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 |