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长沙 电池包热管理系统研究

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电池PACK热管理系统

长沙2018.9.19 电池热管理系统的意义

温度控制系统 01 05 04 电池生热机理

02 03 热管理系统设计 温控技术分类

01 电池热管理系统的意义 ◎电池寿命 ◎安全性 2 电池热管理系统的意义

性能及寿命 安全性

难点

90%剩余容量——能量输出 80%剩余容量——日历时间关系 温度/℃ 能力输出/kwh 温度/℃ 寿命/天 25 300 23 6238 30 235 35 1790 45 670 35 163 55 272 在高充放电电流下,电芯内部发热使得温度迅速上升。如无合适的冷却,就潜在发生过热导致电芯安全性问题。

为了电池包性能的最优化,需要热管理系统控制电芯的并使电池电芯工作在一个合理的温度范围内。温度均匀性(温差小于5℃),

?准确地估计电芯的发热量;

?合理地选择冷却方式及设计冷却系统; ?使电芯间的最大温差小于5℃。

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02 电池生热机理 ◎化学反应热 ◎焦耳热 4 锂离子电池产热机理

化学反电解液分解、正极分解、负极与电解液的反应、负极与粘合应热

剂的反应和固体电解质界面膜的分解

焦耳热

由于电池内阻的存在,电流通过时,会产生部分热量。低温时锂离子电池主要以电阻产生的焦耳热为主

电芯、模组和电池包在冷却系统中的功能:

电芯:生热、储热(温升)模组:散热边界(电芯电池包:模组的集成、散热边界-冷却介质)

(冷却介质-外部)

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长沙 电池包热管理系统研究

电池PACK热管理系统长沙2018.9.19电池热管理系统的意义温度控制系统010504电池生热机理0203热管理系统设计温控技术分类01电池热管理系统的意义◎电池寿命◎安全性2电池热管理系统的意义性能及寿命安全性难点90%剩余容
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