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Updated: Jul 9, 2026

08:41
Ultrasound Velocity Measurement in a Liquid Metal Electrode
Published on: August 5, 2015
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基于超声波技术的电池实时温度监测
Yi Cheng1, Shuai Zhao1, Guoqing Shen1
1School of Energy, Power and Mechanical Engineering, North China Electric Power University, No. 2 Beinong Road, Huilongguan, Changping, Beijing 102206, China.
ACS omega
|May 6, 2024
概括
超声波温度计为电池提供非接触式温度监测. 虽然软包设计显示出前景,但对于18650细胞的准确性需要进一步研究.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电气工程 电气工程
- 物理 物理学 物理
背景情况:
- 电化学储能站对于电网负载调节至关重要,并且越来越多地部署.
- 精确的电池内部温度监测对于安全性和性能至关重要.
- 超声波温度计为内部温度测量提供了一种非接触式方法.
研究的目的:
- 调查超声波温度计用于电池温度监测的可行性.
- 为了确定不同电池类型的温度和超声波时间延迟之间的关系.
- 为了验证各种电池配置的超声波温度测量的准确性.
主要方法:
- 在18650,层状和电池上进行了温度和超声波时间延迟实验.
- 分析了温度变化和超声波测量时间延迟之间的相关性.
- 在实验条件下不同电池类型的量化测量误差.
主要成果:
- 超声波温度计显示了18650离子电池的重大错误.
- 对于层状和卷软包电池,观察到温度和时间延迟之间的非线性关系.
- 在堆叠的电池中达到±1.1°C的测量误差,在折叠软包电池中达到±1.4°C的测量误差.
结论:
- 超声波温度计是一种可行的非接触式方法,用于监测软包电池.
- 该技术需要进一步改进,以适用于18650离子电池应用.
- 非线性温度-时间延迟特征是软包电池设计固有的.
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