还包括固相扩散模型、液相扩散模型、电化学反应动力学的模型、欧姆极化过程模型、液相参数更新模型、固相参数更新模型、欧姆极化参数更新模型、反应动力学参数更新模型。本发明对固相锂离子浓度分布和液相锂离子浓度分布做了抛物线近似,将偏微分方程简化为离散方程,与现有技术相比,简化了模型的复杂度,提供了仿真速度;采用了基于固液相扩散系数和固液相电导率的实测规律,针对简化后的模型建立了全新的模型更新形式;基于此形式在模型仿真过程中根据温度不断更新模型参数,模型在低温下的仿真精度高。">
面向低温应用的锂离子电池电化学模型
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面向低温应用的锂离子电池电化学模型
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简介: 一种面向低温应用的锂离子电池电化学模型,涉及锂离子电池电化学模型,锂离子电池在工作过程中的端电压为:还包括固相扩散模型、液相扩散模型、电化学反应动力学的模型、欧姆极化过程模型、液相参数更新模型、固相参数更新模型、欧姆极化参数更新模型、反应动力学参数更新模型。本发明对固相锂离子浓度分布和液相锂离子浓度分布做了抛物线近似,将偏微分方程简化为离散方程,与现有技术相比,简化了模型的复杂度,提供了仿真速度;采用了基于固液相扩散系数和固液相电导率的实测规律,针对简化后的模型建立了全新的模型更新形式;基于此形式在模型仿真过程中根据温度不断更新模型参数,模型在低温下的仿真精度高。
一种面向低温应用的离子电池电化学模型,涉及锂离子电池电化学模型,锂离子电池在工作过程中的端电压为:还包括固相扩散模型、液相扩散模型、电化学反应动力学的模型、欧姆极化过程模型、液相参数更新模型、固相参数更新模型、欧姆极化参数更新模型、反应动力学参数更新模型。本发明对固相锂离子浓度分布和液相锂离子浓度分布做了抛物线近似,将偏微分方程简化为离散方程,与现有技术相比,简化了模型的复杂度,提供了仿真速度;采用了基于固液相扩散系数和固液相电导率的实测规律,针对简化后的模型建立了全新的模型更新形式;基于此形式在模型仿真过程中根据温度不断更新模型参数,模型在低温下的仿真精度高。
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