基于RAV-4的电动汽车电池组风冷系统的研究

最新更新时间:2013-05-29来源: 与非网关键字:电池  电动汽车  风冷  RAV-4 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

        一、引言

  电池作为电动汽车中的主要储能元件,是电动汽车的关键部件,直接影响到电动汽车的性能。

  电池组热管理系统作为电池管理系统中不可或缺的部分,它的研究与开发是现代电动汽车中关键的一环,也是提高整车性能的重要方面。首先,如果电动汽车电池组长时间工作在比较恶劣的热环境中,就会降低电池性能。其次,电池箱内温度场的长久不均匀分布将造成各电池模块、单体性能的不均衡。这些都将会缩短电池使用寿命。通过电池包的建模仿真可以看出风冷系统中气体流动情况,多点温度测量实时监控电池包内温度易于找出损坏电池,及时替换,从而提高整个电池组的寿命。

  二、电池最优工作温度范围的确定

  在不同的气候条件、不同的车辆运行条件下,电池组热管理系统要确保电池组在安全的温度范围内运行,并且尽量将电池组的工作温度保持在最优的工作温度范围之内。

  目前电动汽车用电池主要有铅酸电池、镍氢电池和锂离子电池。镍氢电池作为比能量较高且使用无污染的新型电池在电动汽车和混合电动汽车中应用越来越普遍,本文即以丰田RAV-4电动汽车用镍氢蓄电池为例对电动汽车电池组热管理系统进行分析。

  镍氢电池的特性对其热管理系统的影响很大。电池内部的电化学反应很复杂,存在感应和共生的非感应的过程。不同的电池反应不同,因而有不同的充放电热特性。镍氢电池由镍氢化合物正电极、储氢合金负电极以及碱性电解液组成。在充放电过程中,氢镍电池电化学反应表示如下:

        氢镍电池的生热因素主要有4项:电池化学反应生热、电池极化生热、过充电副反应生热、内阻焦耳热。

  电池充电过程中的反应生热可以分为两个阶段:在没有发生过充电副反应之前为第1阶段,发生过充电副反应之后为第2阶段。

  第1阶段,生热量主要来自:电池化学反应生热、电池极化生热、内阻焦耳热。生热量可用下式计算:

        第2阶段,生热量主要来自:电池化学反应生热、电池极化生热、过充电副反应生热、内阻焦耳热。其中大部分的生热量来自于过充电副反应生热。充电末期和过充电时,过充电副反应就开始发生,其生热量:

  电池放电过程中的生热量主要来自:电池化学反应生热、电池极化生热、内阻焦耳热。需要指出的是氢镍电池放电时化学反应是吸热反应,能吸收一部分热量,所以生热问题不是很严重,生热量如下:

  式中Rt——电池内阻和极化内阻的和

  Ic——电池的充电电流

  Id——电池的放电电流

  由于阴极反应的热应力不同,充电过程的后期(不平稳段)比放电过程的后期放出的热量大得多。

  图1是清华大学汽车安全与节能国家重点实验室做的某80Ah氢镍电池不同温度下电池放电效率实验。

       当温度超过50℃时,电池充电效率和电池寿命都会大大衰减,在低温状态下,电池的放电能力也比正常温度小得多。图1所示在温度高于40℃或者温度低于0℃时,电池的放电效率显著降低。从这一点可以推测,镍氢电池的理想工作温度应该在0~40℃之间。

 

        三、RAV-4电动汽 车中电池组冷却方式

  按照传热介质分类,热管理系统中对电池的冷却方式可分为气冷、液冷及相变材料冷却3种。RAV-4电动汽车中电池的冷却是气冷。

  目前空冷散热通风方式一般有串行和并行两种,如图2所示:

        某一工况下,选择不同通风方式时电池组的温度场分布比较见图3。其中,图3a表明从外侧到中央温度从35~140℃递增;图3b表明从左侧到右侧温度从40~60℃递增;图3c表明温度均为45℃左右。

        由图3可知,采用并行通风方式是最有效的。这种方法的最大优势是每个模块都可以吹到等量的冷空气,保证了模块间温度的一致性。这样,电池组的温度就可以用几个特定位置的模块温度来表示。

  四、RAV-4电动汽车电池组冷却方式的研究

  由于本文中气流速度比较低,所以电池包中不同点的气体流量气流速度基本能够说明那里冷却效果的好坏。

  (一)RAV-4电动汽车电池组结构分析

  丰田的RAV-4电动汽车电池组采用的是风冷方式。它具有特殊的结构设计,电池包中放置24块镍氢电池模块,电池包由底座和上盖组成,整体材料主要是纤维复合材料,厚度3mm,通过高压冲压成型,具有良好的机械强度,排气系统中的排气孔均匀地分布于电池箱的底部,设计上充分考虑到汽车前进时在电池箱底部形成的负压区,对箱内气体起引射作用。

  电池包中尾端装有二台风机,可对电池进行强制性吹风冷却,送风管道由电池包的上盖结构形成,风机送出的风可到达24块电池模块的上端。

  电池模块的特殊结构:电池模块是由10只单体镍氢电池组成,在单体电池的侧面,留有通风冷却通道,每面有7条。由10只单体电池组成的电池模块就有9条通风通道,这些通道能够对电池工作过程中进行通风冷却作用。

  电池包底座安装24块电池模块,在每块电池下面开有2个通风孔,直径为30mm,总共有48个通风孔。通风孔入口处设置有通风导流板,导流板让气流流动朝着一个方向。

       下图是RAV-4电池包内电池的通风路线的示意图:

  当汽车行驶时,它是采用自然对流冷却法将外界空气吸入从电池包底部小孔排出,而不使用风机。停车充电时,开启风机对电池包进行强迫制冷,属于强迫空气对流冷却法。从整个通风线路来看,它属于并行通风。此设计保证了最大限度的冷却面积,使冷却效果保持最佳。

  为了研究它的冷却性能,可以分别利用仿真和试验两种方法。

 



  (二)仿真技术的应用

  通过建立整个电池包的模型在GAMBIT中用网格把它细分并最终在FLUENT中进行流场的模拟仿真。每一个电池模块都是由10个单体电池并联组成的。电池模块风道系统的模型在Gambit中建立,同时进行网格划分,如图5所示。给定进风口压力为大气压力,电池组采用1C倍率进行充放电循环,进风口温度标定为环境温度25℃,出风口试验测得温度为32℃,速度5m/s。电池模块的产热功率为489.1W,由于κ-ε湍流模型能提供流动的真实情况,计算时采用该模型。

仿真结果中风扇出口附近及正对风扇的一片区域流速较快,而远离风扇的地方和电池包中间以及两侧气体流速较小。

       (三)对电池组温度的监控

  &nb sp; RAV-4的设计是比较成功的,在汕头国家电动汽车示范运行管理中心的8台RAV-4已经运行了9年之久,目前电池性能还很不错,续行驶里程在100公里以上。本文在整个电池包内选择40个温度测量点,通过40路温度测量装置以每5秒采集一次数据对RAV-4电池包的温度数据进行实时采集,并绘制成时间 -温度曲线,如图6:

       可以看出在车辆行驶过程中、停车充电过程、充电完成后这三种状态下,电池包各点的温度始终都保持在35℃以下。图6中可以看到各个测量点的温度变化曲线,找出各点对应的电池包中的空间位置,在FLUENT中我们可以看到它们的气体流动情况。

  在电动汽车实际使用中,个别电池有时会因为客观或人为原因温度过高,此时需要能够提醒驾驶员。本文的40路温度测量软件把临界温度定在80℃,超过这个临界温度曲线会陡然升高,并伴有蜂鸣声。为了验证软件的功能,把其中一路传感器在某两个时刻的温度改为120℃和81℃(均大于80℃),可明显看到一条 90度的折线,如图7:

        图8为用MATLAB画出的某一时刻电池包内40个点的温度分布。冷却风扇在近面一端,从前向后温度有升高趋势,中间和两侧的温度也比较高。其结果与仿真所得各点气流速度相近。

        五、总结

  电池温度对电池的性能和寿命都有很大的影响,要综合考虑以确定电池的最优工作温度范围。在进行冷却时需选择更有效的方法对电池组进行冷却,事实证明采用空冷时,并行通风冷却要比串行冷却接触面积大,冷却效果要好。通过多点的温度传感器对电池组进行测量发现RAV-4电池包能够保持良好的通风冷却效果,虽然测量点之间温度存在差异但并不大且都没有超出40℃。利用FLU-ENT仿真出的气体流动情况能够与试验结果相吻合。

关键字:电池  电动汽车  风冷  RAV-4 编辑:探路者 引用地址:基于RAV-4的电动汽车电池组风冷系统的研究

上一篇:单芯片DC-DC变换器在CPU电源控制系统中的应用
下一篇:如何降低测试系统开关噪声

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44

石墨烯作为锂离子电池负极材料的优缺点
随着研究的不断发展,高性能 锂电 电极 材料 层出不穷。石墨烯的高导电性、高导热性、高比表面积、等诸多优良特性,一定程度上对解决该问题有着非常重要的理论和工程价值。 石墨烯直接储锂的优点: 1) 高比容量:锂离子在石墨烯中具有非化学计量比的嵌入?脱嵌,比容量可达700~2000 mAh/g; 2) 高充放电速率:多层石墨烯材料的层间距离要明显大于石墨的层间距,更有利于锂离子的快速嵌入和脱嵌。大多研究也表明,石墨烯负极的容量有540 mA·h/g左右,但由于其表面大量的含氧基团充放电过程中分解或与Li+发生反应造成 电池 容量的衰减,其倍率性能也受到较大影响。 杂原子的掺杂带来的缺陷会改变石墨烯负极材料的表面形貌,进
[汽车电子]
韩国SK联手恒大,LG绑定吉利,韩国电池厂在释放何种信号?
近日,应韩国SK集团董事长崔泰源的邀请,恒大董事局主席许家印一行考察韩国SK集团。 SK牵手恒大集团,携手进军新能源汽车和 锂电 产业 恒大方面,一同出席的还有恒大集团董事局副主席兼总裁夏海钧、恒大集团董事局副主席兼恒大国能董事长蒋大龙、恒大新能源科技董事长刘永灼。而 SK集团总裁俞柾潗、SK中国总裁吴作义、SKI电池事业部部长姜相焄、SK SUPEX高级副总裁崔濬等SK集团高管出席。 从双方出席的人员布局来看,不难想象出此行的目的——双方将在新能源汽车、动力电池等领域展开深入合作。 此前,恒大重金入主瑞典NEVS、与世界顶级豪车制造商科尼赛克组建合资公司,获得了强大的整车研发制造能力;入主卡耐公司,获得日本顶
[汽车电子]
韩国SK联手恒大,LG绑定吉利,韩国<font color='red'>电池</font>厂在释放何种信号?
科学家研发新型阴极制备法 让储能超10倍的锂硫电池取代锂离子电池
据外媒报道,新加坡科技研究局(A*STAR)纳米生物实验室(NBL)的科学家研发出一种新颖的方法来制备下一代锂硫电池阴极,而且该方法简化了锂硫电池阴极耗时且复杂的生产过程。该研究表明锂硫电池商业化有了希望,而且解决了行业内的一个挑战,即需要一种实用方法以大规模生产能够提升电池性能的材料。 尽管人们普遍认为锂离子电池是一种先进的技术,可以有效地为现代通信设备提供动力,但是由于其内在电化学属性不稳定,存在存储容量有限以及安全性不足等缺点。不过,NBL研究团队研发了一种新型简化技术,能够从廉价的商用材料中研发出锂硫电池阴极,从而改变现状。在理论上,硫的能量密度高、成本低且储量丰富,有助于锂硫电池系统得到普及,进而替代锂离子电
[汽车电子]
科学家研发新型阴极制备法 让储能超10倍的锂硫<font color='red'>电池</font>取代锂离子<font color='red'>电池</font>
一文掌握燃料电池双极板产业现状
双极板又称集流板,其功能是提供气体流道,防止电池气室中的氢气与氧气串通,并在串联的阴阳两极之间建立电流通路。双极板是 燃料电池 重要部件之一,其重量约占PEMFC电堆的80%,成本约占24%。 PEMFC燃料电池电堆成本结构 在保持一定机械强度和良好阻气作用的前提下,双极板厚度应尽可能地薄,以减少对电流和热的传导阻力。目前市场上 氢燃料电池 的双极板材料有石墨、金属和复合材料三类。 上表为三种双极板参数对比。 石墨材料是最早开发用于PEMFC双极板的材料,其优势是耐腐蚀性强,耐久性高,但不足的是制作周期长,抗压性差,成本高,目前广泛应用于专用车与客车。 金属双极板强度高、韧性好,而且导电、导热性能好,功率密度更大,可以方便
[汽车电子]
一文掌握燃料<font color='red'>电池</font>双极板产业现状
电动汽车BMS主要芯片及供应商分析
在电动汽车当中,40%的成本来自电池,后者就像是为电动汽车提供“泵血功能”的心脏。而电池的性能和寿命则是衡量电动汽车性能的重要指标。如何掌握这些指标并保证每颗电池的运行状态达到最优? 全靠电池管理系统BMS(battery management system),它在电池运作系统中充当 “电池保姆”的角色。它处理的信号足够丰富,包括:电芯、碰撞、CAN、充电、水泵、高压、绝缘等等。 一次过放电就会造成电池的永久性损坏,极端情况下锂电池过热或者过充电会导致热失控、电池破裂甚至爆炸。所以,通过BMS能准确量测电池组使用状况,保护电池不至于过度充放电,平衡电池组中每一颗电池的电量,以及分析计算电池组的电量并转换为可理解的续
[汽车电子]
<font color='red'>电动汽车</font>BMS主要芯片及供应商分析
美国用掺杂氯的钛酸锂取代石墨阳极 制大容量的锂离子电池
锂离子电池的工作原理是,在充电时,锂离子在正极(阴极)和负极(阳极)之间移动;在放电时,锂离子则以相反的方向移动。现在,智能手机、笔记本电脑和 电动汽车 所使用的锂离子电池通常都采用石墨阳极。在充电时,锂离子会插入到石墨阳极中;在使用电池时,锂离子则会从电池中退出。 钛酸锂纳米花朵(图片来源:布鲁克黑文国家实验室) 虽然石墨能够承受数百甚至数千次的充放电循环,但是其不能存储足够多的容量,用于能源密集型应用。例如, 电动汽车 的续航里程不够长。此外,石墨无法以高速率(功率)充放电。因此,科学家们一直在寻找替代性阳极材料。 钛酸锂(LTO)就是一种很有发展前景的阳极材料,由锂、钛和氧构成。除了能够以高速率充放电之外,L
[汽车电子]
美国用掺杂氯的钛酸锂取代石墨阳极 制大容量的锂离子<font color='red'>电池</font>
华为锂电池专利追踪
近日,华为公开一项名称为“一种DC/DC变换器、动力电池组的加热方法及电动车辆”的专利,公开号为CN112550064A。 专利摘要显示,利用该DC/DC变换器,避免使用加热装置对动力电池组加热,节省空间与成本,提升了对动力电池组的加热效果,进而提升动力电池组的放电性能。 在电池应用上,此前华为已推出三电云服务,旨在结合其在电池领域和ICT领域的核心技术,解决 新能源汽车 的电池安全与寿命管理问题。 高工锂电通过国家知识产权局追踪到,截止目前,华为在锂电池方面的专利超过100项,在正极、负极、电解液、隔膜、固态电解质、电池模组,以及电池热失控等方面均有所涉及。 以下为整理出的华为部分锂电池相关专利: 华为“狙击”预
[汽车电子]
华为锂<font color='red'>电池</font>专利追踪
拜登政府批准1亿美元修复全国破损的电动汽车充电器
在美国,电动汽车车主对经常损坏、混乱的充电体验感到厌烦,联邦政府即将为他们提供了补救方案。美国交通部将拨款 1 亿美元,用于"维修和更换现有但无法运行的电动汽车(EV)充电基础设施"。这笔投资来自于《2021 年两党基础设施法》批准的 75 亿美元电动 ...
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved