本文摘要(由AI生成):
动力电池热管理与安全是核心技术,优秀的热管理系统离不开仿真分析。准确的物性输入是仿真分析的前提,电芯热物性参数包括密度、比热容、导热系数和接触热阻等。本文重点讲解如何测量与计算电芯的各向导热系数。随着电芯更新,需更新参数数据库,同时考虑EOL电芯与BOL电芯在热物性上的差异,以保证热管理系统性能。
动力电池热管理与安全是电池系统集成中的核心技术,热管理系统的优劣能直接影响电池系统的动力性、寿命和整包安全;
优秀的热管理系统在设计时,离不开仿真分析,利用软件分析的手段,可以有效减少热管理系统设计的时间,降低设计风险,降低后期试验出现问题的概率等等,仿真分析可以显著提高热管理系统设计效率;
准确的物性输入,是进行准确的仿真的前提条件;对于动力电池热管理系统设计中经常用到的温度场仿真,就需要一个准确的电芯JR的热物性参数输入;
热物性包括:密度,比热容,各向导热系数(或热扩散系数),接触热阻等;
本材料仅讲解如何测量与计算电芯JR的各向导热系数;
随着电芯技术和产品不断更新,笔者发现旧有的经验数据准确程度越来越低,需要更新参数数据库,且不同供应商的电芯产品,其参数存在差别。
BOL电芯与EOL电芯在热物性上存在差异,因此,为了保证热管理系统在电芯寿命末期各项性能劣化时仍然满足要求,也需要准确测量EOL状态时的电芯热物性参数;