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低温环境下锂离子电池组热管理系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-19页
        1.2.1 锂离子电池组热管理研究现状第13-15页
        1.2.2 单体低温性能研究第15-17页
        1.2.3 低温环境下加热及保温研究现状第17-19页
    1.3 本文主要研究内容第19-21页
第二章 锂离子电池低温特性试验及分析第21-38页
    2.1 锂离子电池电化学原理分析及温度影响第21-24页
        2.1.1 锂离子电池的组成及分类第21-22页
        2.1.2 锂离子电池的工作原理第22-23页
        2.1.3 环境对锂离子电池的影响及改善措施第23-24页
    2.2 低温对单体使用性能的影响第24-34页
        2.2.1 测试对象及设备第24-26页
        2.2.2 低温对端电压的影响第26-30页
        2.2.3 低温对充放电容量的影响第30-32页
        2.2.4 低温内阻测试第32-34页
    2.3 低温对单体放电温升的影响第34-37页
        2.3.1 温升测试设备第34-35页
        2.3.2 单体不同位置温升特性第35-36页
        2.3.3 不同环境下温升对比第36-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 锂离子电池单体三维热模型建立第38-52页
    3.1 锂离子电池热分析理论基础第38-42页
        3.1.1 导热数学模型第38-40页
        3.1.2 内部生热与传热第40-41页
        3.1.3 导热模型确定第41-42页
    3.2 有限元热模型建立第42-47页
        3.2.1 单体结构分析第42页
        3.2.2 热模型的建立第42-46页
        3.2.3 热模型的实现及验证第46-47页
    3.3 不同条件下单体温度场的状况第47-51页
        3.3.1 放电倍率的影响第48-50页
        3.3.2 对流换热系数的影响第50-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第四章 锂离子电池组保温设计分析及试验第52-67页
    4.1 电池箱体结构设计第52-54页
        4.1.1 设计目标第52-53页
        4.1.2 几何尺寸第53-54页
    4.2 保温有限元模型建立第54-56页
        4.2.1 数学模型第54-55页
        4.2.2 热物性参数第55页
        4.2.3 模型建立第55-56页
    4.3 仿真结果分析第56-62页
        4.3.1 不同隔热材料的保温效果分析第57-59页
        4.3.2 保温层厚度改变保温效果分析第59-61页
        4.3.3 导热系数对保温效果影响分析第61-62页
    4.4 电池组保温试验第62-66页
        4.4.1 试验方案第62页
        4.4.2 试验平台搭建第62-63页
        4.4.3 试验结果分析第63-66页
    4.5 本章小结第66-67页
第五章 锂离子电池组加热设计分析及试验第67-87页
    5.1 加热有限元模型建立第67-69页
        5.1.1 加热数学模型第67-68页
        5.1.2 电加热膜参数确定第68页
        5.1.3 模型建立第68-69页
    5.2 加热仿真分析第69-79页
        5.2.1 不同加热方式对比第69-71页
        5.2.2 不同安装位置加热效果分析第71-73页
        5.2.3 不同功率加热效果分析第73-76页
        5.2.4 不同外界环境加热效果分析第76-78页
        5.2.5 放电过程加热分析第78-79页
    5.3 加热试验第79-84页
        5.3.1 试验方案设计第79-80页
        5.3.2 加热试验平台搭建第80-81页
        5.3.3 试验结果分析第81-84页
    5.4 加热控制策略第84-85页
    5.5 本章小结第85-87页
全文总结与展望第87-89页
参考文献第89-94页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第94-95页
致谢第95-96页
答辩委员会对论文的评定意见第96页

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