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鋰電池組的發(fā)熱,有焦耳熱和熵熱兩種:電流流過內阻產(chǎn)生的焦耳熱,電流流過內阻而產(chǎn)生的熱量為焦耳熱 Qp(J/s), 表示為內阻電流和內阻兩端電壓(電池端子電壓與開路 電壓的差值)的乘積。如果充電電流為 i,電池端子電 壓為VO(V),開路電壓為VOC(V),電池內阻為R(Ω), n 焦耳熱可用下式表示(放電時 i 為負值,VO < VOC)。
焦耳熱與電流的平方成正比,快速充電時要特別 注意發(fā)熱,使用風扇散熱。由于焦耳熱與內阻成正比, 所以內阻越小的鋰電池組,輸出電流越大。
化學反應產(chǎn)生的熵熱,鋰電池組內部的化學反應會產(chǎn)生熵熱 QS(J/s)。從能 量高的充電狀態(tài)轉換為能量低的放電狀態(tài)時,熵熱增 大,電池出現(xiàn)發(fā)熱。相反,充電時為吸熱反應。熵熱可用下式表示:
Tin(K)是鋰電池組的內部溫度,VOC 有些許溫度依賴 性。由此,產(chǎn)生了熵熱。小電流充放電時,由于熵熱的影響,充電時的發(fā) 熱量明顯小于放電時的發(fā)熱量。另外,以較小的電流充電時,可以觀測到吸熱反應。一般情況下,當電流達到1C或以上時,焦耳熱占主導地位,可以忽略熵熱。
鋰電池組的散熱 :鋰離子電池表面的放熱量 Qout,可用下式表示。公式中,A 為電池的表面積;Ts 為電池的表面溫度;Ta(K)為環(huán)境溫度;h[W/(m2K)]為傳熱系數(shù)。從這個公式中可以看出,為了促進散熱,使表面 積增大,增大表面溫度和環(huán)境溫度之差,都是有效措施。另外,傳熱系數(shù) h 由下面的式(4)推導出,使用 了常數(shù) Nu——努塞爾數(shù)。Nu 取決于鋰電池組形狀和表面 狀態(tài)等復雜條件和經(jīng)驗公式,很難從理論上進行推導。因此,根據(jù)理論公式把握趨勢,通過實驗得出不 確定參數(shù)的校準法比較實用。
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