也可以通過自動識別所述電池單元30的放電倍率,以自動控制所述冷卻液22的循環速度。在本實用新型其他的實施例中,所述電池箱體10藉由一冷卻油循環裝置能夠實現被填充于所述電池箱體10的所述容納腔101內的所述冷卻油50的循環流動,通過加快所述冷卻油50的流動進一步提高所述電池模組100的散熱效率。具體來說,所述電池箱體10設有連通所述容納腔101的一進油口和一出油口,所述冷卻油循環裝置被安裝于所述進油口和所述出油口之間,被填充至所述電池箱體10的所述容納腔101內的所述冷卻油50自所述出油口流出,同時帶走所述電池單元30在工作過程中產生的熱量;自所述出油口流出的所述冷卻油50進入所述冷卻油循環裝置,所述冷卻液循環裝置對所述冷卻油50進行降溫,降溫后的所述冷卻油50從所述電池箱體10的所述進油口進入所述容納腔101內,以降低所述容納腔101內的所述冷卻油50的溫度,進而通過所述冷卻油50在所述容納腔101內循環流動,持續地帶走所述電池單元30在工作過程中產生的熱量,以保障所述電池單元30的穩定性能和使用壽命。本領域技術人員應該理解的是,所述冷卻油50的循環速度可以允許人為調整或是自動調整,以配合于所述電池單元30在工作過程中產生的熱量大小。徐州折疊fin用途
本實施例設置有多個入口140,且多個入口140沿機殼100的周向分布,如此可以增加單位時間內進入腔體的介質。第五實施例參照圖1至圖3,本實施例公開了本實用新型的一種驅動模組,驅動模組包括動力裝置200、發熱元件300與上述散熱結構,其中動力裝置200包括連接在機殼100尾端120上的電機,以及連接在電機驅動軸上的螺旋槳。發熱元件300連接在腔體101內。當驅動模組由動力裝置200驅動而在水中運動時,水作為散熱介質能夠進入腔體101并快速流過發熱元件300,在此過程中可以帶走大量的熱量,實現發熱元件300的散熱。第六實施例本實施例公開了本實用新型的一種水上運動裝置,水上運動裝置包括上述驅動模組。以上對本實用新型的實施例進行了具體說明,但本實用新型并不限于所述實施例,熟悉本領域的技術人員在不違背本實用新型精神的前提下還可做出種種的等同變形或替換,這些等同的變形或替換均包含在本申請權利要求所限定的范圍內。此外,在不的情況下,本實用新型的實施例及實施例中的特征可以相互組合。無錫液冷板折疊fin冷卻器
igbt模塊(或者mosfet模塊)常常與二極管(電流達到1a以上)連接安裝在一起作為電器(如pfc開關管或電機輸出半橋)的驅動模組來使用,目前當igbt模塊(或者mosfet模塊)與二極管連接在一起后,常常固定插接到硅膠片上,然后再在硅膠片上貼一塊絕緣布,這種結構存在一個問題,即絕緣布以及硅膠片的散熱效果較差,而不易散熱會導致整個驅動模組易老化及破損的問題。技術實現要素:本實用新型針對上述問題,提出了一種自帶散熱板的驅動模組。本實用新型采取的技術方案如下:一種自帶散熱板的驅動模組,包括動力模塊以及二極管,還包括鋁基板,所述鋁基板上設置有導電薄條,所述動力模塊及二極管均固定設置于鋁基板上,所述動力模塊極二極管通過導電薄條電連接。本裝置中通過將動力模塊與二極管安裝到了鋁基板上,鋁基板上有一層鋁合金基板,鋁合金基板的散熱性能非常良好,本裝置中利用鋁合金基板的散熱性能,及時將動力模塊及二極管產生的熱量通過鋁合金基板的散熱性能及時散失到環境中。可選的,所述動力模塊為igbt模塊或mosfet模塊。igbt模塊與mosfet模塊在本組件能相似,都是充當開關的功能。
好在熱管技術的應用正好解決了這個問題,一般是由吸熱塊、背部吸熱塊、兩塊大面積散熱片以及一條熱管組成。熱管做為一種被動式的熱傳導裝置,通過內部工作流體的相態變化將熱量從吸熱段迅速轉移到放熱段,再依靠內部的毛細管結構回流到吸熱段,循環往復,不耗電也不產生噪音,而且熱傳導能力強,是在有限的空間內實現熱量迅速轉移,進而增大散熱面積,大幅提升被動散熱效果的有效手段。但是這樣的散熱方式還是有缺點的,因為散熱能力不夠強勁,只能運用在中端卡上面,如果要采用此技術就必須要加個風扇了。散熱片功率計算編輯任何器件在工作時都有一定的損耗,大部分的損耗變成熱量。小功率器件損耗小,無需散熱裝置。而大功率器件損耗大,若不采取散熱措施,則管芯的溫度可達到或超過允許的結溫,器件將受到損壞。因此必須加散熱裝置,常用的就是將功率器件安裝在散熱器上,利用散熱器將熱量散到周圍空間,必要時再加上散熱風扇,以一定的風速加強冷卻散熱。在某些大型設備的功率器件上還采用流動冷水冷卻板,它有更好的散熱效果。散熱計算就是在一定的工作條件下,通過計算來確定合適的散熱措施及散熱器。功率器件安裝在散熱器上。
隨著電子技術的迅猛發展,高比能量,高性能的圓柱形鋰離子電池獲得了更的應用。大容量的電池模組主要由眾多電池單體以及支撐這些電池單體的電池支架(業內俗稱電池夾具)構成,其中,電池夾具為絕緣材質,電池夾具上制有用于布置所述電池單體的多個電池插裝孔,電池單體的端部插于電池安裝孔中,且在電池安裝孔中設置夾緊電池單體并與電池單體導電的導電彈片。大容量電池模組起火的根本原因是電池內部出現熱失控。當電池內部溫度超過90℃時,會陸續發生sei膜分解,負極與電解液反應,隔膜分解,正極分解,電解質分解,大規模內短路、電解液燃燒,使溫度越來越高,變為熱失控,進而起火。現有的電池模組串并聯結構有插拔式和正負極均焊接兩種方式。正負極均焊接的方式雖然增加了電池熱量的傳導,但是此種方式不便電池單體的更換。相比而言,插拔式電池模組操作簡單,能夠進行任意放入排列組合,滿足不同電壓和容量需求,但是插拔式結構主要靠導電彈片側部的彈爪與電池單體負極端相連,來進行熱量的傳導。彈爪與電池單體的接觸面積過于狹小,導致導熱率不高。因此提升導電彈片與電池單體間熱傳導速率,及時將熱量傳導至外部冷源。淮安凹凸單板折疊fin用途
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所述散熱體靠近導熱板的一面設置有多個下半圓槽,各所述導熱管的外表面與上半圓槽和下半圓槽配合的內壁緊密貼合。通過采用上述技術方案,通過設置上半圓槽與下半圓槽相配合供導熱管穿設過,導熱管的外表面上半圓槽和下半圓槽的槽壁相抵接,能夠使得導熱板與散熱體對齊上下扣合,實現便捷定位安裝導熱板的效果。本實用新型進一步設置為:各所述導熱管靠近導熱板的一側上設置有卡接部,所述上半圓槽上設置有供卡接部嵌入的卡接槽。通過采用上述技術方案,通過設置卡接部插設入導熱板上的卡接槽,卡接槽豎直向下的槽口與上半圓槽相連通,導熱板從上向下配合在散熱體上時,卡接槽沿導熱管上的卡接部表面向下套設至上半圓槽的槽壁與導熱管相抵接,實現限制導熱管沿上半圓槽長度方向移動的效果。本實用新型進一步設置為:各所述散熱片上且位于下半圓槽的位置均設置有朝向同一方向的半圓片,所述半圓片的上表面與導熱管相貼合。通過采用上述技術方案,通過設置散熱體上下半圓槽上的多個半圓片,每個半圓片水平設置于對應的散熱片上,各半圓片的上表面與下半圓槽的槽壁重合,使得導熱管能夠平穩地放置于半圓片上,實現便捷支撐導熱管的效果。徐州折疊fin用途
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