液冷式电池热管理系统设计及其正交优化
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 电池热管理必要性 | 第12-13页 |
1.3 电池热管理概述 | 第13-19页 |
1.3.1 风冷式电池热管理系统 | 第14-15页 |
1.3.2 相变材料式热管理系统 | 第15-16页 |
1.3.3 液冷式热管理系统 | 第16-19页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 磷酸铁锂电池产热分析及热模型建立 | 第21-42页 |
2.1 磷酸铁锂电池产热机理分析 | 第21-25页 |
2.1.1 磷酸铁锂电池的组成 | 第21-22页 |
2.1.2 磷酸铁锂电池内部反应机理分析 | 第22页 |
2.1.3 磷酸铁锂电池的产热计算 | 第22-24页 |
2.1.4 磷酸铁锂电池内部传热分析 | 第24-25页 |
2.2 磷酸铁锂电池热模型数值计算 | 第25-31页 |
2.2.1 电池的几何模型 | 第25-26页 |
2.2.2 模型的基本假设 | 第26页 |
2.2.3 电池热物性参数确定 | 第26-28页 |
2.2.4 电池产热率确定 | 第28-29页 |
2.2.5 电池模型网格划分 | 第29-30页 |
2.2.6 边界条件设定 | 第30-31页 |
2.3 单体电池温度场的稳态分析 | 第31-35页 |
2.3.1 不同放电倍率下单体电池温度场分析 | 第31-33页 |
2.3.2 不同对流工况下单体电池温度场分析 | 第33-34页 |
2.3.3 不同环境温度下单体电池温度场分析 | 第34-35页 |
2.4 单体电池温度场瞬态分析 | 第35-38页 |
2.4.1 不同放电倍率下单体电池温度场瞬态分析 | 第35-36页 |
2.4.2 不同对流工况下单体电池温度场瞬态分析 | 第36-38页 |
2.5 仿真模型的实验验证 | 第38-41页 |
2.5.1 实验设备 | 第38-39页 |
2.5.2 实验内容 | 第39页 |
2.5.3 实验数据对比分析 | 第39-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 液冷式电池组设计与仿真 | 第42-58页 |
3.1 电池组液冷模型传热分析 | 第42-44页 |
3.1.1 热传导 | 第42-43页 |
3.1.2 热对流 | 第43-44页 |
3.1.3 热辐射 | 第44页 |
3.2 计算流体力学 | 第44-46页 |
3.2.1 计算工具——Fluent软件 | 第45页 |
3.2.2 Fluent有限元求解过程 | 第45-46页 |
3.3 液冷模型数值计算 | 第46-51页 |
3.3.1 电池组液冷结构几何模型 | 第47-48页 |
3.3.2 电池组液冷模型网格划分 | 第48-51页 |
3.3.3 边界条件和初始条件设置 | 第51页 |
3.4 初始液冷模型数值分析 | 第51-57页 |
3.4.1 不同材料的冷却平板散热分析 | 第51-53页 |
3.4.2 不同放电倍率时系统温度场分析 | 第53-55页 |
3.4.3 不同进口流速对系统温度场影响分析 | 第55-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 初始模型的正交优化设计 | 第58-79页 |
4.1 正交试验设计介绍 | 第58-61页 |
4.1.1 正交试验设计原理 | 第58-59页 |
4.1.2 正交试验设计简介 | 第59-60页 |
4.1.3 正交试验设计流程 | 第60-61页 |
4.2 基于模型的正交试验设计 | 第61-72页 |
4.2.1 正交表设计及试验安排 | 第61-63页 |
4.2.2 正交试验结果分析 | 第63-70页 |
4.2.3 较优模型冷却效果分析 | 第70-72页 |
4.3 较优模型系统多工况下的温度分析 | 第72-75页 |
4.3.1 不同放电倍率时系统温度分析 | 第72-73页 |
4.3.2 不同环境温度下系统温度分析 | 第73-75页 |
4.4 较优模型的优化分析 | 第75-78页 |
4.4.1 不同冷却液流向系统的温度分析 | 第75-76页 |
4.4.2 增加肋片的冷却平板系统温度分析 | 第76-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-79页 |
总结与展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
附录 A 攻读硕士学位期间发表学术论文和从事课题 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |