温度对电池老化细胞的影响
没有热管理和不对称的传热边界条件在这8 s 2 p创建一个热梯度 锂电池模块。因此,电池降低不均匀。能力消失在细胞更快更高的温度。这是一个不受欢迎的条件,因为它导致模块进入不平衡SOC的条件。
电池块使用温度效应的等效电路模型,和一个提供能力消退和内部阻力增加,循环盘点和温度的函数。
模块是骑车的方波恒功率充电和放电。基于最小和最大电流变化方向电池电荷状态(SOC)。
单独的电池容量不断计算和结果表明,温度越高,老化速率越高。
在这个例子中,我们模型的锂离子电池组8 s2p拓扑。每个电池参数化表示的电气行为1.5安培小时,18650年商用细胞,其数据表我们数字化和转化为等效电路参数,使用一个web应用程序来计算内部阻力及其依赖于温度,基于恒电流放电曲线。单个电池彼此交换热量的传导。前两个细胞排出热量通过对流环境。和底部的两个细胞是热绝缘。
除了数据表的信息描述的电气行为,我添加了一些以为degradation-related参数来模拟长期骑自行车和性能的影响,以及退化对温度的依赖。重要的是要强调,这些退化率并不是真实的,因为衰老没有数据表的信息,并且他们非常夸张,这样显著的退化可以发生在很短的时间内出于演示目的。
Simscape电电池块规定的内部阻力的增加和减少容量的函数循环计数。有趣的是在这种情况下,什么是有效的循环计数不会统一整个包由于不均匀的温度会引起不同的降解率。包是骑车的方波300瓦的充电和放电。切换充电和放电是基于SOC的包到达上下阈值。仿真总时间是100小时。
由于系统的不对称热布局,每个细胞进化的温度不同。细胞顶部是冷比在底部,这意味着衰老的速度也不同,即他们的能力和内部阻力是不同的。这趋异进化细胞的退化实际上意味着每个单元开发的生命周期,不同于那些细胞。这里,我们可以看到,热的有效循环计数细胞比冷的大细胞更快,因为他们的能力降低。
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