CN119447597A 一种电池热失控风险智能管理方法和系统 (浙江大学)_第1页
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文档简介

本发明公开了一种电池热失控风险智能管动速度迅速带走热量,发射高强度高频率超声2获得电池的多维传感信号数据,所述多维传感信号数据通过监测电池运行全过程获或者温度数据变化率≥0.2℃/s;或者膨胀力数据增长率在1s内急剧下降至0N/s以或者监测到声信号数据,所述声信号在时域中表现为一智能控制模块,用于基于接收的多维传感信号数据评估电池发生热失控的风险等级,冷却液浸没和循环模块,用于基于接收的冷却液控3为高风险时,向冷却液发射超声波,所述超声波的功率为200~500W,频率为100kHz~所述冷却液浸没模块分别与冷却液循环模块和超声波发射模块连接,等级为低风险时,控制冷却液静态浸没电池高度的40%~80%,当所述风险等级为中等风险所述冷却液循环模块用于基于接收的冷却液控制指令,当所述风险等级模块用于采用机器学习方法基于获得的多维传感信号数据评估电池发生热失控的风险等块和超声波发射模块发送冷却液控制指令和超声4应对热失控产生的巨大热量。相变冷却则无法将吸收的热量迅速转移出去且占据空间过[0004]公开号为CN108923098的发明专利申请公开了一种锂电池及锂电池组的冷却装却管的均匀分布和循环冷却管的弯曲拐角保证冷却液可以在电池安装腔的底端充分循环,[0005]公开号为CN113611936A的发明专利申请公开了一种储能锂电池热失控管理装置5或者温度数据变化率≥0.2℃/s;或者膨胀力数据增长率在1s内急剧下降至0N/s以6略分别向冷却液浸没和循环模块和超声波发射模块发送冷却液控制指令和超声波控制指本发明针对不同的风险等级匹配对应冷却液协同超声波冷却措施,即在低风险,图2是本发明提出的一种电池热失控风险7图3是本发明提出的一种电池热失控风险智图4是本发明提出的一种电池热失控风险[0022]图7是本发明提供的一种锂电池热失控过程膨胀力、电压、温度信号的变化示意[0025]本发明具体实施例提供的温度数据通过在电池模组/包内均匀分布热电偶获取电[0027]本发明具体实施例提供的电池内部压力数据是通过在电池内部提前嵌入压力传[0029]本发明具体实施例提供的声信号数据是通过在电池包内部布置声音传感器进行8[0033]对电池包内气体的浓度变化数据进行分析。锂电池在热失控过程中会产生CO2、如图4所示,基于热失控过程中不同阶段的表现形式,将热失控风险分为三个等9进的智能控制中心来实现对电池状态的精确控制和及时响应。根据电池温度的实时数据,积和电池发热量进行计算,流速范围为0.1~1m/s。中低强度超声波的功率一般在20~热失控产生的短时巨大热量此时超声波功率可以再适当提高至200~500W范围内,频率提[0043]本发明具体实施例提供的智能控制模块用于基于接收的多维传感信号数据评估述冷却策略分别向冷却液浸没和循环模块和超声波发射模块发送冷却液控制指令和超声[0045]本发明具体实施例提供的冷却液浸没模块与冷却液循环模块和超声波发射模块[0046]具体的,该冷却液浸没模块用于基于冷却液循环模块和[0049]本发明具体实施例提供的超声波发射模块通过不同频率和强度的超声波增强冷

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