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该 App 示例用于研究以下内容: 等温条件下锂离子电池中的 电压、 极化(压降)、 内阻、 荷电状态 (SOC) 以及 倍率性能。 上面列出的某些属性在电动及混合电动车辆等电池管理系统 (BMS) 中起重要作用 ... 扩展阅读
本例介绍锂离子电池的等温单颗粒模型公式。单颗粒模型是锂离子电池一维公式的简化,并附有一些假设条件。 该模型通常适用于中低电流的情况。请注意,假设的有效性和单颗粒模型的适用性还取决于模型中使用的参数值和电极 ... 扩展阅读
在电池内部发生短路期间,两种电极材料以电子方式在内部互连,导致局部高电流密度。锂离子电池中发生内部短路可能是锂枝晶生长或压缩冲击等情况引起的。长时间的内部短路会导致自放电及局部温度上升,局部温度上升产生的影响非常显著 ... 扩展阅读
副反应和退化过程可能导致许多不良影响,造成锂离子电池容量损失。通常,电池由于不同位置同时发生的多个复杂现象和反应而老化,退化率在负载循环期间的特定阶段有所不同,具体取决于电势、局部浓度、温度以及电流的方向 ... 扩展阅读
此模型通过 Simulink® 仿真演示锂离子电池的充放电控制。 扩展阅读
该示例在三维模式下模拟风冷圆柱电池的热量分布。电池放置在电池组矩阵中。热模型耦合到一维电池模型,该一维模型用于生成活性电池材料中的热源。 该模型需要“电池与燃料电池模块”和“传热模块”。 扩展阅读
本模型示例模拟充放电循环期间以及随后舒张期的风冷圆柱 18650 锂离子电池。一维单电池模型用于对电池单元化学性质进行建模,二维轴对称模型用于对电池温度进行建模。 扩展阅读
锂离子电池结构中尺寸差异相当大,电池层展开的尺寸和层厚度之间常常相差几个数量级,因此锂离子电池通常使用一维模型建模。然而,电池的封装和叠片可能会引起边缘效应,这种情况下则需要在更高维度中建模。 ... 扩展阅读
锂离子电池的正负极都可以包含多种活性材料。例如,正极可以含有多种活性材料混合物,如过渡金属氧化物、多层金属氧化物和橄榄石等。这些材料可以具有不同的设计属性(体积分数、粒子大小)、热力学属性(开路电压)、传递属性 ... 扩展阅读
本例演示了“锂离子电池,单离子导体”接口,该接口用于研究带有固体电解质的锂离子电池的放电。几何结构为一维结构,模型为等温状态,其中分析了不同放电电流和固体电解质电导率下的现象。 扩展阅读