本发明涉及新能源电动车充电,尤其是涉及一种800a充电枪用液冷集成线缆。
背景技术:
1、目前,充电桩的功率已经做到了480千瓦、600千瓦。对于600千瓦的充电桩,充电电缆最大需要承载800a的电流。如果采用自然散热的充电电缆,那么会造成线径过大、重量过大,电缆难以弯曲,影响充电操作的体验感。
2、目前,只有采用液冷的技术方案才能使充电电缆在不过度增加线径的情况下提高承载能力。附图1示出的是现有液冷电缆的截面示意图。由附图1可以看出,无论串冷方式还是并冷方式,在液冷电缆的绝缘外被1内包裹有一根dc+液冷充电线2、一根dc-液冷充电线3、一根接地线4和若干根辅助线5。由于在dc+液冷充电线2和dc-液冷充电线3内设置有冷却液通道,因此dc+液冷充电线2和dc-液冷充电线3的线径远粗于接地线4和辅助线5的线径,这就在电缆的布局上造成了以下缺陷:1、电缆内存在着大量的空隙,影响电缆的圆度;2、dc+液冷充电线和dc-液冷充电线的直径决定了电缆的线径,致使电缆线径过大,且难以弯曲,影响充电操作的体验感;3、电缆只能在一个方向上弯曲,影响充电操作的灵活性。综上,还需要对现有的液冷电缆进行改进。
技术实现思路
1、为了克服背景技术中的不足,本发明公开了一种800a充电枪用液冷集成线缆,采用如下技术方案:
2、一种800a充电枪用液冷集成线缆,在其绝缘外被内包裹有dc+液冷充电线、dc-液冷充电线、接地线和若干根辅助线,其中,在dc+液冷充电线内设置有dc+冷却液通道和dc+导线,dc+冷却液通道和dc+导线连接在dc+液冷端子和dc+液冷电极之间,在dc-液冷充电线内设置有dc-冷却液通道和dc-导线,dc-冷却液通道和dc-导线连接在dc-液冷端子和dc-液冷电极之间。dc+液冷充电线和dc-液冷充电线各有两根,两根dc+液冷充电线中的dc+冷却液通道在dc+液冷端子内连通,并形成冷却回路;两根dc-液冷充电线中的dc-冷却液通道在dc-液冷端子内连通,并形成冷却回路。
3、实施上述技术方案后,其产生的有益效果是:dc+液冷充电线和dc-液冷充电线都有各自独立的冷却回路,在开启液冷机后,冷却液可对dc+导线、dc-导线进行循环冷却,带走dc+导线、dc-导线因导电而产生的热量。
4、在相同的承载能力下,两根细充电线中的导线线径是一根粗充电线中的导线线径的0.7倍,这样可使现有液冷集成线缆中的导线线径缩小30%。而且,两根细充电线中的导线与冷却液接触的面积,是一根粗充电线中的导线与冷却液接触面积的1.4倍,因此在相同的冷却条件下,冷却液通道可以做得更细。
5、充电线的线径决定着整个线缆的线径。对于本液冷集成线缆来说,在安全承载800a电流的情况下,dc+导线和dc-导线的截面面积为30平方毫米,dc+液冷充电线和dc-液冷充电线的线径为8-9mm,整个液冷集成线缆的线径最小可以做到26mm。
6、进一步地改进技术方案,观察液冷集成线缆的截面,接地线为一根,位于液冷集成线缆的中心;两根dc+液冷充电线和两根dc-液冷充电线以接地线为圆心,沿周向紧密排列;辅助线均匀填充于dc+液冷充电线、dc-液冷充电线与绝缘外被之间的空隙内。
7、实施上述技术方案后,可产生以下有益效果:
8、1、本液冷集成线缆内的dc+液冷充电线、dc-液冷充电线和辅助线围绕接地线紧密排列,所留下的空隙很小,增加了线缆的圆度。
9、2、由于是关于中心对称,因此线缆在弯曲方向上不存在各向异性。
10、3、由于本液冷集成线缆的线径大幅降低,而且在弯曲方向上不存在各向异性,因此本液冷集成线缆的排布方式大幅提高了充电操作的灵活性和体验感。
11、进一步地改进技术方案,dc+液冷充电线的线径与dc-液冷充电线的线径相等,各辅助线的线径相同。
12、实施上述技术方案后,其产生的有益效果是:dc+液冷充电线的线径与dc-液冷充电线的线径相等,一是可使dc+液冷充电线和dc-液冷充电线同圈紧密排列,二是可使dc+液冷充电线与dc-液冷充电线承载相同的充电电流。各辅助线的线径相同,有利于减少导线种类,便于生产。
13、进一步地改进技术方案,接地线的线径与dc+液冷充电线线径之比为0.414。
14、实施上述技术方案后,其产生的有益效果是:接地线的线径与dc+液冷充电线线径之比为0.414,可使接地线与dc+液冷充电线和dc-液冷充电线紧密接触,不留空隙。
15、进一步地改进技术方案,所述辅助线为二十根,二十根辅助线以五根为一组,均匀填充于dc+液冷充电线、dc-液冷充电线与绝缘外被之间的空隙内。
16、实施上述技术方案后,其产生的有益效果是:这样的布局,一是使空隙得到充分地利用,二是这种中心对称结构有利于消除线缆的各向异性。
17、进一步地改进技术方案,二十根辅助线之中,四根为温度数据传输线,分别是t1+线、t1-线、t2+线和t2-线;四根为电子锁连接线,分别是pin1线、pin2线、el+线和el-线;四根为屏蔽线分别是cc1线、cc2线、s+线和s-线;剩余的八根辅助线,四根并接成一根a+辅助电源线,四根并接成一根a-辅助电源线。
18、实施上述技术方案后,其产生的有益效果是:a+辅助电源线和a-辅助电源线是除了充电线和接地线外,设计承载电流最大的导线,但是增加a+辅助电源线和a-辅助电源线的线径不利于整体线缆的布局。将四根并接成一根a+辅助电源线,四根并接成一根a-辅助电源线,在保证承载电流的前提下,可提高整体线缆布局的合理性。
19、进一步地改进技术方案,在绝缘外被与dc+液冷充电线、dc-液冷充电线、辅助线之间设置有包带,包带由无纺布带或金属箔带缠绕而成。
20、实施上述技术方案后,其产生的有益效果是:通过包带的缠绕,可对dc+液冷充电线、dc-液冷充电线、辅助线起到定型和保护的作用。
21、进一步地改进技术方案,在dc+液冷充电线、dc-液冷充电线与绝缘外被之间的空隙内填充有填充绳。
22、实施上述技术方案后,其产生的有益效果是:一是填充绳作为填充物填充在空隙中,有利于提高线缆的圆度;二是填充绳可提高整体线缆的抗拉强度。
1.一种800a充电枪用液冷集成线缆,在其绝缘外被内包裹有dc+液冷充电线、dc-液冷充电线、接地线和若干根辅助线,其中,在dc+液冷充电线内设置有dc+冷却液通道和dc+导线,dc+冷却液通道和dc+导线连接在dc+液冷端子和dc+液冷电极之间,在dc-液冷充电线内设置有dc-冷却液通道和dc-导线,dc-冷却液通道和dc-导线连接在dc-液冷端子和dc-液冷电极之间,其特征是:dc+液冷充电线和dc-液冷充电线各有两根,两根dc+液冷充电线中的dc+冷却液通道在dc+液冷端子内连通,并形成冷却回路;两根dc-液冷充电线中的dc-冷却液通道在dc-液冷端子内连通,并形成冷却回路。
2.如权利要求1所述的一种800a充电枪用液冷集成线缆,其特征是:观察液冷集成线缆的截面,接地线为一根,位于液冷集成线缆的中心;两根dc+液冷充电线和两根dc-液冷充电线以接地线为圆心,沿周向紧密排列;辅助线均匀填充于dc+液冷充电线、dc-液冷充电线与绝缘外被之间的空隙内。
3.如权利要求2所述的一种800a充电枪用液冷集成线缆,其特征是:dc+液冷充电线的线径与dc-液冷充电线的线径相等,各辅助线的线径相同。
4.如权利要求3所述的一种800a充电枪用液冷集成线缆,其特征是:接地线的线径与dc+液冷充电线线径之比为0.414。
5.如权利要求2所述的一种800a充电枪用液冷集成线缆,其特征是:所述辅助线为二十根,二十根辅助线以五根为一组,均匀填充于dc+液冷充电线、dc-液冷充电线与绝缘外被之间的空隙内。
6.如权利要求5所述的一种800a充电枪用液冷集成线缆,其特征是:二十根辅助线之中,四根为温度数据传输线,分别是t1+线、t1-线、t2+线和t2-线;四根为电子锁连接线,分别是pin1线、pin2线、el+线和el-线;四根为屏蔽线分别是cc1线、cc2线、s+线和s-线;剩余的八根辅助线,四根并接成一根a+辅助电源线,四根并接成一根a-辅助电源线。
7.如权利要求2所述的一种800a充电枪用液冷集成线缆,其特征是:在绝缘外被与dc+液冷充电线、dc-液冷充电线、辅助线之间设置有包带,包带由无纺布带或金属箔带缠绕而成。
8.如权利要求2所述的一种800a充电枪用液冷集成线缆,其特征是:在dc+液冷充电线、dc-液冷充电线与绝缘外被之间的空隙内填充有填充绳。
