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文档简介

本申请涉及一种电池热管理系统的仿真与获取基于实际测试环境对优化后的电池热管理2建立所述电池的热传导模型和热平衡方程,并代入所述电池热仿真基于所述仿真结果优化电池热管理系统的设计方案,获取基于实际测试环境对所述优化后的电池热管理系统进行验证,得到的验证结果,其中,所述优化后的电池热管理系统与所述电池的空间基于所述仿真结果确定所述热导路径的关键热导部位;在所述关基于所述仿真结果为所述电池设计热管,以通过所述热管将所述根据所述仿真结果确定温度传感器在所述电池上的分布位置,基于所述仿真结果调整所述电池的温度控制算法,以基于用所述优化后的电池热管理系统和未优化的电池热管理系统在各个预期工作场景下对所所述获取基于实际测试环境对所述优化后的电池热管理系统进3获取在不同的预期工作场景下所述电池的温度响应基于所述温度响应和所述电池性能变化,确定是否修获取所述电池表面和内部各个区域的温度分布图;所述温度响应包括所述温度分布基于所述优化后的电池热管理系统对应的温度分布图、以及所述未相应地,所述基于所述温度响应和所述电池性在所述温度控制改善程度达到预期改善程度的情况下,在所述温度控制改善程度达到预期改善程度的情况下,获取在不同监测时刻得到的所述电池的电池性能,所述电池性能相应地,所述基于所述温度响应和所述电池性若所述电池性能变化符合所述期望变化,则确定不若所述电池性能变化不符合所述期望变化,则确定9.根据权利要求1至8任一所述的方法,其特征在于,所述建立所述电池的热传导模型和热平衡方程,并代入所述电池热仿真模型基于所述电池的电化学特征和工作状态,建立所述电池的内基于所述电池与环境的热交换方式,建立所述电池的对流和辐射4将所述热传导模型、所述内部热源模型、所述对流和辐射散热模热仿真模块,用于建立所述电池的热传导模型和热平衡方程方案优化模块,用于基于所述仿真结果优化电池热管理系统方案验证模块,用于获取基于实际测试环境对所述优化后的电池热管理系统进行验56[0029]可选地,所述获取在不同的预期工作场景下所述电池的温度响应和电池性能变[0035]可选地,所述获取在不同的预期工作场景下所述电池的温度响应和电池性能变7[0043]所述建立所述电池的热传导模型和热平衡方程,并代入所述电池热仿真模型中,8[0057]上述说明仅是本申请技术方案的概述,为了能够更清楚了解本申请的技术手段,[0061]图1是本申请一个实施例提供的电池热管理系统的仿真与优化方法的流程图,本[0064]热容量(HeatCapacity):是指单位质量或单位体积的电池在单位温度变化下所[0069]对流散热过程通过环境散热(AmbientCooling)表示。环境散热考虑电池与外部型(ElectrochemicalThermalModels)构建电池热[0071]其中,基于空间分布模型构建电池热仿真模型,包括:基于有限元法(Finite9[0108]优化后的热导路径可以确保电池内部各个部分的热量能够有效传导到外部散热[0111]3、基于仿真结果优化电池的温度控制策略,包括但不限于以下几种中的至少一的电池热管理系统的设计方案的情况下,基于优化后的电池热管理系统对电池进行热管[0121]对优化后的电池热管理系统进行性能评估和验证是确保设计有效性和可靠性的[0129]实时监测:使用高精度温度传感器实时监测电池表面和内部各个区域的温度变结果优化电池热管理系统的设计方案,以使用优化后的电池热管理系统对电池进行热管[0152]图2是本申请一个实施例提供的电池热管理系统的仿真与优化装置的框图。该装[0156]

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