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文档简介

分别以1C、3C、5C的放电倍率让单电池从满状态放电,放完截止。在Fluent中进行数据处理,根据仿真结果,得到在1C、3C、5C放电倍率下,放电截止时电池温度的分布图,如图3.1所示。在室温默认300K的条件下,完全放电,1C放电倍率时,单电池最高温度上升到了311.9K,最大温升11.9K;3C放电倍率时,单电池最高温度上升到了354.4K,最大温升54.4K;5C放电倍率时,单电池最高温度上升到了408.3K,最大温升108.3K。比较三个图可知,电池的最高对1C、3C、5C放电倍率下的最高温度做横向比较,在三种不同放电倍率下的最高温度变化图如图3.2所示。随着放电倍率的增大,在同样的放电量下,单电池最高温度也逐渐增大。对于1C放电,单电池最高温度变化不大,但对于5C放——5C0510152025303540455055倍率越大,电压下降的就越快。此外,比较有意思的一点是,在1C放电下,电池可以完全放电(即电池容量降为0),最终电压在2.2V左右。但是在3C和5C软件所设定的最低放电电压,于是默认已经放完电。这点从5C放电下的剩余电量会比3C放电下剩余的电量更少可以得到一定的证明。最高温度311.9K,最低温度310.7K,最大温差1.2K,整个电池温度差别不大;在3C倍率下,经过1140s完全放电,最高温度354.4K,最低温度343.5K,最最高温度408.3K,最低温度374.6K,最大温差33.7K,整个电池的最大温差已对流换热虽然只提升了40W/m².k,但最大温度却可以降低25℃,显然提升对流换热系数有着很明显的降温效果;在对流换热系数较大时,对比h=50W/m².h=90W/m²·k,对流换热系数同样提升了40W/m².k,但最大温度只降低了5℃,换热系数只能带来很微弱的散热作用,得不偿失。(2)在h=10W/m²·k时,完全放电后,最大温度337K,最大温差9K,在h=50W/m²·k时,完全放电后,最大温度311K,最大温差4K,在h=10W/m²·k时,完全放电后,最大温度307K,最大温差3K。可见随着表面对流换热系数的升高,不仅电池最大温度随之降低,2单电池的各向异性电池平面的方向导热系数分别赋予1、2、5、10W/m·k,在λ=1W/m·k时,最高度3

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