简介:以磷酸铁锂(LiFePO4/C)为正极活性物质、石墨为负极物质组装成动力锂离子电池。详细研究了该电池的循环性能以及过充电对电池安全性能的影响。对电池充放电容量、循环性能和电压衰减进行测试。研究表明:LiFePO4/C电池在常温下具有较好的循环性能,但大电流放电性能欠佳;在低温状态下电池的容量和循环性能明显下降;频繁的过充电会导致LiFePO4/C电池的循环性能降低;大电流、高电压过充电对电池的性能影响最大,电池存在的安全隐患最多。以3C2A电流过充电时对电池的影响最大;使用LiFePO4/C材料做为动力电池的正极材料时须避免过充电现象发生。
简介:摘要以2×85m跨度桥梁为例,运用Midas/civil有限元软件建立相同跨度的矮塔斜拉桥、连续刚构桥及传统斜拉桥空间梁单元模型,研究这3种桥梁形式动力性能的相似性及差异性,通过对比,凸显矮塔斜拉桥的动力性能特点。
简介:摘要:电池是电动汽车的核心,也是影响整车成本的关键因素。电池性能随着充放电倍率和温度的变化而变化,温度过高或过低都会影响电池的性能和寿命。电池组一旦过热,将会产生大量热量,若不及时散去,将会导致电池组温度过高、电芯性能衰减、甚至着火燃烧。电池的热管理就是保证电池组内部的温度处于一个合理范围内,保证电芯工作在最佳工作温度范围内,使其性能发挥到最好。电动汽车电池热管理系统是由电池管理系统(BMS)、冷却系统(风冷/水冷/电液热)和空调系统(热泵)组成。本文首先介绍了电动汽车电池热管理的研究现状及意义,然后阐述了电池热管理的基本原理、工作模式和主要功能;最后介绍了混合动力汽车电池热管理设计流程与验证方法,包括设计阶段对单体电芯热分析、电池组热分析以及验证阶段对电池组热分析和验证方法。
简介:摘要:电池是电动汽车的核心,也是影响整车成本的关键因素。电池性能随着充放电倍率和温度的变化而变化,温度过高或过低都会影响电池的性能和寿命。电池组一旦过热,将会产生大量热量,若不及时散去,将会导致电池组温度过高、电芯性能衰减、甚至着火燃烧。电池的热管理就是保证电池组内部的温度处于一个合理范围内,保证电芯工作在最佳工作温度范围内,使其性能发挥到最好。电动汽车电池热管理系统是由电池管理系统(BMS)、冷却系统(风冷/水冷/电液热)和空调系统(热泵)组成。本文首先介绍了电动汽车电池热管理的研究现状及意义,然后阐述了电池热管理的基本原理、工作模式和主要功能;最后介绍了混合动力汽车电池热管理设计流程与验证方法,包括设计阶段对单体电芯热分析、电池组热分析以及验证阶段对电池组热分析和验证方法。