[go: up one dir, main page]

WO2018221761A1 - 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조 및 그 제어방법 - Google Patents

소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조 및 그 제어방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2018221761A1
WO2018221761A1 PCT/KR2017/005713 KR2017005713W WO2018221761A1 WO 2018221761 A1 WO2018221761 A1 WO 2018221761A1 KR 2017005713 W KR2017005713 W KR 2017005713W WO 2018221761 A1 WO2018221761 A1 WO 2018221761A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ion battery
battery case
cooling structure
temperature
control method
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.)
Ceased
Application number
PCT/KR2017/005713
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
박주식
원준희
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LGM Co Ltd
Original Assignee
LGM Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LGM Co Ltd filed Critical LGM Co Ltd
Priority to PCT/KR2017/005713 priority Critical patent/WO2018221761A1/ko
Publication of WO2018221761A1 publication Critical patent/WO2018221761A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/61Types of temperature control
    • H01M10/613Cooling or keeping cold
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/62Heating or cooling; Temperature control specially adapted for specific applications
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/63Control systems
    • H01M10/637Control systems characterised by the use of reversible temperature-sensitive devices, e.g. NTC, PTC or bimetal devices; characterised by control of the internal current flowing through the cells, e.g. by switching
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/656Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by the type of heat-exchange fluid
    • H01M10/6561Gases
    • H01M10/6563Gases with forced flow, e.g. by blowers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/657Means for temperature control structurally associated with the cells by electric or electromagnetic means
    • H01M10/6572Peltier elements or thermoelectric devices
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a cooling structure and a control method of a lithium ion battery case for a small ship, and more particularly, by using a thermoelectric element and a planar film heater to increase the cooling and heating rate of the battery case and adopting an efficient control method,
  • the present invention relates to a cooling structure and a control method of a lithium ion battery case for a small ship, which can greatly increase the efficiency of the battery.
  • Lithium-ion batteries developed in the 1990s are secondary batteries that are widely used as a power supply means for mobile phones and laptop computers.
  • lithium ion batteries do not have a memory effect compared to conventional nickel-based batteries, and during discharge, lithium ions of the positive electrode pass through the intermediate material into the carbon grid of the negative electrode. It has excellent performance in terms of long life due to almost no loss of. Therefore, lithium-ion batteries are more efficient than iron phosphate and lead-based batteries. Therefore, miniaturization is possible and the voltage / current output amount is high.
  • the proper operating temperature of lithium ion is 20 ⁇ 30 °C. If the temperature is higher than this, the service life of the battery is drastically reduced, and if the temperature is lower than this, the battery efficiency is drastically reduced. In addition, as the load of the battery increases, the temperature of the battery increases, and when the temperature of the surrounding environment is low, the efficiency decreases. Therefore, the temperature measurement and temperature control method of the battery case is important. Lithium-ion batteries are expensive because of their efficiency. Therefore, it is necessary to increase control reliability in battery operation.
  • the present invention uses a thermoelectric element and a planar film heater to increase the cooling and heating rate of the battery case, and employs an efficient control method, so that the lithium ion battery case cooling structure for a small ship that can greatly increase the efficiency of the lithium ion battery and its Provide control method.
  • thermoelectric element may be used to prevent the temperature from rising.
  • thermoelectric elements installed in a lattice structure can be controlled in a 1X1, 2X2, 3X3 manner.
  • thermoelectric elements and planar film heaters can be mounted in the inner case.
  • Three or more PTC temperature sensors can be installed to reduce temperature measurement errors inside the case.
  • Fans can be installed to facilitate ventilation and airflow in the left, right, up and down diagonal directions.
  • the lithium ion battery case cooling structure for a small ship that can greatly increase the efficiency of the lithium ion battery And a control method thereof.
  • FIG. 1 is a view schematically showing a small ship lithium ion battery case cooling structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a control method of a cooling structure of a lithium ion battery case for a small ship of the present invention.
  • FIG. 1 is a view schematically showing a small ship lithium ion battery case cooling structure according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a flow chart illustrating a control method of a small ship lithium ion battery case cooling structure of the present invention in a flow chart. .
  • thermoelectric device is used in a small ship lithium ion battery case of the present invention to prevent the temperature from rising.
  • a thermoelectric element thermo-electric module
  • thermoelectric-electric module is a device that connects two kinds of metal tips, and when current flows therein, heat is absorbed at one terminal according to the direction of the current, and heat is generated at the other terminal.
  • the temperature rise effect is increased by controlling the thermoelectric elements installed in a lattice structure in a 1X1, 2X2, and 3X3 manner by using a deviation between the ambient temperature and the used load temperature.
  • thermoelectric element (1 row, 2 rows, 3 rows).
  • thermoelectric element In order to support the lithium-ion battery cell (voltage control), a thermoelectric element and a planar film heater are mounted in the inner case.
  • the fan is installed to smoothly ventilate and air flow in the left and right diagonal directions.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

본 발명은 열전소자 및 면상 필름히터를 사용하여 배터리 케이스의 냉각 및 가열 속도를 높이고 효율적인 제어방식을 채용함으로써, 리튬이온 배터리의 효율이 크게 상승할 수 있도록 한 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조 및 그 제어방법을 제공한다.

Description

소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조 및 그 제어방법
본 발명은 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조 및 그 제어방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 열전소자 및 면상 필름히터를 사용하여 배터리 케이스의 냉각 및 가열 속도를 높이고 효율적인 제어방식을 채용함으로써, 리튬이온 배터리의 효율이 크게 상승할 수 있도록 한 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조 및 그 제어방법에 관한 것이다.
1990년대에 개발된 리튬이온 배터리는 그 우수한 성능으로 인해 근래 휴대폰, 노트북 컴퓨터 등의 전원공급수단으로서 널리 사용되어지고 있는 2차 전지이다.
이러한 리튬이온 배터리는 기존의 니켈계 배터리에 비해 메모리 효과를 가지지 않는다는 점과, 방전시에 (+)극의 리튬이온이 중간의 물질을 지나서 (-)극의 탄소격자속으로 들어 가기 때문에, 극판의 손실이 거의 없어 수명이 길다는 점에서 우수한 성능을 가지고 있다. 따라서 리튬이온 배터리는 인산철, 납방식의 배터리보다 효율이 좋다. 따라서 소형화가 가능하며 전압/전류 출력량이 높다.
일반적으로 리튬이온의 적정 사용온도는 20~30℃ 이다. 이보다 온도가 높아지면 배터리 사용 수명이 급격히 떨어지고 이보다 온도가 낮아지면 배터리 효율이 급격히 떨어진다. 또한 배터리의 부하가 많아지면 배터리의 온도가 올라가게 되고, 주변 환경의 온도가 낮으면 효율이 떨어지기 때문에 배터리 케이스의 온도측정과 온도제어 방법이 중요하다. 리튬이온 배터리는 효율이 좋은 만큼 가격이 높다. 따라서 배터리 운영에 제어의 신뢰성을 높여야 할 필요가 있다 하겠다.
본 발명은 열전소자 및 면상 필름히터를 사용하여 배터리 케이스의 냉각 및 가열 속도를 높이고 효율적인 제어방식을 채용함으로써, 리튬이온 배터리의 효율이 크게 상승할 수 있도록 한 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조 및 그 제어방법을 제공한다.
본 발명의 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스에는 온도가 올라가는 것을 방지하기 위해 열전소자가 이용될 수 있다.
주변 온도와 사용부하의 온도의 편차를 이용하여 격자구조로 설치된 열전소자를 1X1, 2X2, 3X3 방식으로 제어될 수 있다.
온도가 내려가 있을 때는 케이스 내부에 면상 필름히터를 설치하여 조절할 수 있다.
리튬이온 배터리 셀을 지지하기 위해(전압 조절) 내부 케이스에 열전소자와 면상필름 히터를 장착할 수 있다.
케이스 내부의 온도측정 오류를 줄이기 위해 3개 또는 이상의 PTC 온도센서를 설치할 수 있다.
좌우측 상하 대각선 방향으로 환기구 및 공기 흐름을 원활히 하기 위해 팬을 설치할 수 있다.
본 발명에 따르면, 열전소자 및 면상 필름히터를 사용하여 배터리 케이스의 냉각 및 가열 속도를 높이고 효율적인 제어방식을 채용함으로써, 리튬이온 배터리의 효율이 크게 상승할 수 있도록 한 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조 및 그 제어방법이 제공된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조의 제어방법을 흐름도로 도시한 도면이다.
이하 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조를 개략적으로 도시한 도면, 도 2는 본 발명의 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조의 제어방법을 흐름도로 도시한 도면이다.
먼저, 도 1에 도시된 바와 같이 본 발명의 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스에는 온도가 올라가는 것을 방지하기 위해 열전소자가 이용된다. 열전소자는 일반적으로 열전소자(thermo-electric module, 熱電素子)는 2종류의 금속 끝을 접속시켜, 여기에 전류를 흘려보내면 전류의 방향에 따라 일측 단자에서는 흡열 하고, 타측 단자에서는 발열을 일으키는 소자를 지칭한다.
본 실시예에서는 주변 온도와 사용부하의 온도의 편차를 이용하여 격자구조로 설치된 열전소자를 1X1, 2X2, 3X3 방식으로 제어하여 온도상승의 효과를 높이고자 한다
온도가 내려가 있을 때는 케이스 내부에 면상 필름히터를 설치하여 열전소자와 같은 방법으로 온도상승의 효과를 높이기 위한 제어를 한다.(1열, 2열, 3열)
리튬이온 배터리 셀을 지지하기 위해(전압 조절) 내부 케이스에 열전소자와 면상필름 히터를 장착한다.
케이스 내부의 온도측정 오류를 줄이기 위해 3개 또는 이상의 PTC 온도센서를 설치한다
또한 좌우측 상하 대각선 방향으로 환기구 및 공기 흐름을 원활히 하기 위해 팬을 설치한다.
이와 같이 본 발명은 기재된 실시예에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양하게 수정 및 변형할 수 있음은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다. 따라서 그러한 수정예 또는 변형예들은 본 발명의 청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.

Claims (4)

  1. 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스에는 온도가 올라가는 것을 방지하기 위해 열전소자가 이용되며, 온도가 내려가 있을 때는 케이스 내부에 면상 필름히터를 설치하여 조절하는 것을 특징으로 하는 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조.
  2. 제1항에 있어서,
    케이스 내부의 온도측정 오류를 줄이기 위해 3개 또는 이상의 PTC 온도센서가 설치되는 것을 특징으로 하는 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조.
  3. 제1항에 있어서,
    좌우측 상하 대각선 방향으로 환기구 및 공기 흐름을 원활히 하기 위해 팬을 설치하는 것을 특징으로 하는 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조.
  4. 주변 온도와 사용부하의 온도의 편차를 이용하여 격자구조로 설치된 열전소자를 1X1, 2X2, 3X3 방식으로 제어하는 것을 특징으로 하는 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조의 제어방법.
PCT/KR2017/005713 2017-05-31 2017-05-31 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조 및 그 제어방법 Ceased WO2018221761A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/KR2017/005713 WO2018221761A1 (ko) 2017-05-31 2017-05-31 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조 및 그 제어방법

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/KR2017/005713 WO2018221761A1 (ko) 2017-05-31 2017-05-31 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조 및 그 제어방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018221761A1 true WO2018221761A1 (ko) 2018-12-06

Family

ID=64455831

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2017/005713 Ceased WO2018221761A1 (ko) 2017-05-31 2017-05-31 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조 및 그 제어방법

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2018221761A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060027578A (ko) * 2004-09-23 2006-03-28 삼성에스디아이 주식회사 이차 전지 모듈 온도 제어 시스템
KR101212362B1 (ko) * 2007-04-04 2012-12-13 에스케이이노베이션 주식회사 열전 반도체소자를 이용한 전기 자동차의 배터리 온도 조절장치
KR20140031158A (ko) * 2010-08-12 2014-03-12 후루카와 덴끼고교 가부시키가이샤 배터리 온도 조절 시스템 및 배터리 온도 조절 유닛
KR20150131759A (ko) * 2014-05-16 2015-11-25 주식회사 엘지화학 열전 소자를 포함하는 전지모듈
KR20160030279A (ko) * 2013-11-01 2016-03-16 젠썸 오토모티브 시스템즈(차이나) 리미티드 전기화학적 전원에 대한 온도 제어 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060027578A (ko) * 2004-09-23 2006-03-28 삼성에스디아이 주식회사 이차 전지 모듈 온도 제어 시스템
KR101212362B1 (ko) * 2007-04-04 2012-12-13 에스케이이노베이션 주식회사 열전 반도체소자를 이용한 전기 자동차의 배터리 온도 조절장치
KR20140031158A (ko) * 2010-08-12 2014-03-12 후루카와 덴끼고교 가부시키가이샤 배터리 온도 조절 시스템 및 배터리 온도 조절 유닛
KR20160030279A (ko) * 2013-11-01 2016-03-16 젠썸 오토모티브 시스템즈(차이나) 리미티드 전기화학적 전원에 대한 온도 제어 장치
KR20150131759A (ko) * 2014-05-16 2015-11-25 주식회사 엘지화학 열전 소자를 포함하는 전지모듈

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108431988B (zh) 用于蓄电池系统的调温装置
US11038222B2 (en) Power storage device
JP2018531501A6 (ja) バッテリシステム用の温度調節装置
US20170301935A1 (en) Apparatus and method for controlling fuel cell stack
JP2009087583A (ja) 車両用の電源装置
CN206098550U (zh) 一种轻便的氢燃料电池电堆散热器
KR101655579B1 (ko) 연료전지 시스템의 냉각 펌프 제어 장치 및 그 방법
JP2015090794A (ja) 電池モジュール
KR20120084712A (ko) 전기화학 에너지 저장장치 및 전기화학 에너지 저장장치를 냉각 또는 가열하기 위한 방법
US10720658B2 (en) Fuel cell vehicle
WO2018221761A1 (ko) 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조 및 그 제어방법
CN105186982A (zh) 一种分布式光伏屋顶发电系统用太阳能发电板
KR20180131699A (ko) 소형선박용 리튬이온 배터리 케이스 냉각구조 및 그 제어방법
KR101836838B1 (ko) 공기-아연 전지 모듈
CN104756299B (zh) 燃料电池冷却剂流场配置
CN106299503A (zh) 一种动力电池温度均匀调控系统
JP2018032617A (ja) 気流で冷却される平面型燃料電池から電力を生成するデバイス
KR20180110937A (ko) 리튬 이차 전지 모듈, 이를 포함하는 리튬 이차 전지 팩, 및 리튬 이차 전지 모듈의 제어 방법
KR101242728B1 (ko) 이동체의 배터리 히팅 시스템 및 방법
KR101836257B1 (ko) 연료전지 스택 및 플러딩 제거 방법
KR101551060B1 (ko) 연료 전지 스택 진단 방법
KR20230156546A (ko) 연료전지 시스템 및 그것의 열관리 방법
TWI663764B (zh) 自適式電池溫度管理之電子裝置及方法
KR101611064B1 (ko) 연료전지 스택의 온도제어장치
KR20240042865A (ko) 연료전지 시스템 및 그의 제어 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17911624

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17911624

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1