电动汽车电池的能源和热管理技术:技术审查
Md Atiqur Rahman1, Gurrala Mohith Venu Reddy2, Rajeshwari Chatterjee3
1Department of Mechanical Engineering Vignan's Foundation for Science Technology and Research Vadlamudi Guntur Andhra Pradesh 522213 India.
变相材料 (PCM) 电池热管理系统 (BTMS) 为电动汽车 (EV) 中的离子电池 (LiB) 提供高效的被动冷却. 像扩展石墨这样的改进可以改善散热,这对于快速充电和极端条件至关重要.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 热力工程是热力工程中的一个.
背景情况:
- 高功率离子电池 (LiB) 需要有效的热管理,以确保电动汽车 (EV) 的安全性和寿命.
- 传统的冷却方法 (空气,液体) 面临着高能量密度电池的局限性.
- 新兴的解决方案包括浸泡,间接和混合冷却,相变材料 (PCM) 显示出显著的前景.
研究的目的:
- 审查电池热管理系统 (BTMS) 的最新进展 (2019-2024年).
- 专注于在BTMS中应用相变材料 (PCM),特别是在快充电动汽车 (EV) 中.
- 在极端环境条件和滥用场景下分析BTMS性能.
主要方法:
- 关于BTMS技术的最新科学文献 (2019-2024) 的审查.
- 基于相变材料 (PCM) 的BTMS分析,包括与扩展石墨 (EG),金属泡和等增强剂的集成.
- 在各种操作和环境条件下评估BTMS性能.
主要成果:
- 基于相变材料 (PCM) 的BTMS通过在没有外部电源的情况下吸收和储存热量来证明有效的被动冷却.
- 扩张石墨 (EG),金属泡或的整合显著提高了PCM的热性能.
- 基于PCM的BTMS显示出在快速充电和极端环境中管理热量的潜力.
结论:
- 基于PCM的BTMS是一种有希望的被动冷却策略,用于提高电动汽车中LiB的安全性,寿命和性能.
- 需要进一步的研究来优化下一代电动汽车的BTMS,重点是不同条件下的热稳定性和效率.
- 优化的BTMS对于电动汽车的可靠和安全运行至关重要.
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