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包括能够实现均匀流率分布的冷却单元的电池充电/放电系统的制作方法

作者:admin      2022-08-27 12:51:24     544



电气元件制品的制造及其应用技术1.本发明涉及一种包括允许均匀流率分布的冷却单元的电池充电和放电系统。该申请要求基于在2020年10月8日提交的韩国专利申请第10-2020-0129940号的优先权利益,并且该韩国专利申请的全部内容通过引用并入本文。背景技术:2.近来,随着技术发展和对移动装置的需求增加,对作为能源的二次电池的需求正在快速地增加。3.取决于外部装置的类型,二次电池可以以如下形式来使用:单个电池单体;或者模块,在该模块中,多个单元电池被电连接。例如,诸如移动电话的小型装置能够利用一个电池单体输出和容量来运行预定时间,但是由于输出和容量的要求,中型和大型装置(诸如笔记本计算机、便携式dvd、个人计算机、电动车辆和混合动力电动车辆)需要包括多个电池单体的电池模块。4.此外,二次电池通过组装电池单体的过程和激活电池的过程来制造。此时,随着充电/放电装置将必要的电流施加到目标电池单体,电池的激活过程被执行。5.图1是示出用于对二次电池充电和放电的传统系统的图。如在图1中所示,用于对二次电池充电和放电的传统系统10包括:托盘11,该托盘11容纳多个电池单体1;充电和放电单元12,该充电和放电单元12具有可以被电连接到从被容纳在托盘11中的电池单体1突出的正电极和负电极的结构;和冷却单元13,该冷却单元13能够散发在通过重复的充电和放电来激活电池单体1的过程中在电池单体1中产生的热量。6.图2是示意性地示出用于对二次电池充电和放电的传统系统中的冷却单元的图。如在图2中所示,用于对二次电池充电和放电的传统系统10的冷却单元13被构造成包括多个鼓风扇13',所述多个鼓风扇13'被引导朝向容纳有多个电池单体1的托盘11。然而,因为传统冷却单元13用于散发被容纳在托盘11中的电池单体1的总体热量,所以取决于容纳电池单体1的位置,可能存在温度差。7.类似地,当在对电池单体1充电和放电的过程中在电池单体1中存在温度差时,可能发生电池单体1的容量偏差。这样,当在充电和放电期间需要基于有关电池单体1的容量的测量值来确定是否存在缺陷时,可能难以基于此而清楚地确定在电池单体1中是否存在缺陷。8.因此,需要一种电池充电和放电系统,该电池充电和放电系统包括允许均匀流率分布的冷却单元,从而在对电池单体充电和放电的同时冷却在电池单体中产生的热量。9.[现有技术文献][0010][专利文献][0011]韩国专利公报第10-2015-0034945号技术实现要素:[0012]技术问题[0013]相信本发明解决了以上问题中的至少一些问题。例如,本发明的方面提供一种包括允许均匀流率分布的冷却单元的电池充电和放电系统。[0014]技术方案[0015]本发明提供一种用于对电池充电和放电的系统。在一个示例中,根据本发明的一种用于对电池充电和放电的系统包括:托盘,该托盘被构造成容纳多个电池单体;充电和放电单元,该充电和放电单元被构造成电连接到被容纳在托盘中的多个电池单体的第一电极引线和第二电极引线;和冷却单元,该冷却单元被构造成冷却被容纳在托盘中的多个电池单体。在这里,冷却单元包括:空气供应单元,该空气供应单元位于托盘的上部处;和n个穿孔板,所述穿孔板位于空气供应单元的空气流动路径上,所述穿孔板被布置成层叠结构。在这里,n是等于或大于2的整数。[0016]在一个示例中,每一个穿孔板具有多个孔,并且所述孔被定位在穿孔板的中央区域中。[0017]在另一个示例中,每一个穿孔板具有多个孔,并且定位在穿孔板的中央区域中的孔的直径大于定位在穿孔板的边缘区域处的孔的直径。[0018]在又一个示例中,每一个穿孔板具有彼此平行的多个狭缝,并且所述狭缝被定位在穿孔板的中央区域中。[0019]在又一个示例中,每一个穿孔板具有多个狭缝,并且定位在穿孔板的中央区域中的狭缝的宽度大于定位在穿孔板的边缘区域处的狭缝的宽度。[0020]在一个示例中,冷却单元具有其中2到5个穿孔板被层叠的结构。[0021]在具体示例中,冷却单元包括多个空气供应单元,并且所述空气供应单元以规则间隔被布置在托盘的上部处。此外,所述空气供应单元可以是鼓风扇。[0022]在一个示例中,被容纳在托盘中的所述多个电池单体被竖直地布置,并且冷却单元被构造成通过位于托盘的上部处的鼓风扇将空气吹送成向下移动。此时,被容纳在托盘中的所述多个电池单体可以是袋型电池单体。[0023]在另一个示例中,托盘具有敞开的侧表面,并且冷却单元进一步包括副空气供应单元,该副空气供应单元朝向托盘的侧表面处的电池单体吹送冷却空气。[0024]在一个示例中,根据本发明的用于对电池充电和放电的系统进一步包括温度传感器,该温度传感器测量被容纳在托盘中的电池单体的温度。[0025]有利效果[0026]根据本发明的包括允许均匀流率分布的冷却单元的电池充电和放电系统,能够使多个电池单体之间的温度差最小化。附图说明[0027]图1是示出用于对二次电池充电和放电的传统系统的图。[0028]图2是示意性地示出用于对二次电池充电和放电的传统系统中的冷却单元的图。[0029]图3是根据本发明的一个实施例的用于对电池充电和放电的系统的示意图。[0030]图4是根据本发明的一个实施例的用于对电池充电和放电的系统中的冷却单元的示意图。[0031]图5是示出在传统充电和放电系统以及根据本发明的第一实施例的包括冷却单元的电池充电和放电系统中的通过测量被容纳在托盘中的电池单体的根据位置的温度而获得的测量值的曲线图。[0032]图6是示意性地示出根据本发明的另一个实施例的用于对电池充电和放电的系统中的冷却单元的穿孔板的图。[0033]图7是示意性地示出根据本发明的又一个实施例的用于对电池充电和放电的系统中的冷却单元的穿孔板的图。[0034]图8是示意性地示出根据本发明的又一个实施例的用于对电池充电和放电的系统中的冷却单元的穿孔板的图。[0035]图9是根据本发明的另一个实施例的用于对电池充电和放电的系统的示意图。具体实施方式[0036]在下文中,将参考附图详细描述本发明。在本说明书和权利要求中使用的术语和词语不应该被理解为限于普通或词典术语,并且本发明人可以适当地定义术语的概念从而最好地描述其发明。术语和词语应该被理解为与本发明的技术思想一致的含义和概念。[0037]在该申请中,应当理解,诸如“包括”或“具有”的术语旨在指示存在说明书中所描述的特征、数目、步骤、操作、部件、零件或其组合,并且这些术语不预先排除存在或添加一个或多个其它的特征或数目、步骤、操作、部件、零件或其组合的可能性。而且,当诸如层、膜、区域、板等的一部分被称为在另一个部分“上”时,这不仅包括该部分“直接地”在另一个部分“上”的情况,还包括另外的另一个部分介于其间的情况。在另一方面,当诸如层、膜、区域、板等的一部分被称为“在”另一个部分“下”时,这不仅包括该部分“直接地”在另一个部分“下”的情况,还包括另外的另一个部分介于其间的情况。另外,在本技术中“置放在……上”可以包括置放在底部以及顶部处的情况。[0038]本发明涉及一种包括允许均匀流率分布的冷却单元的电池充电和放电系统。[0039]在传统电池充电和放电系统中,冷却单元用于散发被容纳在托盘中的电池单体的总体热量。在这里,根据容纳位置,在被容纳在托盘中的多个电池单体之间存在温度差。在此情形中,当需要在充电和放电期间基于有关电池单体的容量的测量值来确定是否存在缺陷时,由于容量偏差,可能难以清楚地确定在电池单体中是否存在缺陷。[0040]这样,本发明提供一种包括允许均匀流率分布的冷却单元的电池充电和放电系统。特别地,因为根据本发明的电池充电和放电系统包括在冷却单元的流动路径上形成层叠结构的n个穿孔板,所以能够维持通过穿孔板的孔的空气的流率恒定。这样,根据本发明的电池充电和放电系统能够使被容纳在托盘中的电池单体之间的温度差最小化。[0041]在下文中,将详细描述根据本发明的包括允许均匀流率分布的冷却单元的电池充电和放电系统。[0042]在一个示例中,根据本发明的一种用于对电池充电和放电的系统包括:托盘,该托盘容纳多个电池单体;充电和放电单元,该充电和放电单元被电连接到形成在被容纳在托盘中的多个电池单体处的第一电极引线和第二电极引线;和冷却单元,该冷却单元冷却被容纳在托盘中的多个电池单体。在一个实施例中,冷却单元包括:空气供应单元,该空气供应单元位于托盘的上部处;和n个穿孔板,所述穿孔板位于空气供应单元的空气的空气流动路径上,并且形成层叠结构。在这里,n是等于或大于2的整数。[0043]在一个实施例中,托盘是具有敞开的顶部的矩形盒,并且多个电池单体以矩阵形状被布置在托盘中。此时,托盘的高度被形成为对应于电池单体的高度。此外,两个侧表面被穿孔,使得被容纳的电池单体的第一电极引线和第二电极引线可以突出。在具体示例中,因为托盘的两个侧表面被穿孔,所以被容纳在托盘中的电池单体的第一电极引线和第二电极引线可以被连接到外侧。例如,被容纳在托盘中的电池单体的第一电极引线和第二电极引线被电连接到稍后描述的充电和放电单元。[0044]在一个实施例中,充电和放电单元位于托盘的两个侧表面处,并且被电连接到被容纳在托盘中的多个电池单体的第一电极引线和第二电极引线。在具体示例中,充电和放电单元可以被联接,以向被容纳在托盘中的所述多个电池单体供应电力,并且以预定电压在预定时间内对电池单体充电和放电预定次数。此外,充电和放电单元包括控制器(未示出),该控制器能够在电池单体的充电和放电期间监测充电和放电状态,并且在作业完成之后控制返回初始位置的各种作业。将省略其具体描述。[0045]在一个实施例中,根据本发明的用于对电池充电和放电的系统包括冷却单元,该冷却单元冷却多个电池单体。在具体示例中,在用于对电池充电和放电的系统中,例如,如果在电池单体的充电和放电期间,电池单体的温度变为50℃或更高,则电池单体的效率或性能降低,电池单体的耐久性降低,并且由热量引起的诸如爆炸的风险可能增加。因此,优选的是,通过使用根据本发明的冷却单元来散发在电池单体的充电和放电期间产生的热量,以降低电池的温度。此外,期望的是,允许从同一电池单体叠层中的电池单体散发均匀程度的热量,并且在对电池单体充电和放电的过程期间减小电池单体中的温度偏差,因为大的温度偏差可能影响电池单体的效率、稳定性和耐久性。[0046]在一个实施例中,冷却单元能够通过引导空气在与放置所述多个电池单体的方向对应的方向上流动来冷却所述多个电池单体。在具体示例中,冷却单元包括:空气供应单元,该空气供应单元位于托盘的上部处;和n个穿孔板,所述穿孔板位于空气供应单元的空气的空气流动路径上,并且形成层叠结构。在这里,n是等于或大于2的整数。[0047]在一个实施例中,空气供应单元是通常广泛使用的螺旋桨形式的鼓风扇,并且被定位在托盘的上部上。此外,空气供应单元被安设在稍后描述的n个穿孔板的上部上,并且向下吹送空气。向下吹送的空气可以通过被穿孔在穿孔板上的空气流动路径而流入托盘的内部中。此外,冷却单元包括多个空气供应单元,并且所述空气供应单元以规则间隔被布置在托盘的上部上。冷却单元可以具有2到5个穿孔板被层叠的结构或者3到5个穿孔板被层叠的结构。例如,可以层叠3个穿孔板。[0048]在一个实施例中,n个穿孔板允许从空气供应单元吹送的空气流入托盘中。例如,因为冷却单元具有3个穿孔板,所以随着由空气供应单元吹送的空气通过形成在三个穿孔板上的孔,流率可以逐渐变得均匀。[0049]在一个示例中,每一个穿孔板具有多个孔,并且所述孔被形成在穿孔板的中央区域中。特别地,由于通过这种结构,较少的空气被供应到被容纳在最外侧中的电池单体所定位的区域,因此被容纳在托盘中的电池单体的温度偏差可以减小。这样,通过允许均匀流率分布,能够使电池单体之间的温度差最小化。[0050]在另一个示例中,每一个穿孔板具有多个孔,并且形成在穿孔板的中央区域中的孔的直径大于形成在穿孔板的边缘区域中的孔的直径。具体地,形成在穿孔板上的孔的直径从中央区域到边缘区域逐渐地减小。该结构用于在向容纳有多个电池单体的托盘供应空气供应单元的空气的同时减少被供应到托盘的边缘区域的空气的量。[0051]在另一个实施例中,每一个穿孔板具有彼此平行的多个狭缝。从空气供应单元供应的空气可以通过形成在穿孔板上的多个狭缝流入托盘中。在具体示例中,狭缝被形成在与电池单体被容纳在托盘中的方向平行的方向上,并且特别地,狭缝可以被形成在穿孔板的中央区域中。[0052]在另一个实施例中,每一个穿孔板具有彼此平行的多个狭缝。从空气供应单元供应的空气可以通过形成在穿孔板上的多个狭缝流入托盘中。在具体示例中,狭缝被形成在与电池单体被容纳在托盘中的方向平行的方向上。此外,形成在穿孔板的中央区域中的狭缝的宽度大于形成在穿孔板的边缘区域中的狭缝的宽度。例如,形成在穿孔板上的孔的宽度从中央区域到边缘区域逐渐地减小。该结构用于在向容纳有多个电池单体的托盘供应空气供应单元的空气的同时减少被供应到托盘的边缘区域的空气的量。[0053]在另一个示例中,根据本发明的一种用于对电池充电和放电的系统包括:托盘,该托盘容纳多个电池单体;充电和放电单元,该充电和放电单元被电连接到形成在被容纳在托盘中的多个电池单体处的第一电极引线和第二电极引线;和冷却单元,该冷却单元冷却被容纳在托盘中的多个电池单体。[0054]在另一个实施例中,冷却单元能够通过引导空气在与放置所述多个电池单体的方向对应的方向上流动来冷却所述多个电池单体。具体地,冷却单元包括:空气供应单元,该空气供应单元位于托盘的上部处;和n个穿孔板,所述穿孔板位于空气供应单元的空气的空气流动路径上,并且形成层叠结构。在这里,n是等于或大于2的整数。[0055]此外,形成在n个穿孔板上的孔的尺寸和形状可以取决于层而改变。在具体示例中,在上端处的穿孔板的情形中,多个孔被形成在穿孔板的中央区域中,并且在下端处的穿孔板的情形中,多个孔被形成在穿孔板的整个区域上。此外,穿孔板的孔的尺寸从上端到下端逐渐地减小。[0056]特别地,由于通过这种结构,较少的空气被供应到被容纳在最外侧中的电池单体所定位的区域,因此被容纳在托盘中的电池单体的温度偏差可以减小。这样,通过允许均匀流率分布,能够使电池单体之间的温度差最小化。[0057]此外,根据本发明的用于对电池充电和放电的系统可以进一步包括副空气供应单元。在具体示例中,副空气供应单元从托盘的侧表面朝向电池单体吹送冷却空气。副空气供应单元可以被安设在托盘的两侧处,以在与放置所述多个电池单体的方向对应的方向上引导空气。[0058]在一个示例中,被容纳在托盘中的所述多个电池单体被竖直地布置,并且冷却单元通过位于托盘的上部处的鼓风扇将空气吹送成向下移动。此外,电池单体可以意指通过层叠2到30、5到20或10到16个电池单体而获得的电池单体叠层。[0059]在一个实施例中,被容纳在托盘中的所述多个电池单体可以是袋型电池单体。在具体示例中,所述电池单体是袋型单元单体,并且具有正电极/分隔件/负电极结构的电极组件在被连接到形成在层压片材的外部材料外部的电极引线的状态中嵌入在该外部材料中。电极引线可以被拉到所述片材的外部,并且可以在彼此相同或相反的方向上延伸。[0060]为了解释方便,本发明的附图仅仅示出具有一对电极引线在相反方向上拉出的形式的袋型电池单体,但是,应用于根据本发明的电池模块的电池单体不特别受限于此,并且一对电极引线可以在相同方向上拉出。[0061]此外,根据本发明的用于对电池充电和放电的系统可以进一步包括温度传感器,该温度传感器测量电池单体的温度。在具体示例中,能够通过温度传感器来确定冷却单元是否发生故障。例如,控制器可以通过由温度传感器感测出的快速温度变化来自动地确定状态,并且生成警告消息。[0062][优选实施例的详细描述][0063]在下文中,将通过附图等更详细地描述本发明。然而,在说明书中描述的实施例和在附图中描述的构造仅仅是本发明的最优选实施例,而不代表本发明的所有的技术思想。应该理解,可能存在各种等同和变型来替代它们。[0064](第一实施例)[0065]图3是根据本发明的一个实施例的用于对电池充电和放电的系统的示意图。参考图3,根据本发明的用于对电池充电和放电的系统100包括:托盘110,该托盘110容纳多个电池单体111;充电和放电单元120,该充电和放电单元120被电连接到形成在被容纳在托盘110中的多个电池单体111处的第一电极引线和第二电极引线;和冷却单元130,该冷却单元130冷却被容纳在托盘110中的多个电池单体111。[0066]首先,托盘110是具有敞开的顶部的矩形盒,并且多个电池单体111以矩阵形状被布置在托盘中。在这里,托盘110的高度被形成为对应于电池单体111的高度。此外,托盘110具有两个侧表面被穿孔使得被容纳的电池单体的第一电极引线和第二电极引线可以突出的结构。具体地,因为托盘110的两个侧表面被穿孔,所以被容纳在托盘中的电池单体111的第一电极引线和第二电极引线可以被连接到外侧。例如,被容纳在托盘110中的电池单体111的第一电极引线和第二电极引线被电连接到稍后描述的充电和放电单元120。[0067]此外,充电和放电单元120位于托盘110的两个侧表面处,并且被电连接到被容纳在托盘110中的多个电池单体111的第一电极引线和第二电极引线。在具体示例中,充电和放电单元120可以被联接,以向被容纳在托盘110中的多个电池单体111供应电力,并且以预定电压在预定时间内对电池单体111充电和放电预定次数。此外,充电和放电单元包括控制器(未示出),该控制器能够在电池单体111的充电和放电期间监测充电和放电状态,并且在作业完成之后控制返回初始位置的各种作业。将省略其具体描述。[0068]冷却单元130可以在与放置被容纳在托盘110中的多个电池单体111的方向对应的方向上引导空气,由此冷却多个电池单体111。具体地,冷却单元130包括:空气供应单元131,该空气供应单元131位于托盘110的上部处;和n个穿孔板132,所述穿孔板132位于空气供应单元131的空气的空气流动路径上,并且形成层叠结构。在这里,n是等于或大于2的整数。[0069]空气供应单元131是通常广泛使用的螺旋桨形式的鼓风扇,并且被定位在托盘110的上部上。此外,空气供应单元131被安设在稍后描述的n个穿孔板132的上部上,并且向下吹送空气。向下吹送的空气可以通过被穿孔在穿孔板上的空气流动路径而流入托盘的内部中。此外,冷却单元包括多个空气供应单元131,并且空气供应单元以规则间隔被布置在托盘110的上部上。在图3中,示出为包括6个鼓风扇,但是本发明不受该示例限制。[0070]如上所述,根据本发明的冷却单元130包括n个穿孔板132。在图3中,示出为包括3个穿孔板132,但是本发明不限于该示例。[0071]此外,根据本发明的用于对电池充电和放电的系统100包括副空气供应单元140。副空气供应单元140从托盘110的侧表面朝向电池单体111吹送冷却空气。副空气供应单元140可以被安设在托盘的两侧处,以在与放置多个电池单体的方向对应的方向上引导空气。[0072]图4是根据本发明的一个实施例的用于对电池充电和放电的系统中的冷却单元的示意图。参考图4,3个穿孔板132允许从空气供应单元吹送的空气流入托盘110中。特别地,因为冷却单元130具有3个穿孔板132,所以随着由空气供应单元131吹送的空气通过形成在三个穿孔板132上的孔,流率可以逐渐变得均匀。[0073]此外,每一个穿孔板132具有多个孔1321,并且孔1321被形成在穿孔板132的中央区域中。特别地,由于通过这种结构,较少的空气被供应到被容纳在托盘110的最外侧中的电池单体111所定位的区域,因此被容纳在托盘110中的电池单体的温度偏差可以减小。这样,通过允许均匀流率分布,能够使电池单体之间的温度差最小化。[0074]在这方面,测量在传统充电和放电系统以及根据本发明的第一实施例的包括冷却单元的电池充电和放电系统中的被容纳在托盘中的电池单体的根据位置的温度。并且结果在图5中示出。[0075]图5是示出在传统充电和放电系统以及根据本发明的第一实施例的包括冷却单元的电池充电和放电系统中的通过测量被容纳在托盘中的电池单体的根据位置的温度而获得的测量值的曲线图。[0076]参考图5,在传统电池充电和放电系统的情形中,在托盘的最外侧电池单体处的温度为31℃,并且在中央区域中的电池单体的温度为41℃。即,电池单体的温度根据在托盘中的位置而不同,并且存在大的温度差。然而,在本发明的电池充电和放电系统中,被容纳在托盘中的16个电池单体的温度差较小。在这里,可以理解,通过在冷却单元中包括3个穿孔板以允许均匀流率分布,能够使电池单体之间的温度差最小化。[0077](第二实施例)[0078]图6是示意性地示出根据本发明的另一个实施例的用于对电池充电和放电的系统中的冷却单元的穿孔板的图。参考图6,根据本发明的穿孔板232具有多个孔2321。从空气供应单元供应的空气可以通过形成在穿孔板232上的多个孔2321流入托盘中。[0079]此外,形成在穿孔板232的中央区域中的孔2321的直径大于形成在穿孔板232的边缘区域中的孔2321的直径。具体地,形成在穿孔板232上的孔2321的直径从中央区域到边缘区域逐渐地减小。[0080]该结构用于在向容纳有多个电池单体的托盘供应空气供应单元的空气的同时减少被供应到托盘的边缘区域的空气的量。[0081]因为上文已经描述了每一个部件,所以这里将省略每一个部件的详细描述。[0082](第三实施例)[0083]图7是示意性地示出根据本发明的又一个实施例的用于对电池充电和放电的系统中的冷却单元的穿孔板的图。参考图7,根据本发明的穿孔板332具有彼此平行的多个狭缝3322。从空气供应单元供应的空气可以通过形成在穿孔板332上的多个狭缝3322流入托盘中。[0084]狭缝3322被形成在与电池单体被容纳在托盘中的方向平行的方向上,并且特别地,狭缝3322被形成在穿孔板332的中央区域中。[0085]该结构用于在向容纳有多个电池单体的托盘供应空气供应单元的空气的同时减少被供应到托盘的边缘区域的空气的量。[0086]因为上文已经描述了每一个部件,所以这里将省略每一个部件的详细描述。[0087](第四实施例)[0088]图8是示意性地示出根据本发明的又一个实施例的用于对电池充电和放电的系统中的冷却单元的穿孔板的图。参考图8,根据本发明的穿孔板432具有彼此平行的多个狭缝4322。从空气供应单元供应的空气可以通过形成在穿孔板432上的多个狭缝4322流入托盘中。[0089]狭缝4322被形成在与电池单体被容纳在托盘中的方向平行的方向上。此外,形成在穿孔板432的中央区域中的狭缝4322的宽度大于形成在穿孔板432的边缘区域中的狭缝4322的宽度。具体地,形成在穿孔板432上的孔4321的宽度从中央区域到边缘区域逐渐地减小。[0090]该结构用于在向容纳有多个电池单体的托盘供应空气供应单元的空气的同时减少被供应到托盘的边缘区域的空气的量。[0091]因为上文已经描述了每一个部件,所以这里将省略每一个部件的详细描述。[0092](第五实施例)[0093]图9是根据本发明的另一个实施例的用于对电池充电和放电的系统的示意图。[0094]参考图9,根据本发明的用于对电池充电和放电的系统500包括:托盘510,该托盘510容纳多个电池单体511;充电和放电单元(未示出),该充电和放电单元被电连接到形成在被容纳在托盘510中的多个电池单体511处的第一电极引线和第二电极引线;和冷却单元530,该冷却单元530冷却被容纳在托盘510中的多个电池单体511。[0095]冷却单元530可以在与放置被容纳在托盘510中的多个电池单体511的方向对应的方向上引导空气,由此冷却多个电池单体511。具体地,冷却单元530包括:空气供应单元531,该空气供应单元531位于托盘510的上部处;和n个穿孔板532,所述穿孔板532位于空气供应单元531的空气的空气流动路径上,并且形成层叠结构。在这里,n是等于或大于2的整数。在图9中,示出为包括3个穿孔板532,但是本发明不限于该示例。[0096]3个穿孔板532允许从空气供应单元531吹送的空气流入托盘510中。特别地,因为冷却单元530具有3个穿孔板532,所以随着由空气供应单元531吹送的空气通过形成在三个穿孔板532上的孔5321,流率可以逐渐变得均匀。[0097]此外,形成在3个穿孔板上的孔5321的尺寸和形状可以取决于层而改变。具体地,在上端处的穿孔板532的情形中,多个孔5321被形成在穿孔板532的中央区域中,并且在下端处的穿孔板532的情形中,多个孔5321被形成在穿孔板的整个区域上。此外,穿孔板532的孔5321的尺寸从上端到下端逐渐地减小。[0098]特别地,由于通过这种结构,较少的空气被供应到被容纳在托盘510的最外侧中的电池单体511所定位的区域,因此被容纳在托盘510中的电池单体的温度偏差可以减小。这样,通过允许均匀流率分布,能够使电池单体511之间的温度差最小化。[0099]上文描述仅仅说明本发明的技术思想,并且本发明所属领域的技术人员可以在不偏离本发明的基本特征的情况下做出各种修改和变型。因此,本发明中所公开的附图不旨在限制本发明的技术思想,而是为了描述本发明,并且本发明的技术思想的范围不受这些附图限制。本发明的保护范围应该由所附权利要求解释,并且在与此等价的范围内的所有的技术思想应该被理解为被包括在本发明的范围中。[0100]在另一方面,在该说明书中,使用了诸如上、下、左、右、前和后的指示方向的术语,但是显然,这些术语仅仅为了描述方便,并且可以取决于物体的位置或观察者的位置而改变。[0101]附图标记说明[0102]1:电池单体[0103]10,100:用于对电池充电和放电的系统[0104]11,110:托盘[0105]111,511:电池单体[0106]12,120:充电和放电单元[0107]13,130:冷却单元[0108]131,531:空气供应单元[0109]132,232,332,432,532:穿孔板[0110]1321,2321,5321:孔[0111]3322,4322:狭缝。









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