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Batteries & Fuel Cellsx

锂离子电池循环工况监控一维模型 中文

该 App 介绍如何使用 COMSOL 中的“锂离子电池”接口研究经受混合动力车辆驾驶循环的电池。 此模型预测电池的性能,以便对监测的属性进行比较,由于模型中包含这些属性后可计算比测量结果更多的结果,因此能够更好地了解电池在循环期间的性能,例如: 电池每一部分的内阻和极化 精确的电池 SOC 计算 每种电极材料的 SOC 局部温度 同时,通过模型设置还可能改变电池的多个设计参数,例如,您可以轻松改变电极的材料和厚度,来查看所得的性能是否更符合要求。 本例突出展示了“锂离子电池”接口中可能实现的高级监控功能,此接口还与“固体传热”接口相耦合,用于计算温度。 扩展阅读

锂离子电池一维模型 - 测定内阻和电压损失 中文

该教学案例进一步研究电池的倍率性能,并展示如何使用*锂离子电池* 接口这个强大的建模工具进行此类研究。 倍率性能是根据极化(电压损耗)或引起这种损耗的内阻来研究的。为此,此例模拟了典型的大电流脉冲测试 ... 扩展阅读

被动式质子交换膜燃料电池中的欧姆损耗和温度分布 中文

在小型 PEM 燃料电池系统(低于 100 W 的范围内)中,通常不使用有源器件进行冷却或空气输送。这是因为我们希望尽量减少泵和风扇的寄生功率损耗,并减小尺寸,降低系统的复杂程度和成本。因此,阴极的反应物通过被动式对流 ... 扩展阅读

锂离子电池一维模型 - 功率 vs. 能量评估 中文

在确定要将电池用于哪种类型的设备时,电池可能具有的能量和功率输出是要考虑的关键属性。 高倍率性能的电池能够产生相当大的功率,也就是说,即使在高电流负载下,它也几乎不会发生极化(电压损失)。而低倍率性能电池的特性则相反。前者通常表示为功率优化,而后者表示为能量优化。 能量优化电池的特性在于这些电池容量更大,从而能够提供更多能量,但仅适用于轻负载,因此,更适用于手机等便携式电子产品。例如,功率能量优化电池更适用于需要大功率的混合电动车辆。 本教学案例使用*锂离子电池* 接口研究特定锂离子电池设计中的基本倍率性能。 扩展阅读

燃料电池中的电化学阻抗谱 中文

模型中使用完整的 Butler-Volmer 表达式对燃料电池单电池的阳极和阴极电荷转移反应进行建模。阳极和阴极的过电位取决于根据离子流和电子流的电荷平衡方程获得的局部离子电位和局部电子电位。对给定电池电压附近的电位施加一个微小的正弦扰动,该扰动频率的变化范围介于几分之一赫兹到几十万赫兹之间。模型中研究了不同频率下的相移。 扩展阅读

铅酸电池栅极中的一次电流分布 中文

本三维模型案例演示了如何使用“一次电流分布”接口模拟电化学电池中的电流分布。 在一次电流分布中,假定由于电极动力学和质量传递引起的电位损耗可以忽略不计,并且电池中的电流分布由欧姆损耗决定。这里您将研究高负载 (100 A) 放电期间铅酸电池正栅极中的一次电流分布。 在传统的铅酸电极中,金属格栅不仅用来支撑多孔电极,还可以提高整个电极的电导率。优化栅格设计可提高电池性能、延长电池寿命,并减轻电池重量。 扩展阅读

可溶性铅酸氧化还原液流电池 中文

<p>在氧化还原液流电池中,电化学能量作为氧化还原对存储在电解质中,电解质存储在电化学电池外部的槽中。电池工作时,电解质泵出,流经电池,由于电化学反应,电解质中不同活性物质的浓度发生变化。 <p>液流电池的荷电状态由电解质物质浓度和系统(槽+泵+软管+电池)中总流动电解质体积决定以及(可能)电极上固体物质的浓度决定。根据电池的化学性质,电池的阳极室和阴极室以及电解质槽可以分离,也可以组合在一起。 <p>该模型模拟可溶性铅酸液流电池在充放电负载循环期间的性能。模型采用两种不同的氧化铅和两种不同的正极反应来模拟正极的表面化学性质。 扩展阅读

聚合物电解质燃料电池膜电极组件中的传递现象

This tutorial models how the relative humidity of the inlet gases impacts the performance of a low ... 扩展阅读

镍氢电池等效电路模型

A simple equivalent circuit model approach is presented for Nickel metal hydride batteries. The 0D model ... 扩展阅读

铅酸电池的放电与自放电 中文

<p>铅酸电池广泛用作轿车和卡车等各类牵引应用的起动电池,原因是其成本相当低,并且在多种工作条件下都具有非常稳定的性能。但是,这种电池的一个缺点是电池化学性质中固有的热力学属性会导致电池自放电。 <p>模型模拟高 (1200 A) 放电速率和低 (3 A) 放电速率下的铅酸电池,以及在没有外加电流 (0 A) 情况下的长期自放电特性。 扩展阅读