2022年电池的热管理与设计采用数值仿真加速电池开发 .pdf
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1、电池的热管理与设计采用数值仿真加速电池开发电池设计面临的挑战较之其他种类的电池,锂离子电池以其高能量密度、高电压、低自放电率和良好的稳定性而成为混合动力车以及电动汽车能源的首选。但是,混合动力车和电动汽车所用的锂离子电池容量远大于市场上常见的消费电子中所用的锂离子电池的容量。由于锂离子电池在大功率放电时有可能会发生严重的温升,甚至可能有发热失控的危险,当前电动汽车用锂电池开发面临的主要问题是安全性问题。设计良好的热管理系统对于避免电池的过热和电池组内的不均匀发热至关重要,过热以及不均匀发热会导致电池性能退化、电池单体容量不匹配和内部潜藏的热量失控。电池热管理系统的设计不但需要冷却系统设计方面的
2、知识,还需要具备电池组内部电池单体发热量计算方面的知识。仿真如何发挥辅助设计的作用仿真在两个层次上起到辅助作用:电池单体级和系统级。电池单体级是指一个电池单体,而系统级可以是电池组模块或者整个电池组。对于电池单体级,关注点是电池单体内部发热的详细情况和温度的分布。这一类问题主要由电池制造商和电池研究者在开展研究工作。实验数据表明电池充、放电过程中生热率是时变的。发热可能是由内部的电阻损耗、局部电极过电压极化、电池反应熵、混合热和副反应等引起。如果只考虑其中最重要的电阻损耗和局部电极过电压极化的影响,发热可以由开路电势和正、负极之间的电势差来描述。基于这一假设的模型可以用来预测锂离子电池电极的电
3、势和电流密度分布,它们是放电时间的函数。然后,基于该模型计算出来的电势和电流密度分布结果可以用于计算锂离子电池的温度分布。接下来,利用该温度分布的计算结果就可以检验电极配置,诸如电极的长宽比和集电片的布局,对发热的影响,还可以基于电池的热性能确定电池的放电速率。图1a 和图 1b 给出了基于该模型由Ansys Fluent 计算得到的典型结果。该模型计算得到的温度分布结果与实验测量结果吻合得很好。图1a 电池单体内的电流密度分布名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 6 页 -图1b 电池单体内的温度分布然而,在需要给出详细的温度和电流密度分布信息的时候,这种模型就显得简
4、单了,它需要实验测试数据作为输入量。因此,如果没有再一次的测试,这种模型就不能预测设计改变对电池热性能的影响。但是,基于物理的电化学模型可以用来研究电池设计参数对电池性能的影响。这些设计参数包括几何尺寸参数,材料属性以及最关键的温度。基于物理的模型还可以提供输入,否则,像上述模型则需要具备实验数据。最著名的基于物理的模型由加州大学伯克利分校的约翰?纽曼教授最先提出,该模型已在 Ansys Simplorer 中实现。图3 所示为根据约翰?纽曼电化学模型得到的电池单体在充、放电循环时的电流、电势曲线。图4 所示为放电过程中的电解液浓度变化曲线。研究图 4 马上会引出一个优化问题:如何确定电池单体
5、内电解液浓度的初始值。图4 中所用的浓度初始值是预先假设的,因为电导率的最大值大约出现在该浓度下。然而,图4 表明阴极处的大部分区域处于极低的浓度下,从而该处的电导率也低。这导致在电极深度方向上存在着严重的导电粒子输运限制。图2 离子电池单体正电极-隔离物-负电极名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 6 页 -图3 电池的充、放电循环图4 恒电流放电时的浓度变化曲线三明治结构原理图这意味着越高的初始浓度可能会导致越低的隔离物电导率,但是在复合阴极中会导致更高的导电率,对于符合阴极这是非常重要的。图5 显示的是不同温度下的浓度变化曲线。这些数据中包含的信息告诉电池设计者什
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