未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求起来,液冷方案占比将快速提升。相比较而言,液冷板生产工艺复杂程度远高于风冷散热器。水冷板工艺主要为原材料冲压—清洗—涂钎剂 —铆接—钎焊—检测—封胶等主要过程,一般的液冷板生产技术工艺有埋管工艺、型材+焊接、机加工+焊接、压铸+焊接。搅拌摩擦焊的应用满足储能行业重要零配件的技术需求,绿色生态环保,只有具备较强技术沉淀的厂家才能提供可靠的技术支持。电池包箱体通过激光焊接或超声波焊接或脉冲焊接,这是常用的焊接方法。国内储能电池包箱体内容
电池箱体的生产过程中拉铆螺母主要安装于箱体边框密封面以实现箱体与上盖的机械连接,安装于箱体内腔底板上以实现模组或其他部件与箱体的连接。钢丝螺套用来加强铝或其他低强度机体的螺孔或修复损坏的螺孔,可加强低强度材料机体螺孔强度,改善螺纹沿旋和长度方向的受力分布和提高螺钉的承载能力。在电池包箱体中,钢丝螺套可用于电池模组安装孔和密封面安装孔。相对于拉铆螺母,钢丝螺套强度较高且易于修复,但一般安装于厚壁处,不适用于薄壁安装。固定储能电池包箱体设计汇创达·焊威告诉您,电池包箱体密封材质需具有耐极端温度的性能。
综合国内外电池包箱体所用材料和结构来看,在材料的选择上:若选择金属作为箱体材料,制造工艺非一次成型,需要进行后续焊接加固等步骤,增加了电池包的质量;若选择复合材料,则需要平衡电池包箱体的制造成本、刚强度和疲劳耐久等性能。目前电池包箱体主要以铝合金下箱体和SMC复合材料上盖为主,混合材料箱体结构将是主要的发展趋势。作为新能源汽车零部件的供应商汇创达·焊威,电池包箱体采用搅拌摩擦焊工艺焊接,可根据客户需求定制生产电池包箱体。
新型储能一体压铸电池包箱体,包括底板、侧板和边框,边框通过侧板连接于底板,其特征在于:还包括冷却组件,底板上设有安装槽,冷却组件通过安装板连接于安装槽;通过上述结构的设计,不仅便于冷却组件的装配,降低工艺难度和制造成本,而且可以减小产品壁厚,在未增加产品整体厚度的情况下增加产品的负载强度,同时具有较好的冷却效果。汇创达·焊威的储能电池包箱体,已经合作了比亚迪、宁德时代、广汽新能源、亿纬锂能、小鹏汽车等企业。汇创达·焊威的电池包箱体,拥有自己的集成能力。
在电池包箱体材料方面,汇创达·焊威发现,业内有两个很明显的阵营和趋势:一个是铝合金材料,搅拌摩擦焊+CMT焊接工艺,是高级别车走的路线;一个是钢材料,冲压+钣金工艺方案,中低端车走的路线。与此同时,箱体结构还有另外一个趋势,就是将水冷系统集成到箱体上,从结构集成和功能集成的层面来对之前既有的箱体结构与水冷结构分离的方案,进行一个优化和提升。集成的好处很多,减少体积占用,轻量化,避免冷却液泄漏带来的安全隐患等。储能电池pack工艺则是储能电池制造中非常关键的一环,它直接影响着储能电池的性能、寿命和安全性。电机壳储能电池包箱体内容
汇创达·焊威的电池包箱体,长期使用满足IP67以上的密封要求,是电池包密封材料优先选择。国内储能电池包箱体内容
新能源汽车的发展增加了对汽车轻量化的需求,以铝合金的轻质材料得到更大范围应用。铝合金的材质本身对工艺有极高的要求。目前,搅拌摩擦焊在新能源汽车领域的工艺应用主要集中于三电系统、车身连接及轮毂焊接等,提供包括铝电池托盘、电控、电机壳、储能电池包箱体、水冷板等产品。汇创达·焊威的搅拌摩擦焊团队具有20多年工业制造领域产品销售、机械加工连锁运营经验及丰富的产业资源,技术支持方是赛福斯特,国内很早开始将搅拌摩擦焊技术应用于航天航空领域。国内储能电池包箱体内容