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电动汽车动力电池包风冷下的温度场分析任务书

 2022-01-07 21:53:01  

全文总字数:3403字

1. 1. 毕业设计(论文)的内容、要求、设计方案、规划等

一、前言

电动汽车动力电池包温度的不均匀分布或温度变化过大会导致电池的早期损坏与热失控,甚至引发安全事故。迫切需要为电动汽车动力锂离子电池提供有效的热管理系统。

本课题拟针对某电动汽车动力需求,对给定的电池包串联风冷和并联风冷两种冷却方案进行校核计算;采用ansys fluent软件计算分析电池包温度分布特性。。

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2. 参考文献(不低于12篇)

参考文献

[1]张伟,李红旗,程睿,孙乐. 电动汽车空调热负荷特性研究[J]. 制冷与空调,2016,(11):53-58.

[2]任杰,李建祥,于航,黄德旭,曹际娜. 锂离子电池温度特性的研究[J]. 电源技术,2016,(10):1929-1930 2013.

[3]严刚,李顶根,秦李伟,邓原冰,窦汝振. 纯电动汽车锂离子电池成组热效应分析[J]. 汽车工程学报,2016,(05):313-317.

[4]赵久志,宋军,张宝鑫,王诗铭,武文杰. 混合动力轿车电池包液冷系统设计[J]. 汽车实用技术,2016,(08):25-27 80.

[5]曹生彪,皇甫益,尹亮亮. 新能源汽车用电池包支架结构设计[J]. 包钢科技,2016,(04):32-35.

[6]王贤江,胡振营,石玉. 一种多电池包并联技术的研究[J]. 电源技术,2016,(07):1393-1395 1507.

[7]何斌成,许铀,李梓立,李杰浩. 纯电动汽车电池包关键技术及优化方法[J]. 科技创新导报,2016,(16):38-40.

[8]田华,王伟光,舒歌群,严南华. 基于多尺度、电化学-热耦合模型的锂离子电池生热特性分析[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版),2016,(07):734-741.

[9]王兵. 一种纯电动汽车电池包的结构设计[J]. 上海电气技术,2016,(01):37-39 48.

[10]胡宁,张炳力,李存俊,刘牛. 基于高速工况的电池包散热能力研究[J]. 汽车工程学报,2016,(02):137-142.

[11]苏阳,杨涛,鄂世国,刘莹,乔鑫. 电动车电池包振动疲劳分析[J]. 汽车实用技术,2016,(02):109-110.

[12]王亚峰,王良模,蒲金鹏,钟弘,刘经兴,丁洋. 某车型动力电池冷却装置的CFD分析[J]. 机械设计与制造工程,2015,(08):26-29.

[13]赵文娟,吴双群,赵丹平,陈洋,冯强. 车用电池箱液冷系统仿真设计[J]. 汽车实用技术,2015,(07):70-73.

[14]杨国胜. 电动汽车动力电池组热管理系统研究[J]. 科技创新导报,2015,(04):178-180.

[15]刘宁,王家雁,吴明瞭,吴志. 动力电池包系统在纯电动汽车上的应用[J]. 北京汽车,2014,(06):30-34.

[16]王力,邓雄志,陈家设. 基于结构优化的混合动力轿车电池包模态特性改进[J]. 上海汽车,2014,(06):3-7.

[17]曾凡帅,魏学哲. 混合动力汽车镍氢动力电池包热管理研究[J]. 机电一体化,2014,(05):31-35 41.

[18]李斌,常国峰,林春景,许思传. 车用动力锂电池产热机理研究现状[J]. 电源技术,2014,(02):378-381.

[19]陈果,闰仕伟,黄一峰,阮旭松,陈靖,刘正耀. 纯电动汽车电池热管理风冷与液冷[J]. 汽车与配件,2014,(06):40-42.

[20]程露. 安凯I-EMS系统电池包技术,为新能源车提供核心动力保护[J]. 人民公交,2013,(11):98-99.

[21]董晨,魏学哲,戴海峰,曾凡帅. 车用电池包风道设计与仿真[J]. 机电一体化,2013,(09):82-88.

[22]郭艳萍,周秋梅,刘英泽. 电动汽车动力电池组风冷结构仿真及优化[J]. 汽车工程师,2013,(06):41-43.

[23]钱舜田,谢伟东. 基于ANSYS的电动汽车动力电池温度场的研究[J]. 新技术新工艺,2013,(03):25-28.

[24]王东,李昌盛,杨志刚. 锂离子动力电池包CFD仿真[J]. 计算机辅助工程,2012,(06):1-4 10.

[25]刘振军,林国发,胡明辉,汤桃峰. 基于CFD的纯电动汽车锂电池包温度场数值模拟[J]. 世界科技研究与发展,2012,(06):923-926.

[26]曹文钢,曹昌胜,宋军,李政宏. 基于ICEPAK的电动汽车电池包温度场仿真[J]. 汽车零部件,2012,(12):63-65 69.

[27]. A123电池新技术将亮相 电池包无需散热加热[J]. 汽车零部件,2012,(06):45.

[28]张含叶,郭瑞玲,刘海江. 基于层次分析法的电动汽车用锂电池单元形状选择的研究[J]. 机械科学与技术,2012,(04):523-527.

[29]罗玉涛,谭迪,何小颤. 基于行驶工况的动力锂离子电池包的热动力仿真(英文)[J]. 汽车安全与节能学报,2012,(01):58-63.

[30]常国峰,陈磊涛,许思传. 动力蓄电池风冷热管理系统的研究[J]. 汽车工程,2011,(10):890-893.

[31]邓坚,江慧,全书海. 电动车电池管理系统软件设计与SOC预测研究[J]. 仪表技术,2010,(12):12-15.

[32]许超,顾力强,吴红杰. 混合动力客车电池包散热系统的仿真与优化[J]. 机械设计与研究,2010,(03):118-120.

[33]车杜兰,周荣,乔维高. 电动汽车电池包散热加热设计[J]. 北京汽车,2010,(01):5-7 39.

[34]车杜兰,周荣,乔维高. 电动汽车电池包热管理系统设计方法[J]. 汽车工程师,2009,(10):28-30.

[35]宫学庚,梁枫,马宇坤,韩毅. 基于CAN总线的电动客车用分布式电池管理模块[J]. 电源技术,2009,(10):899-902.

[36]陈明华,包海涛. 基于FLUENT电动汽车镍氢电池风冷流场的研究[J]. 淮阴工学院学报,2009,(05):82-84.

[37]陈琛,金津,何乐年. 一种新型多节锂离子电池包管理系统(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition),2009,(02):185-188.

[38]南金瑞,孙逢春,王建群. 纯电动汽车电池管理系统的设计及应用[J]. 清华大学学报(自然科学版),2007,(S2):1831-1834.

[39]朱晓彤,杨正林. 基于RAV-4的电动汽车电池组风冷系统的研究[J]. 轻型汽车技术,2006,(11):13-16.

[40]郭丽,彭元亭,管琤. EV/HEV二次锂电池的热模拟[J]. 船电技术,2004,(02):43-46.

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