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公开(公告)号:CN108649294A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810347523.1
申请日:2018-04-18
Applicant: 西南交通大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6551 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , G06F17/50
Abstract: 本发明属于电动汽车锂电池领域,具体是散热器与液冷电池组的联合仿真方法,包括以下步骤:建立初步的散热器模型,得到散热器模型的换热面积,设定空气和冷却液的质量、流量及温度;求出传热量,计算出换热量;将换热量与传热量进行对比;若求出上述传热量和上述换热量的差值,该差值与换热量的比值的绝对值≤2%,则重新假设冷却液的出口温度并再次重复前述步骤计算;若求出上述传热量和上述换热量的差值,该差值与换热量的比值的绝对值>2%,则得到确定的散热器模型。通过采用本方法可以快速、便捷、有效的对散热器的结构和参数进行优化,提高冷却液对电池组温度冷却的均匀性和有效性。
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公开(公告)号:CN108390128A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810337093.5
申请日:2018-04-16
Applicant: 西南交通大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6568
Abstract: 本发明属于电动汽车锂电池领域,具体是电池箱液冷散热结构建立方法和相应结构,电池箱液冷散热结构优化设计方法包括电池箱模型的建立,优化目标的确定以及计算仿真的模拟;电池箱液冷散热结构包括主冷板,电池组包括多个电池组单元,电池组单元之间设置有间隙,该间隙内设置有与主冷板热传递连接的导热冷板。本发明增加电池间隙的导热冷板方案,散热效果提升2.7-8.6%;改变冷板中冷却液管道管径方案中,随着管径的增大,电池的散热效果改善较为明显。
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公开(公告)号:CN110941911A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911229404.7
申请日:2019-12-04
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于正交试验法的锂离子电池散热仿真优化方法,其包括以下步骤:S1、获取目标锂离子电池的产热率,建立单体锂离子电池散热结构模型;S2、获取单体锂离子电池散热结构模型中不同因素的散热量;S3、获取待优化目标及其取值范围;S4、将待优化目标的散热量和待优化目标及其取值范围作为正交试验的变量,建立正交表并获取正交结果;S5、基于正交结果,采用多元非线性回归方法将待优化目标和电池温度进行约束,完成基于正交试验法的锂离子电池散热仿真优化。本发明基于正交试验结果,利用多元非线性回归方法,将因素和温度进行约束,可以得出更优的电池温度以及相对应的参数取值,有利于设计更加有效的散热结构。
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公开(公告)号:CN108879020A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810632008.8
申请日:2018-06-19
Applicant: 西南交通大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , G06F17/50
Abstract: 本发明属于电动汽车锂电池领域,具体是单体电池散热冷板结构的优化方法,单体电池散热冷板结构的优化方法:1)建立单体电池模型;2)在单体电池模型相对两侧面建立冷板模型;3)以算数平均温度和温度标准差为优化目标,调节冷板的冷却管中冷质的参数;4)当单体电池达到预期温度分布时,调节冷板模型材料用量到60%‑90%。当以温度方差为优化目标,冷板材料用量在90%以上时,单体电池在不影响整体散热效果的情况下,达到最佳的温度均匀性;当以平均温度为优化目标下,即使材料用量为60%以上也能满足电池的散热要求,可大大较少材料用量。
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公开(公告)号:CN208189742U
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201820534432.4
申请日:2018-04-16
Applicant: 西南交通大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6568
Abstract: 本实用新型属于电动汽车锂电池领域,具体是电池箱液冷散热结构,电池箱液冷散热结构包括主冷板,电池组包括多个电池组单元,电池组单元之间设置有间隙,该间隙内设置有与主冷板热传递连接的导热冷板。本实用新型增加电池间隙的导热冷板方案,散热效果提升2.7-8.6%。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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