风冷式动力电池包温度场分析及优化
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 热管式散热系统研究现状 | 第13-20页 |
1.2.1 热管性能研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 热管式散热系统研究现状 | 第15-20页 |
1.3 研究目的及内容 | 第20-21页 |
第二章 锂离子电池组热分析理论 | 第21-35页 |
2.1 锂电池结构 | 第21-22页 |
2.2 锂电池材料 | 第22-23页 |
2.3 锂离子电池工作原理 | 第23-24页 |
2.4 锂离子电池生热机理 | 第24页 |
2.5 锂离子电池生热速率计算理论 | 第24-27页 |
2.5.1 Sato N模型 | 第24-26页 |
2.5.2 Kandler Smith模型 | 第26页 |
2.5.3 Bernadi模型 | 第26-27页 |
2.5.4 电池组电池生热模型 | 第27页 |
2.6 锂电池热仿真理论 | 第27-29页 |
2.6.1 CFD控制方程 | 第27-28页 |
2.6.2 环境模型 | 第28-29页 |
2.7 热管热仿真理论 | 第29页 |
2.8 电池单体生热速率实验 | 第29-32页 |
2.8.1 电池单体选型及参数 | 第29-30页 |
2.8.2 电池内阻测试 | 第30-31页 |
2.8.3 电池温熵系数测试 | 第31-32页 |
2.9 锂离子电池组传热机理 | 第32-34页 |
2.9.1 热传导 | 第32-33页 |
2.9.2 热对流 | 第33页 |
2.9.3 热辐射 | 第33-34页 |
2.10 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 锂离子电池单体热仿真分析 | 第35-45页 |
3.1 热效应模型 | 第35-38页 |
3.1.1 热物性参数计算 | 第36页 |
3.1.2 生热速率计算 | 第36-38页 |
3.2 单体电池CFD仿真 | 第38-39页 |
3.2.1 几何模型 | 第38页 |
3.2.2 网格模型及边界条件设定 | 第38-39页 |
3.3 仿真结果分析 | 第39-41页 |
3.3.1 流场分析 | 第39-40页 |
3.3.2 温度场分析 | 第40-41页 |
3.4 不同倍率放电温度场分析 | 第41-43页 |
3.5 总结 | 第43-45页 |
第四章 热管温度场仿真分析 | 第45-53页 |
4.1 热管仿真模型 | 第45-46页 |
4.2 热管材料选择 | 第46-48页 |
4.3 仿真结果分析 | 第48-51页 |
4.3.1 加热功率影响分析 | 第48-49页 |
4.3.2 充液率影响分析 | 第49-50页 |
4.3.3 冷凝段长度影响分析 | 第50-51页 |
4.4 长度比、充液率对物性参数的影响 | 第51-52页 |
4.5 总结 | 第52-53页 |
第五章 锂离子电池组温度场分析 | 第53-65页 |
5.1 电池组几何模型 | 第53页 |
5.2 电池组计算模型 | 第53-54页 |
5.3 实验设计 | 第54页 |
5.4 充液率对电池组温度场影响分析 | 第54-58页 |
5.4.1 充液率对温升影响分析 | 第56-57页 |
5.4.2 充液率对温差影响分析 | 第57-58页 |
5.5 长度比及热管长度对电池组温度场影响分析 | 第58-62页 |
5.5.1 长度比及热管长度对温升影响分析 | 第60-61页 |
5.5.2 长度比和热管总长度对温差影响分析 | 第61-62页 |
5.6 有无散热系统对电池组温度场影响分析 | 第62-63页 |
5.7 总结 | 第63-65页 |
第六章 电池包温度场仿真及分析 | 第65-73页 |
6.1 电池包物理模型 | 第65-66页 |
6.2 电池组参数计算 | 第66页 |
6.3 网格划分与边界条件设定 | 第66-67页 |
6.4 不同条件下电池包温度分析 | 第67-72页 |
6.4.1 实验设计 | 第67-68页 |
6.4.2 不同放电倍率下电池包温度场 | 第68-70页 |
6.4.3 不同对流换热系数下电池包温度场 | 第70-72页 |
6.5 总结 | 第72-73页 |
第七章 结论与展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第83页 |