CN108399294A - 一种电池母线选型计算方法 - Google Patents

一种电池母线选型计算方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108399294A
CN108399294A CN201810156839.2A CN201810156839A CN108399294A CN 108399294 A CN108399294 A CN 108399294A CN 201810156839 A CN201810156839 A CN 201810156839A CN 108399294 A CN108399294 A CN 108399294A
Authority
CN
China
Prior art keywords
battery power
calculation
power feeds
takes
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810156839.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108399294B (zh
Inventor
郑洁民
张猛
孔令广
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CH Auto Technology Co Ltd
Beijing Changcheng Huaguan Automobile Technology Development Co Ltd
Original Assignee
Beijing Changcheng Huaguan Automobile Technology Development Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Changcheng Huaguan Automobile Technology Development Co Ltd filed Critical Beijing Changcheng Huaguan Automobile Technology Development Co Ltd
Priority to CN201810156839.2A priority Critical patent/CN108399294B/zh
Publication of CN108399294A publication Critical patent/CN108399294A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108399294B publication Critical patent/CN108399294B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)

Abstract

本发明提供的一种电池母线选型计算方法,涉及电池技术领域,利用公式

Description

一种电池母线选型计算方法
技术领域
本发明涉及电池技术领域,尤其是涉及一种电池母线选型计算方法。
背景技术
目前,在选取额定电流的合适线径时,通常都是采用电池系统的额定功率除以额定电压得到额定电流,然后对照供应商提供的规格书,选取符合额定电流的合适线径。
但是,这种选取方式十分粗糙,并不能够有效的分析出合理的额定电流的线径,所以,在电池的使用中也是存在安全隐患的。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电池母线选型计算方法,以解决现有技术中存在的选取额定电流的线径时不精确,容易造成电池使用过程中存在安全隐患的技术问题。
本发明提供的一种电池母线选型计算方法,利用公式计算电流值I:
当导线为扁平母线时,取λ=1.02,γ=0;
当导线为圆母线时,取λ=0,γ=1.78;
其中,A为电池母线的横截面面积,单位为平方毫米;
K为绝缘系数;
p为导体周长,单位为毫米;
θ为最大希望导体温度与环境温度之差,单位为摄氏度;
α为材料电阻温度系数;
ρ为材料电阻率。
进一步的,在本发明的实施例中,所述导线表面无塑料的绝缘系数取1.2。
进一步的,在本发明的实施例中,所述导线表面有塑料的绝缘系数取0.75。
进一步的,在本发明的实施例中,所述导线设置在密封箱体内的绝缘系数取1。
进一步的,在本发明的实施例中,所述导线材料为银的电阻温度系数取0.0038。
进一步的,在本发明的实施例中,所述导线材料为铜的电阻温度系数取0.004。
进一步的,在本发明的实施例中,所述导线材料为铝的电阻温度系数取0.0039。
进一步的,在本发明的实施例中,所述导线材料为银的电阻率取 1.65×10-8。
进一步的,在本发明的实施例中,所述导线材料为铜的电阻率取 1.75×10-8。
进一步的,在本发明的实施例中,所述导线材料为铝的电阻率取2.83×10-8。
在上述技术方案中,通过控制最大希望线束温度,对电池箱内高压线束的最佳线径进行计算,能够解决现有技术中线径的计算不精确的问题,进而在额定电流的线径的选取中形成有效的分析,使电池包轻量化,控制高压线束的温度,从而增加了电动汽车的安全性。
具体实施方式
本实施例提供的一种电池母线选型计算方法,利用公式计算电流值I:
当导线为扁平母线时,取λ=1.02,γ=0;
当导线为圆母线时,取λ=0,γ=1.78;
其中,A为电池母线的横截面面积,单位为平方毫米;
K为绝缘系数;
p为导体周长,单位为毫米;
θ为最大希望导体温度与环境温度之差,单位为摄氏度;
α为材料电阻温度系数;
ρ为材料电阻率。
在具体计算时,基于上述技术方案,可以通过控制最大希望线束温度,对电池箱内高压线束的最佳线径进行计算。
进而就能够解决现有技术中线径的计算不精确的问题,在额定电流的线径的选取中形成有效的分析,使电池包轻量化,控制高压线束的温度,从而增加了应用该种电池的电动汽车的安全性。
而在计算的过程中,根据不同情况,对于所述绝缘系数、电阻温度系数以及电阻率可以选取如下值:
可选择的,在本发明的实施例中,所述导线表面无塑料的绝缘系数取1.2。
可选择的,在本发明的实施例中,所述导线表面有塑料的绝缘系数取0.75。
可选择的,在本发明的实施例中,所述导线设置在密封箱体内的绝缘系数取1。
可选择的,在本发明的实施例中,所述导线材料为银的电阻温度系数取0.0038。
可选择的,在本发明的实施例中,所述导线材料为铜的电阻温度系数取0.004。
可选择的,在本发明的实施例中,所述导线材料为铝的电阻温度系数取0.0039。
可选择的,在本发明的实施例中,所述导线材料为银的电阻率取 1.65×10-8。
可选择的,在本发明的实施例中,所述导线材料为铜的电阻率取 1.75×10-8。
可选择的,在本发明的实施例中,所述导线材料为铝的电阻率取 2.83×10-8。
为了能够对上述技术方案中包含的计算过程进行更加清楚的阐述,所以列举如下实施例:
实施例一
步骤一:
利用公式计算电流值I:
当导线为扁平母线时,取λ=1.02,γ=0。
所以,在计算的导线为扁平母线时,该项为0。
步骤二:
计算A,在该实施例中,选取长度值为25mm、宽度值为2mm的带绝缘塑料皮扁平母线,所以,则A=25x2=50mm。
步骤三:
计算p,根据长度值为25mm、宽度值为2mm,所以扁平母线的周长为,p=25x2+2x2=54mm。
步骤四:
计算θ,在该实施例中,选取环境温度为25℃,电池系统里导线最高温度为60℃,所以利用最大希望导体温度减去环境温度,则θ=60-25=35℃。
步骤五:
根据上述可选择内容,当导线材料为银时电阻温度系数取 0.0038;当导线材料为铜时电阻温度系数取0.004;当导线材料为铝时电阻温度系数取0.0039。
而在该实施例中,选取材料为铜的扁平母线,所以α=0.004。
当然,在选取α时,若导线材料为银、铜或铝以外的材质时,也可以根据查询公知常识书籍或表格等确定电阻温度系数的具体数值,进而套入上述公式进行计算。
步骤六:
根据上述可选择内容,当导线表面无塑料时绝缘系数取1.2;当导线表面有塑料时绝缘系数取0.75;当导线设置在密封箱体内时绝缘系数取1。
而在该实施例中,选取母线为带绝缘塑料皮扁平母线,所以 K=0.75。
当然,在选取K时,除了上述三种情况以外,也可以根据查询公知常识书籍或表格等确定绝缘系数的具体数值,进而套入上述公式进行计算。
步骤七:
根据上述可选择内容,当导线材料为银时电阻率取1.65×10-8;当导线材料为铜时电阻率取1.75×10-8;当导线材料为铝时电阻率取2.83×10-8。
而在该实施例中,选取材料为铜的扁平母线,所以,ρ=1.75× 10-8。
当然,在选取ρ时,若导线材料为银、铜或铝以外的材质时,也可以根据查询公知常识书籍或表格等确定电阻率的具体数值,进而套入上述公式进行计算。
步骤八:
根据上述步骤中确定的相关数值,套入公式内对I进行计算。
I=1.02x0.75x((50^0.5)x(54^0.39)x((60-25)^0.61))/(((1+0. 004x(60-25))x1.75)^0.5)=212A
所以,根据上述公式计算所得出的结论,在环境温度为25℃的情况下,扁平母线温度不超过60℃,通过的电流不能超过212A。
实施例二
步骤一:
利用公式计算电流值I:
当导线为圆母线时,取λ=0,γ=1.78。
所以,在计算的导线为圆母线时,该项为0。
步骤二:
计算A,在该实施例中,选取长度值为25mm、宽度值为2mm的带绝缘塑料皮扁平母线,所以,则A=25x2=50mm。
步骤三:
计算θ,在该实施例中,选取环境温度为25℃,电池系统里导线最高温度为60℃,所以利用最大希望导体温度减去环境温度,则θ=60-25=35℃。
步骤四:
根据上述可选择内容,当导线材料为银时电阻温度系数取 0.0038;当导线材料为铜时电阻温度系数取0.004;当导线材料为铝时电阻温度系数取0.0039。
而在该实施例中,选取材料为铜的圆母线,所以α=0.004。
当然,在选取α时,若导线材料为银、铜或铝以外的材质时,也可以根据查询公知常识书籍或表格等确定电阻温度系数的具体数值,进而套入上述公式进行计算。
步骤五:
根据上述可选择内容,当导线材料为银时电阻率取1.65×10-8;当导线材料为铜时电阻率取1.75×10-8;当导线材料为铝时电阻率取2.83×10-8。
而在该实施例中,选取材料为铜的圆母线,所以,此时ρ=1.75 ×10-8。
当然,在选取ρ时,若导线材料为银、铜或铝以外的材质时,也可以根据查询公知常识书籍或表格等确定电阻率的具体数值,进而套入上述公式进行计算。
步骤六:
根据上述可选择内容,当导线表面无塑料时绝缘系数取1.2;当导线表面有塑料时绝缘系数取0.75;当导线设置在密封箱体内时绝缘系数取1。
而在该实施例中,选取母线为带绝缘塑料皮圆母线,所以,此时K=0.75。
当然,在选取K时,除了上述三种情况以外,也可以根据查询公知常识书籍或表格等确定绝缘系数的具体数值,进而套入上述公式进行计算。
步骤七:
I=1.78x0.75x((50^0.68)x((60-25)^0.61))/(((1+0.004x(60-2 5))x1.75)^0.5)=158A
所以,根据上述公式计算所得出的结论,在环境温度为25℃的情况下,圆母线温度不超过60℃,通过的电流不能超过212A。
需要说明的是,对于步骤一至步骤七是在该实施例中所采用的计算步骤,而并不对上述技术方案中的具体计算步骤形成限定,在实际的计算当中,本领域技术人员可以根据实际情况调整部分步骤的计算顺序。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种电池母线选型计算方法,其特征在于,利用公式计算电流值I:
当导线为扁平母线时,取λ=1.02,γ=0;
当导线为圆母线时,取λ=0,γ=1.78;
其中,A为电池母线的横截面面积,单位为平方毫米;
K为绝缘系数;
p为导体周长,单位为毫米;
θ为最大希望导体温度与环境温度之差,单位为摄氏度;
α为材料电阻温度系数;
ρ为材料电阻率。
2.根据权利要求1所述的电池母线选型计算方法,其特征在于,所述导线表面无塑料的绝缘系数取1.2。
3.根据权利要求1所述的电池母线选型计算方法,其特征在于,所述导线表面有塑料的绝缘系数取0.75。
4.根据权利要求1所述的电池母线选型计算方法,其特征在于,所述导线设置在密封箱体内的绝缘系数取1。
5.根据权利要求1所述的电池母线选型计算方法,其特征在于,所述导线材料为银的电阻温度系数取0.0038。
6.根据权利要求1所述的电池母线选型计算方法,其特征在于,所述导线材料为铜的电阻温度系数取0.004。
7.根据权利要求1所述的电池母线选型计算方法,其特征在于,所述导线材料为铝的电阻温度系数取0.0039。
8.根据权利要求1所述的电池母线选型计算方法,其特征在于,所述导线材料为银的电阻率取1.65×10-8。
9.根据权利要求1所述的电池母线选型计算方法,其特征在于,所述导线材料为铜的电阻率取1.75×10-8。
10.根据权利要求1所述的电池母线选型计算方法,其特征在于,所述导线材料为铝的电阻率取2.83×10-8。
CN201810156839.2A 2018-02-24 2018-02-24 一种电池母线选型计算方法 Active CN108399294B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810156839.2A CN108399294B (zh) 2018-02-24 2018-02-24 一种电池母线选型计算方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810156839.2A CN108399294B (zh) 2018-02-24 2018-02-24 一种电池母线选型计算方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108399294A true CN108399294A (zh) 2018-08-14
CN108399294B CN108399294B (zh) 2021-08-17

Family

ID=63096737

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810156839.2A Active CN108399294B (zh) 2018-02-24 2018-02-24 一种电池母线选型计算方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108399294B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112329207A (zh) * 2020-10-16 2021-02-05 东风汽车股份有限公司 一种汽车起动回路导线选型方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1462500A (zh) * 2000-07-21 2003-12-17 马克·R·托米奥恩 电动力场发生器
US20080242551A1 (en) * 2007-03-26 2008-10-02 Painter Thomas A Wire-in-conduit magnetic conductor technology
US20090059998A1 (en) * 2007-08-27 2009-03-05 Billy Hou Multiple temperature resistance characteristic sensing cable and its sensor
CN101633787A (zh) * 2008-07-25 2010-01-27 上海科特高分子材料有限公司 低电阻率正温度系数型导电聚合物复合材料及其制备方法
JP2012063331A (ja) * 2010-09-20 2012-03-29 Aisan Ind Co Ltd 電流センサ
CN102831988A (zh) * 2012-08-21 2012-12-19 王同乐 一种户内外直流母线支柱绝缘子
CN104463713A (zh) * 2014-12-23 2015-03-25 广东电网有限责任公司佛山供电局 输电线路经济电流密度计算方法和系统
EP3076461A1 (en) * 2013-11-27 2016-10-05 Mitsubishi Chemical Corporation Carbon material for negative electrode of nonaqueous rechargeable battery, negative electrode for nonaqueous rechargeable battery, and nonaqueous rechargeable battery

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1462500A (zh) * 2000-07-21 2003-12-17 马克·R·托米奥恩 电动力场发生器
US20080242551A1 (en) * 2007-03-26 2008-10-02 Painter Thomas A Wire-in-conduit magnetic conductor technology
US20090059998A1 (en) * 2007-08-27 2009-03-05 Billy Hou Multiple temperature resistance characteristic sensing cable and its sensor
CN101633787A (zh) * 2008-07-25 2010-01-27 上海科特高分子材料有限公司 低电阻率正温度系数型导电聚合物复合材料及其制备方法
JP2012063331A (ja) * 2010-09-20 2012-03-29 Aisan Ind Co Ltd 電流センサ
CN102831988A (zh) * 2012-08-21 2012-12-19 王同乐 一种户内外直流母线支柱绝缘子
EP3076461A1 (en) * 2013-11-27 2016-10-05 Mitsubishi Chemical Corporation Carbon material for negative electrode of nonaqueous rechargeable battery, negative electrode for nonaqueous rechargeable battery, and nonaqueous rechargeable battery
CN104463713A (zh) * 2014-12-23 2015-03-25 广东电网有限责任公司佛山供电局 输电线路经济电流密度计算方法和系统

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
K.M.CHANDLER 等: "The relationship between exploding wire expansion rates and wire material properties near the boiling temperature", 《IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE》 *
张化福: "电磁感应加热蒸汽发生器的开发与研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112329207A (zh) * 2020-10-16 2021-02-05 东风汽车股份有限公司 一种汽车起动回路导线选型方法
CN112329207B (zh) * 2020-10-16 2024-01-26 东风汽车股份有限公司 一种汽车起动回路导线选型方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108399294B (zh) 2021-08-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103116700B (zh) 汽车熔断器与连接导线的精确匹配方法
CN109858100B (zh) 一种获取直流电缆载流量临界环境温度的计算方法及系统
CN108399294A (zh) 一种电池母线选型计算方法
CN103854734B (zh) 一种可恢复式灵敏感温电缆
EP0122071B1 (en) Electric heating tape or the like with diagonal electricity feed
CN105041541A (zh) 可调的起动机电阻器
CN103840276A (zh) 一种绝缘母线的连接装置
JP2013182859A (ja) 電気部品
CN203746664U (zh) 电容装置
EP2958207B1 (en) Aluminum conductive member and method for producing same
CN104915469B (zh) 一种海底电力电缆短时最大允许过载电流的简易算法
CN204375443U (zh) 辐照交联光伏电线
CN107735906A (zh) 导体连接装置
EP2637473B1 (en) Cable heating
CN207753406U (zh) 一种智能型中大功率端子引出结构
JP2015216787A (ja) 電力変換装置、およびこれを備える電力変換システム
CN204144844U (zh) 一种应用于电动车辆工程电池能量分配系统的高压配电盒
Zain et al. The Effect of the Ambient Temperature Profile in the Determination of Power Cable Ratings
CN203660078U (zh) 一种建筑的防雷结构
CN209329338U (zh) 汇流排装置及组件
CN215955703U (zh) 一种低电压配电柜母排
CN210899794U (zh) 3d冷却控温铜箔
CN208938696U (zh) 一种能显示温度变化的管型母线
CN205985650U (zh) 一种电机接口转接铜排
Wang et al. Fast Calculation for Temperature Rise of Trench Laying Cables Based on Thermal Circuit Model and Assessments of the Cable Life

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant