[发明专利]一种电池包的热阻计算方法、系统、存储介质及设备在审
申请号: | 202310159107.X | 申请日: | 2023-02-23 |
公开(公告)号: | CN116502348A | 公开(公告)日: | 2023-07-28 |
发明(设计)人: | 李伟;黄晖;段龙杨;李小华;邱施荣;宗宽;王友华 | 申请(专利权)人: | 江铃汽车股份有限公司 |
主分类号: | G06F30/17 | 分类号: | G06F30/17;H01M10/42;H01M8/04992;H01M8/04313;G06T17/00;G06F119/08;G06F113/08 |
代理公司: | 南昌旭瑞知识产权代理事务所(普通合伙) 36150 | 代理人: | 万建 |
地址: | 330000 江西省*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电池 计算方法 系统 存储 介质 设备 | ||
1.一种电池包的热阻计算方法,其特征在于,所述方法包括:
获取电池包各部件的相关参数,并根据所述相关参数,搭建所述电池包的模型,所述电池包各部件包括模组、绝缘层、导热硅胶、扁管以及冷却液管路;
根据所述电池包的模型设定所述电池包各部件的热量输入端与热量输出端;
获取所述电池包的预设发热总功率,并根据所述预设发热总功率对所述电池包的模型进行三维热稳态仿真运算;
获取所述三维热稳态仿真运算时,所述电池包各部件的所述热量输入端和所述热量输出端的温度参数以及所述电池包的散热总功率;
根据所述热量输入端和所述热量输出端的所述温度参数通过预设规则得到所述热量输入端和所述热量输出端的平均温度;
分别将所述电池包各部件的所述热量输出端的平均温度与所述热量出入端的平均温度的差值除以所述散热总功率,得到所述电池包各部件的热阻;
所述电池包各部件的所述热阻求和得到所述电池包的总热阻。
2.根据权利要求1所述的电池包的热阻计算方法,其特征在于,所述相关参数至少包括模组、绝缘层、导热硅胶、冷却液管路以及冷却液的空间参数、尺寸参数和属性参数。
3.根据权利要求2所述的电池包的热阻计算方法,其特征在于,所述获取电池包各部件的相关参数,并根据所述相关参数,搭建所述电池包的模型,所述电池包各部件包括模组、绝缘层、导热硅胶、扁管以及冷却液管路的步骤包括:
获取所述相关参数,所述相关参数包括所述电池包各部件的三维模型数据;
将所述三维模型数据按照零件的材料进行分类,生成对应的三维模型零件族;
按照预设顺序,依次将各零件从所述三维模型零件族中提取,并安设在既定空间位置,得到所述电池包各部件的三维模型;
根据所述相关参数,将相关的所述电池包各部件的三维模型进行空间连接,形成所述电池包的三维模型。
4.根据权利要求1所述的电池包的热阻计算方法,其特征在于,所述模组的所述热量输入端为所述模组整体,所述热量输出端为所述模组的底面;
所述绝缘层的所述热量输入端为所述绝缘层的上端面,所述热量输出端为所述绝缘层的底面;
导热硅胶的所述热量输入端为所述导热硅胶的上端面,所述热量输出端为所述导热硅胶的底面;
扁管的所述热量输入端为所述扁管的上端面,所述热量输出端为所述扁管的管口内部与所述冷却液管路接触的内表面;
冷却液管路的所述热量输入端为所述冷却液管路与所述扁管接触的外表面,所述热量输出端为所述冷却液管路内冷却液整体。
5.根据权利要求3所述的电池包的热阻计算方法,其特征在于,所述根据所述相关参数,将相关的所述电池包各部件的三维模型进行空间连接,形成所述电池包的三维模型的步骤包括:
获取所述属性参数,将所述属性参数赋值给对应的所述电池包各部件的三维模型,所述属性参数至少包括材质参数和热工性能参数。
6.根据权利要求5所述的电池包的热阻计算方法,其特征在于,所述电池包各部件的热阻求和得到所述电池包的热阻的步骤之后包括:
获取所述电池包的第二预设发热总功率;
根据所述第二预设发热总功率,重复上述步骤得到所述电池包各部件的第二热阻与所述电池包的第二总热阻;
将所述电池包各部件的所述热阻与所述第二热阻比对并将所述电池包的所述总热阻与所述第二总热阻比对;
通过比对结果校验热阻计算是否正确。
7.根据权利要求5所述的电池包的热阻计算方法,其特征在于,所述冷却液的属性参数至少包括密度、热导率、比热容、入口流量以及入口温度。
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