基于空调系统的交变式电池热管理系统性能研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 论文研究背景 | 第9页 |
1.2 电池热管理的必要性及研究步骤 | 第9-12页 |
1.2.1 电池热管理的必要性 | 第9-10页 |
1.2.2 电池热管理系统的研究步骤 | 第10-12页 |
1.3 国内外研究现状及发展趋势 | 第12-22页 |
1.3.1 电池内部材料和结构的研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 电池热管理系统散热的研究现状 | 第13-17页 |
1.3.3 电池热管理系统加热的研究现状 | 第17-20页 |
1.3.4 电池热模型的研究现状 | 第20-22页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 锂离子单体电池的研究 | 第24-51页 |
2.1 电池的种类与应用 | 第24-25页 |
2.2 锂电池的分类、发展及性能指标 | 第25-31页 |
2.2.1 锂电池的分类 | 第25-28页 |
2.2.2 锂电池的发展 | 第28-29页 |
2.2.3 动力电池的性能指标 | 第29-31页 |
2.3 锂离子电池工作原理及生热机理、传热机理 | 第31-35页 |
2.3.1 锂离子电池工作原理 | 第31-33页 |
2.3.2 锂离子电池的生热机理 | 第33-35页 |
2.3.3 锂离子电池的传热机理 | 第35页 |
2.4 锂电池的选型 | 第35-36页 |
2.5 电池单体的热模型的建立 | 第36-43页 |
2.5.1 电池导热数学模型 | 第36-38页 |
2.5.2 热物性参数的获取 | 第38-41页 |
2.5.3 生热速率的获取 | 第41-43页 |
2.6 电池单体的自然散热仿真 | 第43-46页 |
2.6.1 电池单体的建模 | 第43-44页 |
2.6.2 仿真参数的设置 | 第44-45页 |
2.6.3 不同放电倍率对电池单体温度场的影响 | 第45-46页 |
2.7 模拟电池可行性的验证 | 第46-48页 |
2.8 电池组的自然散热仿真 | 第48-49页 |
2.8.1 电池组的建模 | 第48-49页 |
2.8.2 不同放电倍率对电池组温度场的影响 | 第49页 |
2.9 本章小结 | 第49-51页 |
第3章 热管理系统设计及电池箱体结构优化 | 第51-66页 |
3.1 热管理系统设计 | 第51-54页 |
3.2 电池箱体的结构优化 | 第54-65页 |
3.2.1 二维建模、网格划分以及流场设置 | 第54-55页 |
3.2.2 进出风口位置的对温度场的影响 | 第55-61页 |
3.2.3 楔形流道宽度对温度场的影响 | 第61-63页 |
3.2.4 电池组的倾斜角度对温度场的影响 | 第63-64页 |
3.2.5 单体之间的间隙对温度场的影响 | 第64-65页 |
3.3 本章小结 | 第65-66页 |
第4章 电池组散热与加热仿真研究 | 第66-94页 |
4.1 电池组的散热仿真分析 | 第66-86页 |
4.1.1 单向散热稳态仿真 | 第66-79页 |
4.1.1.1 放电倍率的影响 | 第67-69页 |
4.1.1.2 风速的影响 | 第69-75页 |
4.1.1.3 冷却风温度的影响 | 第75-79页 |
4.1.2 双向散热瞬态仿真 | 第79-86页 |
4.1.2.1 双向散热与单向散热的对比 | 第79-81页 |
4.1.2.2 换向时间对温度场的影响 | 第81-86页 |
4.2 电池组的加热仿真分析 | 第86-92页 |
4.3 本章小结 | 第92-94页 |
第5章 电池组的散热实验研究 | 第94-106页 |
5.1 零部件的选型以及实验台的搭建 | 第94-102页 |
5.1.1 模拟电池的确定 | 第94页 |
5.1.2 箱体的加工 | 第94-95页 |
5.1.3 热电偶的布置与标定 | 第95-96页 |
5.1.4 风机的选型 | 第96-98页 |
5.1.5 阀门的确定 | 第98-99页 |
5.1.6 实验台的搭建 | 第99-100页 |
5.1.7 模拟电池生热速率的标定 | 第100-101页 |
5.1.8 风速的标定 | 第101-102页 |
5.2 单向散热实验与仿真对比 | 第102-103页 |
5.3 双向散热实验与仿真对比 | 第103-105页 |
5.4 本章小结 | 第105-106页 |
结论与展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-112页 |
致谢 | 第112页 |