filler-Anordnung sinkt also die Verlustwärme an die Umgebung im Heizbetrieb mit nur geringen Nachteilen im Kühlbetrieb.
- Zusammenfassend betrifft die erfindungsgemäße Batteriestruktur eine direkte Batteriekühlung, welche unterhalb einer Batterie angeordnet wird, sowie eine darüber angeordnete Heizstruktur zwischen dem Batteriemodul und der Batteriekühlung oder der Batteriezelle und der Batteriekühlung. Die Heizstruktur weist eine Heizmatte auf, welche durch Ausschnitte eine geringere thermische Dämmwirkung hat. In der Batteriestruktur können weniger als vier vollflächige Heizmatten angeordnet sein. Zudem können in der Batteriestruktur zwei verschiedene Gap-Filler verwendet werden. Der erste Gap-Filler verfügt im Vergleich zum zweiten Gap-Filler über eine bessere Wärmeleitung und ist zwischen dem Batteriemodul und der Heizmatte oder zwischen der Batteriezelle und der Heizmatte angeordnet, während der zweite Gap-Filler zwischen der Heizmatte und der Batteriekühlstruktur angeordnet ist. Ferner kann die Kühlstruktur aus einem Flachrohr bestehen, welches mehrfach um die flache Seite gebogen ist.
- Nachfolgend sind Erfindungsaspekte im Einzelnen hervorgehoben: So kann die Heizmatte aus einem Kunststoff-Flachkörper aufgebaut sein, in dessen Material die elektrische Leiterbahn elektrisch isolierend eingebettet ist. Im Hinblick auf eine großflächige Beheizung des Batteriemoduls oder der Batteriezelle ist es bevorzugt, wenn sich die elektrische Leiterbahn mäanderförmig in dem Kunststoff-Flachkörper der Heizmatte erstreckt.
- Im Hinblick auf eine Reduzierung des Bauteilgewichts ist es bevorzugt, wenn der Kunststoff-Flachkörper ein dünnwandiger Folienmaterial-Zuschnitt mit vergleichsweise geringer Materialdicke ist. Aufgrund der geringen Materialdicke ist die Heizmatte in diesem Fall nur wenig formstabil, das heißt eher biegeschlaff ausgebildet.
- Um dennoch eine einfache Handhabung der Heizmatte während des Batterie-Zusammenbaus zu gewährleisten.
- Eine solche biegeschlaff ausgeführte Heizmatte kann beim Einbau in das Batteriegehäuse gegebenenfalls schwierig handhabbar sein. Im Hinblick eine einfache Handhabung ist es bevorzugt, wenn die Material-Aussparung nicht randseitig offen im Flachkörper ausgebildet sind, sondern innen im Kunststoff-Flachkörper ausgebildet ist. Diesem Fall verlaufen die Schmalseiten des Heizmatten-Flachkörpers in der Heizmatten-Umfangsrichtung komplett unterbrechungsfrei, das heißt ohne Unterbrechung aufgrund einer randseitig offenen Material-Aussparung. Eine solche Flachkörper-Geometrie ist im Hinblick auf eine einfachere Handhabung beim Einbau der Heizmatte in das Batteriegehäuse von Vorteil.
- In einer technischen Umsetzung kann der Flachkörper der Heizmatte eine rechteckförmige Grundform mit geradlinig verlaufenden Schmalseiten aufweisen, die an Flachkörper-Ecken zusammenlaufen. Die Material-Aussparung kann bevorzugt über Material-Stege von den äußeren Flachkörper-Schmalseiten beabstandet sein. In den Material-Stegen zwischen der Material-Aussparung und den äußeren Flachkörper-Schmalseiten kann die Leiterbahn verlegt sein.
- Zur Reduzierung der thermischen Dämmwirkung im Batterie-Kühlfall ist es bevorzugt, wenn die Heizmatte in der Material-Aussparung in Dickenrichtung komplett materialfrei ist, das heißt die Material-Aussparung in Heizmatten-Dickenrichtung offen ausgeführt ist. Um die thermische Leitfähigkeit der Heizstruktur weiter zu steigern, kann die Heizstruktur bevorzugt einen Mehrlagenaufbau aufweisen, der aus der Heizmatte und einer Wärmeleitpasten-Schicht besteht. Die Wärmeleitpasten-Schicht kann zwischen der Heizmatte und der Batteriemodul-Unterseite angeordnet sein. In diesem Fall kann die Material-Aussparung der Heizmatte im Batterie-Zusammenbauzustand mit der Wärmeleitpaste aufgefüllt sein. Die Wärmeleitpaste ist daher in direktem Kontakt mit einer, in der Batterie-Hochrichtung unterhalb der Heizmatte befindlichen Lage, insbesondere dem Gehäuseboden.
- Alternativ und/oder zusätzlich kann die Heizstruktur einen Dreilagenaufbau aufweisen, und zwar bestehend aus der Heizmatte, aus einer ersten Wärmeleitpasten-Schicht zwischen der Heizmatte und der Batteriemodul-Unterseite und/oder der ersten Wärmeleitpasten-Schicht zwischen der Heizmatte und der Batteriezellen-Unterseite sowie einer zweiten Wärmeleitpasten-Schicht zwischen der Heizmatte und dem Gehäuseboden. Bevorzugt ist es, wenn die Wärmeleitfähigkeit der zweiten Wärmeleitpasten-Schicht kleiner bemessen ist als die Wärmeleitfähigkeit der ersten Wärmeleitpasten-Schicht.
- Besonders bevorzugt ist es, wenn die erste Wärmeleitpasten-Schicht dicker als die zweite Wärmeleitpasten-Schicht ausgeführt ist und/oder die Wärmeleitpaste der zweiten Wärmeleitpasten-Schicht eine kleinere Wärmeleitfähigkeit als die Wärmeleitpaste der ersten Wärmeleitpasten-Schicht aufweist. Auf diese Weise kann im Batterie-Heizfall eine Ableitung von Verlustwärme in Richtung auf den Gehäuseboden reduziert werden.
- Nachfolgend sind Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der beigefügten Figuren beschrieben.
- Es zeigen:
-
1 in einer grob schematischen Seitenansicht den Aufbau einer Traktionsbatterie; -
2 in einer Ansicht von oben die Heizmatte in Alleinstellung; -
3 in einer perspektivischen Teilansicht die Heizmatte in Alleinstellung; -
4 und5 in Ansichten entsprechend der1 die Traktionsbatterie im Batterie-Kühlfall und im Batterie-Heizfall; und -
6 in einer Ansicht entsprechend der1 den Aufbau einer Traktionsbatterie gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel. - In der
1 ist in einer grob schematischen Seitenansicht ein Ausschnitt einer Traktionsbatterie1 gezeigt. Die Traktionsbatterie1 weist ein Batteriegehäuse mit einem Gehäuseboden5 auf. Auf dem Gehäuseboden5 liegt ein Batteriemodul7 mit einer Batteriemodul-Unterseite8 wärmeleitend auf. Zusätzlich ist die Traktionsbatterie1 mit einem Kühl- und einem elektrischen Heizsystem versehen. - An einer Gehäuseboden-Unterseite
9 des Gehäusebodens5 sind Kühlmittelkanäle11 angeordnet, die Bestandteil des Kühlsystems sind und dem Gehäuseboden5 zugeordnet sind. Die Kühlmittelkanäle11 sind im Profil rechteckförmige Flachrohre. - An einer Gehäuseboden-Oberseite
13 des Gehäusebodens5 ist eine Heizmatte17 angeordnet, die direkt auf der Gehäuseboden-Oberseite13 aufliegt. In einer Batterie-HochrichtungB ist zwischen der Heizmatte17 und einer Batteriemodul-Unterseite19 des Batteriemoduls7 eine Wärmeleitpasten-Schicht20 aus einer Wärmeleitpaste21 vorgesehen, die zusammen mit der Heizmatte17 eine zweilagige Heizstruktur23 bildet. Die Heizstruktur23 ist Bestandteil des elektrischen Heizsystems. Die Heizmatte17 ist aus einem Flachkörper25 aus einem elektrisch isolierenden Folienmaterial-Zuschnitt mit darin eingebetteten Leiterbahnen27 aufgebaut. Die Heizmatte17 erstreckt sich nicht komplett geschlossenflächig zwischen der Gehäuseboden-Oberseite13 und der Batteriemodul-Unterseite19 . Stattdessen sind in der Heizmatte17 zwei Material-Aussparungen28 vorgesehen. Die Material-Aussparungen28 der Heizmatte17 sind mit der Wärmeleitpasten-Schicht20 aufgefüllt. In den Material-Aussparungen28 liegt das Batteriemodul7 nur unter Zwischenlage der Wärmeleitpaste21 auf der Gehäuseboden-Oberseite13 auf. - In der
2 ist die Heizmatte17 in einer Draufsicht gezeigt. Die Heizmatte17 weist eine rechteckförmige Grundform auf. Die Leiterbahnen27 verlaufen mäanderförmig in der Heizmatte17 . Die Leiterbahnen17 weisen Leiterbahn-Anschlüsse29 auf, die von einer Heizmatten-Seite31 seitlich nach außen abragen. Über die Leiterbahn-Anschlüsse29 werden die Leiterbahnen27 mit einer Spannungsquelle (nicht dargestellt) verbunden. In einem aktivierten Zustand des Heizsystems werden die Leiterbahnen27 mit elektrischem Strom versorgt, sodass sich die Leiterbahnen27 aufgrund ihres elektrischen Widerstandes erwärmen und diese Wärme an das Batteriemodul7 abgeben. - In der
3 ist ein Ausschnitt der Heizmatte17 in einer perspektivischen Ansicht dargestellt. Die Heizmatte17 ist von Flachkörper-Schmalseiten33 begrenzt, die an Flachkörper-Ecken35 (in3 nur eine Flachkörper-Ecke dargestellt) zusammenlaufen. Innerhalb des von den Flachkörper-Schmalseiten33 und den Flachkörper-Ecken35 begrenzten Bereich weist die Heizmatte17 die Material-Aussparungen28 auf, in denen die Heizmatte17 materialfrei ist. Das heißt, dass sich in den Bereichen der Material-Aussparungen28 weder Teile des Flachkörpers25 , noch der Leiterbahnen27 befinden. Im eingebauten Zustand der Heizmatte17 können die Bereiche der Material-Aussparungen28 daher mit der Wärmeleitpaste21 gefüllt sein, sodass das Batteriemodul7 nur unter Zwischenlage der Wärmeleitpaste21 auf der Gehäuseboden-Oberseite13 aufliegt. Die Material-Aussparungen28 sind über Material-Stege39 und somit über einen MaterialabstandD von den Flachkörper-Schmalseiten33 beabstandet. Die Leiterbahnen17 sind in den Material-Stegen39 der Heizmatte17 eingebettet. - Die Flachkörper-Schmalseiten
33 bilden in Heizmatten-UmfangsrichtungU der Heizmatte17 zusammen mit den Flachkörper-Ecken35 eine geschlossene Außenkontur der Heizmatte17 . Die Material-Aussparungen28 erstrecken sich in Heizmatten-UmfangsrichtungU an keiner Stelle bis zu den Flachkörper-Schmalseiten33 , sondern sind durch die Material-Stege39 von diesen getrennt. - In
4 ist die Traktionsbatterie1 in einer Seitenansicht in einem Batterie-Kühlfall dargestellt. Das Batteriemodul7 gibt im Batterie-Kühlfall AbwärmeQab in Richtung des Gehäusebodens5 ab. Die Abwärme Qab wird vom Kühlsystem aufgenommen und abgeleitet. Die Wärmeableitung der Abwärme Qab von dem Batteriemodul7 zu den Kühlmittelkanälen11 erfolgt zunächst von dem Batteriemodul7 in die Wärmeleitpaste21 . Von der Wärmeleitpaste21 wird die Abwärme Qab vorrangig in den Bereichen der Material-Aussparungen28 an den Gehäuseboden5 abgegeben. Die Wärmeleitung erfolgt vorrangig in den Bereichen der Material-Aussparungen28 , da in diesen Bereichen der thermische Widerstand geringer ist als in den Bereichen, in denen die Leiterbahnen27 eingebettet sind. Die Wärmeableitung ist somit in den Bereichen der Material-Aussparungen28 begünstigt. - In
5 ist die Traktionsbatterie1 in einer Seitenansicht in einem Batterie-Heizfall dargestellt. Im Batterie-Heizfall wird das Batteriemodul7 von dem Heizsystem erwärmt. Im Batterie-Heizfall werden die Leiterbahnen27 mit Strom versorgt und geben diese HeizwärmeQzu an das Batteriemodul7 ab. Die HeizwärmeQzu wird von den Leiterbahnen27 zunächst an den Flachkörper25 abgegeben. Von dem Flachkörper25 wird die HeizwärmeQzu durch die Wärmeleitpaste21 hindurch in das Batteriemodul7 weitergeleitet. - In der
6 ist in einer Seitenansicht ein Ausschnitt einer Traktionsbatterie1 gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel gezeigt. Die Traktionsbatterie1 ist im Batterie-Heizfall dargestellt, bei dem das Batteriemodul7 von der Heizstruktur23 erwärmt wird. Die Traktionsbatterie1 unterscheidet sich von der Traktionsbatterie1 durch eine zusätzliche Wärmeleitpasten-Schicht45 . Diese zusätzliche, untere Wärmeleitpasten-Schicht45 ist zwischen der Heizmatte17 und der Gehäuseboden-Oberseite13 angeordnet. Die untere Wärmeleitpasten-Schicht45 bildet zusammen mit der Heizmatte17 und der oberen Wärmeleitpasten-Schicht20 die dreilagige Heizstruktur23 . Die untere Wärmeleitpasten-Schicht45 weist gegenüber der oberen Wärmeleitpasten-Schicht20 eine geringere Wärmeleitfähigkeit auf. Durch die geringere Wärmeleitfähigkeit der unteren Wärmeleitpasten-Schicht45 wird im Heizfall weniger Verlustwärme Qv an den Gehäuseboden5 abgeben, sodass ein größerer Anteil der HeizwärmeQzu für die Erwärmung des Batteriemoduls7 zur Verfügung steht. - Bezugszeichenliste
-
- 1
- Traktionsbatterie
- 5
- Gehäuseboden
- 7
- Batteriemodul
- 8
- Batteriemodul-Unterseite
- 9
- Gehäuseboden-Unterseite
- 11
- Kühlmittelkanäle
- 13
- Gehäuseboden-Oberseite
- 17
- Heizmatte
- 19
- Batteriemodul-Unterseite
- 20
- Wärmeleitpasten-Schicht
- 21
- Wärmeleitpaste
- 23
- Heizstruktur
- 25
- Flachkörper
- 27
- Leiterbahnen
- 28
- Material-Aussparungen
- 29
- Leiterbahnen-Anschlüsse
- 31
- Heizmatten-Seite
- 33
- Flachkörper-Schmalseiten
- 35
- Flachkörper-Ecken
- 39
- Material-Stege
- 45
- Wärmeleitpasten-Schicht
- B
- Batterie-Hochrichtung
- D
- Materialabstand
- U
- Heizmatten-Umfangsrichtung
- Qab
- Abwärme
- Qzu
- Heizwärme
- QV
- Verlustwärme
- ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
- Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
- Zitierte Patentliteratur
-
- DE 102014217338 A1 [0004]
- DE 102013017343 A1 [0004]
Claims (8)
- Traktionsbatterie für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug, mit einem Batteriegehäuse mit einem Gehäuseboden (5), auf dem zumindest ein Batteriemodul (7) und/oder zumindest eine Batteriezelle wärmeleitend aufliegt, wobei dem Gehäuseboden (5) Kühlmittelkanäle (11) eines Kühlsystems zugeordnet sind, wobei in einer Batteriehochrichtung (B) zwischen dem Gehäuseboden (5) und der Batteriemodul-Unterseite (9) und/oder in der Batteriehochrichtung (B) zwischen dem Gehäuseboden (5) und der Batteriezellen-Unterseite eine Heizstruktur (23) angeordnet ist, die eine Heizmatte (17) mit zumindest einer elektrischen Leiterbahn (27) aufweist, die Bestandteil eines elektrischen Heizsystems ist, und wobei in einem Batterie-Kühlfall das Kühlsystem aktiviert ist und die Kühlmittelkanäle (11) im Gehäuseboden (5) kühlmitteldurchströmt sind, um Wärme (Qab) vom Batteriemodul und/oder der Batteriezelle abzuführen, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizmatte (17) zumindest eine Material-Aussparung (28) aufweist, mittels der im Batterie-Kühlfall eine thermische Dämmwirkung der Heizmatte (17) reduzierbar ist.
- Traktionsbatterie nach
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Heizmatte (17) einen Kunststoff-Flachkörper (25), insbesondere einen Folienmaterial-Zuschnitt, aufweist, in dessen Material die elektrische Leiterbahn (27) elektrisch isolierend eingebettet ist, und/oder dass ein Rand der Material-Aussparung (28) über einen Materialabstand (D) von der Leiterbahn (27) beabstandet ist. - Traktionsbatterie nach
Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass die Schmalseiten (33) des Heizmatten-Flachkörpers (25) in der Heizmatten-Umfangsrichtung (U) komplett unterbrechungsfrei verlaufen, das heißt ohne Unterbrechung aufgrund einer randseitig nach außen offenen Material-Aussparung (28), und/oder dass die Material-Aussparung (28) randseitig nach außen geschlossen ist. - Traktionsbatterie nach
Anspruch 2 oder3 , dadurch gekennzeichnet, dass der Heizmatten-Flachkörper eine rechteckförmige Grundform und die Schmalseiten (33) aufweist, die an Flachkörper-Ecken (35) zusammenlaufen, und/oder dass insbesondere die Material-Aussparung (28) über Material-Stege (39) von den Flachkörper-Schmalseiten (33) beabstandet sind, und/oder dass in den Material-Stegen (39) zwischen der Material-Aussparung (28) und den Schmalseiten (33) die Leiterbahn (27) verlegt ist. - Traktionsbatterie nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Material-Aussparung (28) der Heizmatte (17) in Dickenrichtung komplett materialfrei ist bzw. offen ist, und/oder dass die Heizstruktur (23) einen Mehrlagenaufbau mit der Heizmatte (17) und mit einer Wärmeleitpaste (21) aufweist, die zwischen der Heizmatte (17) und der Batteriemodul-Unterseite (8) und/oder zwischen der Heizmatte (17) und der Batteriezellen-Unterseite angeordnet ist.
- Traktionsbatterie nach
Anspruch 5 , dadurch gekennzeichnet, dass im Zusammenbauzustand der Traktionsbatterie (1) die Material-Aussparung (28) der Heizmatte (17) mit der Wärmeleitpaste (21) aufgefüllt ist, so dass die Wärmeleitpaste (21) in direktem Kontakt mit einer in der Batterie-Hochrichtung (B) unterhalb der Heizmatte (17) befindlichen Lage, insbesondere dem Gehäuseboden (5), ist. - Traktionsbatterie, insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einem Batteriegehäuse mit einem Gehäuseboden (5), auf dem zumindest ein Batteriemodul (7) und/oder zumindest eine Batteriezelle wärmeleitend aufliegt, wobei in einer Batterie-Hochrichtung (B) zwischen dem Gehäuseboden (5) und der Batteriemodul-Unterseite (8) und/oder in der Batterie-Hochrichtung (B) zwischen dem Gehäuseboden (5) und der Batteriezellen-Unterseite eine Heizstruktur (23) angeordnet ist, die einen Mehrlagenaufbau aufweist, und zwar aus einer Heizmatte (17) mit zumindest einer elektrisch leitfähigen Leiterbahn (27), die Bestandteil eines elektrischen Heizsystems ist, und aus einer ersten Wärmeleitpasten-Schicht (20), die zwischen der Heizmatte (17) und der Batteriemodul-Unterseite (8) und/oder zwischen der Heizmatte (17) und der Batteriezellen-Unterseite angeordnet ist, wobei in einem Batterie-Heizfall das elektrische Heizsystem aktiviert ist und über die elektrisch leitfähige Leiterbahn (27) oder Heizmatte Wärme (Qzu) zum Batteriemodul (7) und/oder zur Batteriezelle übertragbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizstruktur (23) eine zweite Wärmeleitpasten-Schicht (45) aufweist, die zwischen der Heizmatte (17) und dem Gehäuseboden (5) angeordnet ist, und dass die Wärmeleitfähigkeit der zweiten Wärmeleitpasten-Schicht (45) kleiner bemessen ist als die Wärmeleitfähigkeit der ersten Wärmeleitpasten-Schicht (20), so dass im Batterie-Heizfall eine Ableitung von Verlustwärme (Qv) in Richtung auf den Gehäuseboden (5) reduziert ist.
- Heizmatte für eine Traktionsbatterie nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102019212164.0A DE102019212164A1 (de) | 2019-08-14 | 2019-08-14 | Traktionsbatterie für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug |
| CN202010818775.5A CN112397807A (zh) | 2019-08-14 | 2020-08-14 | 用于电运行的车辆的牵引电池 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102019212164.0A DE102019212164A1 (de) | 2019-08-14 | 2019-08-14 | Traktionsbatterie für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE102019212164A1 true DE102019212164A1 (de) | 2021-02-18 |
Family
ID=74239516
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE102019212164.0A Pending DE102019212164A1 (de) | 2019-08-14 | 2019-08-14 | Traktionsbatterie für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN112397807A (de) |
| DE (1) | DE102019212164A1 (de) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102021124066B3 (de) | 2021-09-17 | 2022-11-17 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Batterieanordnung |
| DE102023110101A1 (de) | 2023-04-20 | 2024-10-24 | Audi Aktiengesellschaft | Verfahren zum beschleunigten Aushärten eines thermischen Interface-Materials und Energiespeicher für ein Kraftfahrzeug |
| EP4195366A4 (de) * | 2021-04-27 | 2025-03-19 | LG Energy Solution, Ltd. | Batteriepack und vorrichtung damit |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1997016050A2 (en) * | 1995-10-13 | 1997-05-01 | Arctic Fox, Inc | Battery heating device and method |
| DE102013017343A1 (de) * | 2013-10-18 | 2015-04-23 | Daimler Ag | Verfahren zum Beheizen von Batteriezellen einer Batterie und Batteriesystem |
| DE102015010983A1 (de) * | 2015-08-21 | 2017-02-23 | Daimler Ag | Batterie |
| DE102017129250A1 (de) * | 2017-12-08 | 2019-06-27 | Lisa Dräxlmaier GmbH | Kühlvorrichtung, system, fahrzeug |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2011175911A (ja) * | 2010-02-25 | 2011-09-08 | Sanyo Electric Co Ltd | 電池冷却/加熱構造及び電池モジュール |
| EP2608309A1 (de) * | 2011-12-21 | 2013-06-26 | Fortu Intellectual Property AG | Batteriemodul mit Batteriemodulgehäuse und Batteriezellen |
| EP2854212A1 (de) * | 2013-09-30 | 2015-04-01 | Behr France Rouffach SAS | Heiz- und Kühlvorrichtung für eine Batterie |
| CN105895996A (zh) * | 2015-09-25 | 2016-08-24 | 北京长城华冠汽车科技股份有限公司 | 一种电动汽车的电池模组组件、电池管理系统和电动汽车 |
| CN106374163A (zh) * | 2016-11-07 | 2017-02-01 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种电池热管理系统 |
| CN106654455A (zh) * | 2017-02-06 | 2017-05-10 | 浙江超威创元实业有限公司 | 一种均匀受热和冷却的锂电池组及其应用和其受热冷却方法 |
| CN207282668U (zh) * | 2017-09-27 | 2018-04-27 | 芜湖天量电池系统有限公司 | 一种新能源动力电池散热冷却结构 |
| CN208655742U (zh) * | 2018-08-20 | 2019-03-26 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 一种动力电池模组 |
-
2019
- 2019-08-14 DE DE102019212164.0A patent/DE102019212164A1/de active Pending
-
2020
- 2020-08-14 CN CN202010818775.5A patent/CN112397807A/zh active Pending
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1997016050A2 (en) * | 1995-10-13 | 1997-05-01 | Arctic Fox, Inc | Battery heating device and method |
| DE102013017343A1 (de) * | 2013-10-18 | 2015-04-23 | Daimler Ag | Verfahren zum Beheizen von Batteriezellen einer Batterie und Batteriesystem |
| DE102015010983A1 (de) * | 2015-08-21 | 2017-02-23 | Daimler Ag | Batterie |
| DE102017129250A1 (de) * | 2017-12-08 | 2019-06-27 | Lisa Dräxlmaier GmbH | Kühlvorrichtung, system, fahrzeug |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP4195366A4 (de) * | 2021-04-27 | 2025-03-19 | LG Energy Solution, Ltd. | Batteriepack und vorrichtung damit |
| DE102021124066B3 (de) | 2021-09-17 | 2022-11-17 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Batterieanordnung |
| DE102023110101A1 (de) | 2023-04-20 | 2024-10-24 | Audi Aktiengesellschaft | Verfahren zum beschleunigten Aushärten eines thermischen Interface-Materials und Energiespeicher für ein Kraftfahrzeug |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN112397807A (zh) | 2021-02-23 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE102020121498A1 (de) | Energiespeichervorrichtung mit einem Batterie-Zellenmodul und einer Kühlvorrichtung, vorzugsweise für ein zumindest teilweise elektrisch angetriebenes Fahrzeug, und Verfahren zur Herstellung der Energiespeichervorrichtung | |
| DE112015004176T5 (de) | Graphit einschließende thermoelektrische und/oder ohmsche Wärmemanagementsysteme und Verfahren | |
| DE102010021922A1 (de) | Kühlelement und Verfahren zum Herstellen desselben; elektrochemische Energiespeichervorrichtung mit Kühlelement | |
| EP2854211A1 (de) | Heiz- und Kühlvorrichtung für eine Batterie | |
| WO2012123064A2 (de) | Energiespeichervorrichtung, energiespeicherzelle und wärmeleitelement | |
| DE102021106125A1 (de) | Batteriepack mit umspritzten stromschienen, die parallele kühlwege bieten | |
| DE102016107908A1 (de) | Heizvorrichtung und Verfahren zum Herstellen derselben | |
| DE102019212164A1 (de) | Traktionsbatterie für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug | |
| DE102021202037A1 (de) | Flüssigkeitsgekühlter Bremswiderstand in Plattenwärmetauscher-Bauweise | |
| DE102021133574A1 (de) | Elektrische Energiespeichereinrichtung mit Terminaltemperierung und Gaskanal | |
| EP4120432A2 (de) | Energiespeichervorrichtung mit einem batterie-zellenmodul und einer folienkühleinrichtung, vorzugsweise für ein zumindest teilweise elektrisch angetriebenes fahrzeug, und verfahren zur herstellung der energiespeichervorrichtung | |
| DE102019120498A1 (de) | Energiespeichersystem | |
| DE102019007812B4 (de) | Batteriezelle für einen elektrischen Energiespeicher und elektrischer Energiespeicher | |
| DE102018120139A1 (de) | Batteriesystem für ein Kraftfahrzeug | |
| DE102011106662A1 (de) | Kühlkörper für einen Energiespeicher, insbesondere eine Hochvoltbatterie | |
| DE102018009218A1 (de) | Verkleidungselement mit Heizschicht in Sandwichbauweise | |
| WO2024046911A1 (de) | Fluidtemperierbare traktionsbatterie | |
| DE102012200401A1 (de) | Batterie für ein Batteriemodul eines Elektro- oder Hybridfahrzeuges | |
| EP2347466B1 (de) | Energiespeichereinheit | |
| DE102021002328A1 (de) | Elektrischer Energiespeicher für ein Fahrzeug | |
| DE102023004491B4 (de) | Thermisch entkoppelte HV-Batteriespeicher-Anordnung | |
| DE102023211119B4 (de) | Elektrisches Antriebssystem | |
| DE102023204165B4 (de) | Pouch-Zelle mit gestapelten oder gefalteten aktiven Schichten, die von einem flexiblen Material umschlossen sind, sowie Herstellungsverfahren dafür | |
| DE102024102859B3 (de) | Gehäuse und Ladevorrichtung für ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug | |
| DE102024122269A1 (de) | Elektrisches Heizsystem sowie Klimatisierungseinrichtung |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| R012 | Request for examination validly filed | ||
| R016 | Response to examination communication |