文献赏析:机械约束下锂离子电池多场耦合的表征和量化_分析 ...
2024年6月12日 · 锂离子电池涉及不同学科和非线性耦合行为,分析多场问题显然是错综复杂的。 在本研究中,我们提出了图 1 所示的原位定量分析框架,旨在全方位面解决这些复杂的非线性耦合
了解更多2024年6月12日 · 锂离子电池涉及不同学科和非线性耦合行为,分析多场问题显然是错综复杂的。 在本研究中,我们提出了图 1 所示的原位定量分析框架,旨在全方位面解决这些复杂的非线性耦合
2024年6月12日 · 锂离子电池涉及不同学科和非线性耦合行为,分析多场问题显然是错综复杂的。 在本研究中,我们提出了图 1 所示的原位定量分析框架,旨在全方位面解决这些复杂的非线性耦合
了解更多2024年3月25日 · 计算、热分析及结构优化,采用三维有限元模拟方 法预测了系统的温度场分布,并制作了样机对计 算模型进行验证。韩雪岩等对车用永磁同步电 机温度场进行了分析,针对永磁体发热过高的问 题,分别对永磁体轴向分段数目及永磁体放置方
了解更多和电池内阻测试实验,得到电池的实际发热数据,经对比两者较吻合。研究发现:电池组的中心 部位过热,主要是由于内部与外界热交换较少,电池单体间虽然有间隙,但空气的导热性较差,流通性不足。关 键 词:三元锂电池;热分析;温度场;纯电动汽车
了解更多2024年1月3日 · 导 读 在海外市场,国内动力电池企业持续突破,23 年 1-8 月,宁德时代在海外市场占有率同比提升 6.9 pcts,伴随国内电池企业在海外产能的规划逐步落地,预计国内电池企业将依托于产品丰富度进一步开拓海外市场。宁德
了解更多2020年12月11日 · 护套厚度1 s可降低电机有 电机电磁 。 超高速电机额定转速运行时,假设永磁体和 转子护套配合面间通过过盈配合所产生的径向压 力卩与永磁体 力相等, 永磁体 力,即:
了解更多2021年6月3日 · 本文主要针对某燃料电池用空气压机的120 000 r/min超高速PMSM,利用理论分析计算转子不导磁合金护套厚度及过盈量,并运用有限元仿真分析校核电机转子应力情况,优化护套厚度,降低转子涡流损耗,为高速PMSM转子永磁体紧固设计提供一种有效方法。
了解更多2023年2月5日 · 导读:本文为新能源电池热管理仿真案例介绍,笔者根据项目经验从电池热管理开发流程、分析工况、电池产热计算、热管理CFD分析五个方面进行阐述,列出部分典型分析工况(静态和动态),介绍电池产热计算说明和方法,CFD分析中展示了流场分析、快充和高速行车两种工况仿真结果。
了解更多2022年1月5日 · 锂离子电池具有能量密度高、安全方位性好、无 记忆效应、循环寿命长等优势,被广泛应用于便携式电子产品领域,而近年来新能源汽车市场已成为全方位球锂电产业高速发展的主要动力。此外,电化学储能作为电网储能技术的重要组成部分,在削峰填谷、新能源并网和电力系统辅助服务中扮演愈发重要的
了解更多护套材料可以选用复合材料,也可以选用特殊合金,常见的碳纤维、玻璃纤维等复合材料,它们虽能达到一定的拉伸强度,但却不具备导磁特性,使磁路变长,为此,可以在护套中添加适当的肋条,以减少护套的厚度,减少外壳的离心压力,从而减小磁路。
了解更多2022年11月7日 · 基于解析模型提出了一种多层护套的设计方 法, 并用该方法对一台高速永磁电机的转子进行设计, 且通过有限元分析验证了该设计方法的精确 性 。
了解更多2018年10月12日 · 本文作者以一台200 kW, 15 000 r/min的表贴式高速永磁电机为例, 针对奥氏体不锈钢护套厚度不同的情况, 分析了额定工况下电机转子的涡流损耗变化规律; 并对高速永磁电机转子强度进行了研究, 比较了额定转速下电机转子
了解更多2024年11月27日 · 在当前全方位球能源结构转型和电动汽车市场快速增长的背景下,锂离子电池作为关键储能技术的研究和应用正迅速发展。 据调查,目前行业内研究背景和进展主要如下:
了解更多2024年11月3日 · 中国汽车蓄电池接头护套行业市场规模及投资前景预测分析报告博研咨询&市场调研在线网北京博研智尚信息咨询有限公司中国汽车蓄电池接头护套行业市场规模及投资前景预测分..
了解更多2019年11月28日 · 转子结构,分别对碳纤维、合金钢护套的高速永磁同步电机进行了损耗分析和温度场 分析,设计了大功率高速永磁电机并进行了参数方面的介绍。 基于有限元分析使用软
了解更多2022年3月13日 · 书书第26卷第1期2022年2月 电池工业Chinese Battery Industry Vol.26No.1Feb.2022·研究论文·DOI:10.19996/j.cnki.ChinBatlnd.2022.01.001动力电池液冷系统管路设计及仿真分析张万良*,陈 祥,刘 静,于 伟(潍柴动力股份有限公司,山东潍坊 261000)摘要:动力电池性能受温度影响显著,温度过高或温差过
了解更多2024年11月15日 · 经过查询文献,发现现在国内关于护套漏油问题的分析和总结的文献非常少,护套漏油方面的问题虽然比较常见,但是不能对于这个问题疏忽大意,应该对这个问题给予更多的关注和研究,因此本文作者试对护套经常发生的半轴护套破损漏油类型进行一定的分析和
了解更多2024年2月1日 · 涂布工艺是锂电池极片制造过程的关键工序之一,涂层的稳定性和厚... 徐至, 刘洪来. 电极浆料涂布模头流场分析与结构优化. 储能科学与技术, 2024, 13(4): 1109-1117. Jiamu YANG, Yuxin CHEN, Cheng LIAN, Zhi XU,
了解更多摘要: 提出一种基于二维应力解析模型的高速永磁电机转子护套最高小厚度设计方法。建立转子二维应力场计算的解析模型,能够考虑各向异性材料在预应力、离心力、热应力共同作用下的应力
了解更多动力电池组件多物理场耦合分析-2. 多物理场的实验测量在建立仿真模型的同时,还需要进行实验测量,验证仿真模型的精确性和可信赖性。这需要选择合适的实验设备和测试方法,并确定实验方案。通过实验数据的统计和分析,不仅可以完善电池系统的
了解更多2022年8月3日 · 2022年热场行业研究报告,光伏热场及半导体热场专题分析。热场是用在硅片拉晶过程中的耗材,主要包括位于单晶炉内的坩埚、导流筒、保温筒、加热器等部件。其中坩埚的作用是承载内层的石英坩埚,石英坩埚中放臵熔融硅料;导流筒的作用是引导气流,并阻止外部热量传导至内部,使硅棒生长
了解更多2024年5月15日 · 料和隔膜的导热系数,建立锂离子电池的三维模型,采用ANSYS-Workbench有限元软件进行分析,模拟在不同倍率下的电池 温度场分布。结果表明,锂离子电池在不同的放电倍率下,电池温度分布规律基本相同,放电倍率越大,电池温升越高。在低
了解更多2018年10月25日 · 内容提示: 第36卷第2期2018年03月佳木斯大学学报(自然科学版)Joumal of Jiamusi University(Natuml Science Edition)V01.36No.2Mar. 2018文章编号:1008—1402(2叭8)02—0236一05质子交换膜燃料电池双极板流场分析①季运康1''2, 丁大增1''2(1.同济大学新能源汽车工程中心。
了解更多薄凯, 苏维国, 陈俊全方位, 王东, 孙文. 高速永磁电机转子护套张力缠绕激光加热成型过程多物理场耦合分析. 中国电机工程学报, 2023, 43(20): 8073-8081. DOI: 10.13334/j.0258-8013.pcsee.221869
了解更多针对兆瓦级高速永磁电机碳纤维护套转子结构的强度分析问题,以一台 1.12 MW、18 000 r/min高速永磁电机为例,对电机进行了三维流-热-固耦合计算.首先采用有限体积法对电机温度场及流体场进行耦合计算,得到转子温度场分布及其传热规律,通过温升实验
了解更多动力电池包的热场分析 白晟熙;顾海生;唐曙华 分析对电池包生热管控的必要性以及热管理系统的功能和组成,基于传热学理论模型,应用I鄄CEPAK模拟软件对某10.5 m纯电动客车的电池包热场进行数值模拟,并根据模拟结果提出改进措施.
了解更多2024年6月5日 · 文章浏览阅读581次,点赞4次,收藏7次。摘要:本文基于COMSOL软件,通过引入锂离子电池的相场、浓度场和电场三个物理场,模拟和分析了锂离子电池枝晶生长的过程。通过基于COMSOL的锂离子电池枝晶生长模拟与分析,我们可以更好地理解枝
了解更多2024年9月10日 · 动力电池产业链上游主要为矿产材料、电池材料。矿产材料主要包括锂矿、钴矿、镍矿、磷矿、铁矿、石墨矿等。电池材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜。中游为动力电池生产制造。动力电池产品主要包括动
了解更多2021年6月3日 · 本文以某燃料电池用空气压机的120 000 r/min超高速PMSM为例,利用理论分析计算转子不导磁合金护套厚度及过盈量,优化初始设计方案,通过理论分析和仿真验证,得出以
了解更多2022年11月7日 · Vol.6No.8Aug.0第6卷第8期0年8月电机与控制学报ElectricMachinesandControl多层护套结构高速永磁电机转子机械强度与损耗分析佟文明,潘雪龙,高俊,侯明君,吴胜男(沈阳工业大学国家稀土永磁电机工程技术研究中心,辽宁沈阳110870)摘要:针对表贴式高速永磁电机转子护套与永磁体之间过盈配合单一
了解更多燃料电池双极板流场研究现状与分析-(a)变截面流道基本结构(b)优化后结构图4流道截面循环变化型流道5 新型流道除了最高常见的直通道、蛇形、交指型等流场,点状流场和网状流场也有部分研究,还有不断开发的新型流场如基于仿生学的仿生流场
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