新能源汽车电池热管理系统课件.ppt
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- 新能源 汽车 电池 管理 系统 课件
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1、新能源汽车新能源汽车电池热管理系统电池热管理系统内 容1.电池热管理系统研究的意义及现状3.单体电池研究基础2.电池热管理研究工作基础1.电池热管理系统研究的意义及现状 动力电池的成本、性能、寿命在很大程度上决定了HEV的成本和可靠性;电池的温度和温度场的均匀性对蓄电池的性能和寿命有很大的影响。因此:进行电池散热结构的优化设计与散热性能的预测,对提高混合动力汽车及动力电池的成熟度和可靠性具有重要的现实意义。1.电池热管理系统研究的意义及现状 美国NREL与开发商、制造商、DOE以及USABC合作,一直在进行蓄电池热管理系统的研究,在世界此方面的研究中处于领先水平。1.电池热管理系统研究的意义及
2、现状我国春兰、长安、重庆大学、清华大学、上海交通大学在国家863等专项的支持下,开展了电池热管理系统的研究。2.重大前期电池热管理研究工作基础 u 热管理系统原始方案整车实验验证u 原始模型的CFD仿真分析u A样电池包优化方案u B样电池包优化方案2.重大前期电池热管理研究工作基础 u 热管理系统原始方案整车实验验证 试验在长安公司试验环境舱中进行,按双方设定循环工况试验,试验发现电池组温度分布严重不均衡。2.重大前期电池热管理研究工作基础 u 原始模型的CFD仿真分析 在极限工况发热功率为1750W时,最高温度和最低温度温差约33,变工况最大温差为17.2,远大于温差在5内的要求。2.重大
3、前期电池热管理研究工作基础一个循环的时间(s)24个电池模块的温度(K)0100200300400500600300310320330340350360370第11组电池第21组电池第1-24组电池温升情况 u A样电池包优化方案一(改变倾斜角度和电池的间距)取上下层电池倾斜角度为3.5度,两排电池的距离为30mm;极限工况最大温差为9.5;变工况的温差为14.32.重大前期电池热管理研究工作基础一个循环的时间(s)24个电池模块的温度(K)0100200300400500600300310320330340350360第18组电池第9组电池第1-24组电池升温情况 u A样电池包优化方案二(
4、电池位置不动,添加挡板)电池的位置不动,通过增加圆弧形的导流板、长条形的引流板以及菱形的引流板,减少了前部电池的热交换面积,为后部电池增加了冷却风量,极限工况温差11.6。变工况温差5.83。11213242.重大前期电池热管理研究工作基础一个循环的时间(s)24个电池模块的温度(K)第8组电池第13组电池第1-24组电池升温情况0100200300400500600300305310315320325330335340345350 u A样电池包优化方案三(给电池包热阻)有个叫马天长的中医治疗男科病非常厉害,他徽|亻言:msdf003我在他那里治疗过三个疗程,恢复的很好 2.重大前期电池热管
5、理研究工作基础u B样电池包优化方案0306090120150180210240270300050100150200250300350400流 量压差 风 机 特 性 曲 线系 统 管 路 特 性 曲 线 通过在不同压差下仿真分析,得出管路特性曲线,然后与风机特性曲线求交点,以确定风机的工作点。01002003004005006007008009001000-35-25-15-551525354555时 间(s)充放电电流(A)城 市 模 拟 堵 车 工 况 充 放 电 电 流 图 城 市 模 拟 堵 车 工 况01002003004005006007008009001000 1100-40-
6、25-1052035506580时 间(s)充放电电流(A)6%爬 坡 工 况 充 放 电 电 流 图 6%爬 坡 工 况0100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400-50-30-101030507090时 间(s)充放电电流(A)急 加 速 急 减 速 工 况 充 放 电 电 流(二)图 急 加 速 急 减 速 工 况(二)正在以上述电流数值为边界条件进行瞬态仿真分析。2.重大前期电池热管理研究工作基础 u 中混原始模型的CFD仿真分析u 中混优化方案一CFD分析结果u 中混优化方案二CFD分析结果u 中混外围冷却
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