电池模组的联合仿真方法及装置制造方法及图纸

技术编号:24938765 阅读:35 留言:0更新日期:2020-07-17 21:06
本发明专利技术提供了一种电池模组的联合仿真方法及装置,该方法包括以下步骤:通过Amesim软件获取电池模组的参数,计算电芯的生热量;将生热量传输至Star ccm软件中;Star ccm软件根据生热量进行散热计算,并将散热计算得到的电芯温度传输至Amesim软件;Amesim软件接收电芯温度,并结合电池模组的参数重新计算生热量,得到新的生热量,并将新的生热量传输至Star ccm软件进行散热计算。本发明专利技术能够实现电池模组的联合仿真,即利用Amesim进行生热计算,利用star ccm进行散热分析,采用两个软件各自的优点,规避了单一软件进行仿真时精度差的问题,从而提高电池模组的仿真精度。

【技术实现步骤摘要】
电池模组的联合仿真方法及装置
本专利技术涉及仿真
,特别涉及一种电池模组的联合仿真方法及装置。
技术介绍
电池包作为电动车的核心部件,需要满足整车使用条件下性能、安全及使用寿命等相关标准。而适宜的温度是保证电芯使用寿命的关键,需要确保不论在高温环境40℃,还是低温环境-30℃,电芯都能够尽量维持在0~45℃进行工作,为此需要对电池进行热管理,即在高温工况下对电池包进行冷却,在低温工况下进行加热。在电池包热管理工作中经常需要应用仿真工具进行前期热方案评估,方案验证以及优化,以缩短开发周期减少试验费用。在电池包热仿真过程中,生热量的计算对仿真的精度至关重要,StarCCM作为热仿真通用软件在电池包热管理仿真中应用广泛,主要用于三维热仿真工作。通过三维仿真可以得到电池包内不同位置电芯的温度、温差、冷却系统的流阻,同时也可以进行方案优化设计。电芯的生热量计算方法为Q=I2*R,其中Q为电芯生热量,I为工况电流,R为电芯在工况下的平均内阻。然而,在应用Starccm进行电池包热管理工况仿真及方案优化时,计算发热功率时直流内阻R采用的是工况下本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电池模组的联合仿真方法,其特征在于,包括以下步骤:/n通过Amesim软件获取电池模组的参数,计算电芯的生热量;/n将所述生热量传输至Star ccm软件中;/n所述Star ccm软件根据所述生热量进行散热计算;并将散热计算得到的电芯温度传输至所述Amesim软件;/n所述Amesim软件接收所述电芯温度,并结合所述电池模组的参数重新计算生热量,得到新的生热量,并将所述新的生热量传输至所述Star ccm软件进行散热计算。/n

【技术特征摘要】
1.一种电池模组的联合仿真方法,其特征在于,包括以下步骤:
通过Amesim软件获取电池模组的参数,计算电芯的生热量;
将所述生热量传输至Starccm软件中;
所述Starccm软件根据所述生热量进行散热计算;并将散热计算得到的电芯温度传输至所述Amesim软件;
所述Amesim软件接收所述电芯温度,并结合所述电池模组的参数重新计算生热量,得到新的生热量,并将所述新的生热量传输至所述Starccm软件进行散热计算。


2.根据权利要求1所述的电池模组的联合仿真方法,其特征在于,所述Starccm软件周期性将散热计算得到的电芯温度传输至所述Amesim软件。


3.根据权利要求1或2所述的电池模组的联合仿真方法,其特征在于,所述Amesim软件与Starccm软件迭代进行数据交互,直至达到预设的工况截止时间。


4.根据权利要求1所述的电池模组的联合仿真方法,其特征在于,通过Amesim软件获取电池模组的参数,计算电芯的生热量,具体包括:
在所述Amesim软件中调用预存的电芯生热量计算模型,向所述电芯生热量计算模型输入获取的电池模组的参数,计算所述电芯的生热量,其中,所述电池模组的参数至少包括:电芯温度、SOC、电池放电倍率中的一个或多个。


5.一种电池模组的联合仿真装置,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:张国炜李建昌郭瑞强
申请(专利权)人:蜂巢能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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