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文档简介

基于集总模型的动力电池热管理及热蔓延基于集总模型的动力电池热管理及热蔓延抑制2基于液冷小微通道和相变材料构建动力电池的热管理几何获取所述热管理几何结构的物性参数,构建动力电池的所述动力电池的集总热阻网络包括动力电池正常工作的电池热阻网络和含小微通道正常工作的电池热阻网络由电池组与相变材料模块z表示分别在电池芯部分和电含小微通道的动力电池热阻网络将一节小微通道看成一个整体,用一个温度节点表在所述集总模型中加入抑制热失控蔓延管理模32.如权利要求1中所述的一种基于集总模型的动力电池热管理及热蔓延抑制方法,其3.如权利要求1中所述的一种基于集总模型的动力电池热管理及热蔓延抑制方法,其4.如权利要求1中所述的一种基于集总模型的动力电池热管理及热蔓延抑制方法,其5.如权利要求4中所述的一种基于集总模型的动力电池热管理及热蔓延抑制方法,其6.如权利要求1中所述的一种基于集总模型的动力电池热管理及热蔓延抑制方法,其4[0002]本部分的陈述仅仅是提供了与本公开相关的背景技术信息,不必然构成在先技5[0016]作为进一步的技术限定,所述热管理几何结构的物性参数包括单体电池的热容、型和物性参数建立动力电池的集总热阻网络,结合等效电路建立动力电池的集总热阻模热容;用等效电阻表示电池内部的传导热阻、电池之间的接触热阻等,最后等效电路用6[0025]本公开基于相变材料和液冷小微通道相结合的结构作为热管理系统来抑制热失[0027]图1是本公开实施例中的基于集总模型的动力电池热管理及热蔓延抑制方法的流[0037]图10是本公开实施例中的热失控触发电池(电池-1)以及相邻电池(电池-2)的温[0038]图11是本公开实施例中的加无液冷时热失控触发电池和相邻电池的温度变化示7[0046]如图1所示的一种基于集总模型的动力电池热管理及热蔓延抑制方法,包括以下变材料选择石蜡作为填充物,相变材料包裹在电池周围每个电池周围包裹的相变材料为池周围的总流量为10L/min,如图2和图3所示的热管理几何结构,电池组共有12块电池组[0053]作为一种或多种实施方式,根据电池与热管理系统之间8ppp准确获得绝热环境下的热失控产热量△H=MC△T。根据实验测得的产热量与电池的各种p[0073]其中,Qx(t)表示各个电池组份x的反应产热功率,下标x可以是SEI,anode,9[0095]为了验证热阻模型的准确性,用COMSOL建立了三维抑制热失控蔓延的热管理模的抑制热失控蔓延的热管理模型,将两个模型对热失控蔓延抑制的结果进行了比较。图8失控,如图10所示是热失控触发电池(电池-1)以及相邻电池(电池-2)的温度变化示意图。

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