RU2650436C1 - Способ определения тепловыделений от химических источников тока - Google Patents
Способ определения тепловыделений от химических источников тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2650436C1 RU2650436C1 RU2016144272A RU2016144272A RU2650436C1 RU 2650436 C1 RU2650436 C1 RU 2650436C1 RU 2016144272 A RU2016144272 A RU 2016144272A RU 2016144272 A RU2016144272 A RU 2016144272A RU 2650436 C1 RU2650436 C1 RU 2650436C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- conditions
- environment
- temperature
- current source
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 239000000126 substance Substances 0.000 title claims abstract description 20
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 33
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 claims abstract 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 16
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000011835 investigation Methods 0.000 abstract 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 102100037328 Chitotriosidase-1 Human genes 0.000 description 2
- 101000879661 Homo sapiens Chitotriosidase-1 Proteins 0.000 description 2
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 2
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- KTQJVAJLJZIKKD-UHFFFAOYSA-N n-[2-(1h-indol-3-yl)ethyl]-n-methylpropan-2-amine Chemical compound C1=CC=C2C(CCN(C)C(C)C)=CNC2=C1 KTQJVAJLJZIKKD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002086 nanomaterial Substances 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K17/00—Measuring quantity of heat
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/48—Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области тепловых измерений и может использоваться при экспериментальных исследованиях температурных и энергетических режимов химических источников тока (ХИТ). Согласно заявленному предложению для определения искомых тепловыделений проводится экспериментальная оценка параметров теплового потока от источника тока. При этом в отличие от известных методов и способов для формирования и оценки требуемых параметров теплового потока используются сам испытываемый образец источника тока и более дешевый и пожаровзрывобезопасный его макет с установленными внутри нагревателями регулируемой мощности, позволяющими имитировать температурный режим источника тока, являющийся аналогом испытываемого образца источника тока по условиям теплообмена с окружающей средой. Для реализации указанного способа используется установка, включающая одну или более испытательные камеры, снабженные устройствами для имитации теплообмена испытываемого образца с окружающей средой, средства формирования эксплуатационных режимов (разряда и заряда) источника и средства измерения температуры (датчики температуры). В ходе эксперимента в испытательную камеру установки помещается испытываемый образец источника тока, на котором реализуются исследуемые эксплуатационные режимы при различных условиях взаимодействия с окружающей средой, а затем в испытательную камеру помещается указанный выше макет, для которого повторяются требуемые условия взаимодействия с окружающей средой, и с помощью установленных внутри его нагревателей обеспечивается поддержание температур внешних поверхностей макета, равных температурам соответствующих поверхностей испытываемого источника при реализации на нем исследуемых эксплуатационных режимов, при этом осуществляется замер текущих параметров работы указанных нагревателей для оценки выделяемого ими количества тепла, которое и определяет искомые тепловыделения. Технический результат - обеспечение возможности определения тепловыделений от химических источников тока в различных режимах их эксплуатации и условиях размещения, при упрощении конструкции измерительного оборудования и обеспечении безопасности испытаний.
Description
Изобретение относится к области тепловых измерений и может использоваться при экспериментальных исследованиях температурных и энергетических режимов химических источников тока (ХИТ).
Известно, что при функционировании химического источника тока в нем происходят различные химические реакции (токообразующие и побочные) [5, 12] и протекание электрического тока, сопровождающиеся выделением тепла и вызывающие нагрев источника. Величина теплового эффекта химических реакций и сопутствующих процессов зависит от интенсивности и текущей длительности эксплуатационных режимов (разряда, заряда) источника и температуры его отдельных элементов. При этом перегрев источника может привести не только к выходу его из строя, но и к взрыву [11].
В настоящее время химические источники тока выполняются в виде набора единичных элементов (аккумуляторов), скомпонованных в аккумуляторные батареи, чаще всего, имеющие форму, близкую к параллелепипеду. В связи с этим здесь и в дальнейшем под химическим источником тока понимается именно совокупность элементов, скомпонованных в аккумуляторную батарею, поставляемую потребителям для эксплуатации.
Особую актуальность проблема оценки тепловыделений и обеспечения температурного режима приобретает при размещении в одном помещении большого количества источников тока, что характерно для источников гарантированного питания мощных потребителей, имеющих длительные сроки автономного функционирования. Обычно данные потребители комплектуются источниками тока на основе литиевых химических систем, которые вследствие своей высокой энергоемкости являются источниками повышенной пожаровзрывоопасности, а также обладают высокой стоимостью.
Известные результаты теоретических исследований не позволяют с достаточной степенью достоверности оценить величину теплового эффекта всех процессов, происходящих в химическом источнике тока при различных режимах его эксплуатации [5, 12, 14].
Следует отметить, что тепловыделения от элементов, входящих в состав аккумуляторной батареи, отводятся в окружающую среду через ее наружные стенки (грани). Таким образом, для определения искомых тепловыделений достаточно оценить тепловой поток (теплоотдачу) через наружные стенки батареи при соответствующих условиях функционирования.
Теплоотдача от ХИТ может осуществляться в следующих формах: теплопроводность, конвекция и излучение. На интенсивность указанных процессов влияют разность температур между наружными стенками батареи и окружающей средой, характер движения окружающей воздушной среды, отражательные характеристики и взаимное положение теплообменных поверхностей [9].
Известно устройство для регулирования теплового режима аккумулятора и измерения мощности его тепловыделения [2]. В устройстве используются концентраторы теплового потока, являющиеся тепловыми мостами между охлаждаемой стенкой и охлаждающим (и измерительным) элементом. Данное устройство не предполагает возможности имитации различных вариантов функционирования исследуемого аккумулятора как по его режимам, так и по условиям взаимодействия с окружающей средой.
Известны методы, позволяющие экспериментально определять тепловыделения от исследуемых объектов. К ним относятся калориметрические методы [8] и методы измерения тепловых потоков через ограждающие конструкции с использованием «дополнительной стенки» [6].
При использовании калориметрических методов тепло от исследуемого объекта в ходе его функционирования передается калориметрическому устройству или теплоносителю, повышая его температуру, изменение которой и является мерой количества тепла. При этом специальными мероприятиями ограничивается теплообмен калориметрического устройства с окружающей средой [7, 10]. К недостаткам указанной группы методов относятся практическая невозможность обеспечения условий теплообмена, соответствующих реальным, и сложность экспериментальной установки, особенно при необходимости оценки текущего теплового состояния исследуемого объекта в ходе его длительного функционирования.
Применение существующих методов и способов измерения тепловых потоков, основанных на измерении перепада температуры на «дополнительной стенке», в том числе, использующих для определения теплоотдачи тепловизоры [3, 4], или дополнительные измерения температуры в различных точках «тепломера» [1], приводят к искажению параметров теплообмена с окружающей средой, обусловленному наличием дополнительных элементов, особенно при близком расположении исследуемых объектов к ограждающим конструкциям или друг к другу.
Характерным для всех указанных методов и способов является отсутствие учета радиационного теплообмена, который в температурном диапазоне, соответствующем реальным условиям эксплуатации ХИТ, может составлять до 50% от общей величины теплоотдачи [9]. Кроме того, указанным методам свойственен практически лавинообразный рост количества, сложности и стоимости оборудования, необходимого для проведения экспериментальной оценки теплового режима двух и более одновременно функционирующих ХИТ, в том числе, и для обеспечения пожаровзрывобезопасности испытаний.
Таким образом, в настоящее время не существует теоретических или экспериментальных методов, позволяющих достаточно точно определить мощность теплового потока и количество тепла, выделяемого химическими источниками тока при различных условиях их функционирования, а следовательно, и сформировать требования к организации охлаждения, обеспечивающего их работоспособность.
Задачей, решаемой настоящим изобретением, является обеспечение возможности определения тепловыделений от химических источников тока в различных режимах их эксплуатации и условиях размещения, при упрощении конструкции измерительного оборудования и обеспечении безопасности испытаний.
Технический результат достигается тем, что для определения искомых тепловыделений проводится экспериментальная оценка параметров теплового потока от источника тока. При этом, в отличие от известных методов и способов для формирования и оценки необходимых параметров теплового потока используются сам испытываемый образец источника тока и его макет с установленными внутри нагревателями регулируемой мощности, позволяющими имитировать температурный режим источника тока, являющийся аналогом испытываемого образца по условиям теплообмена с окружающей средой.
Установка, позволяющая реализовать указанный способ, включает одну или более испытательные камеры, снабженные устройствами для имитации теплообмена испытываемого образца с окружающей средой, средства формирования эксплуатационных режимов (разряда и заряда) источника и средства измерения температуры (датчики температуры).
Для имитации теплообмена используются устройства, обеспечивающие естественную или принудительную подачу в испытательную камеру воздуха с требуемыми температурой и расходом, а также передвижные ограждающие панели, обладающие необходимыми отражательными характеристиками, соответствующими реальным условиям эксплуатации.
Режимы разряда и заряда формируются с помощью регулируемых электрической нагрузки и источника питания.
Средства измерения температуры предназначены для замера и записи значений температуры на наружных стенках исследуемого образца в ходе эксперимента.
Для формирования и оценки требуемых параметров теплового потока от исследуемого источника тока используется более дешевый и пожаровзрывобезопасный его макет (макеты), являющийся аналогом по габаритным и отражательным характеристикам. Внутри указанного макета размещены нагреватели (например, электрические) с регулируемой мощностью, обеспечивающие необходимый нагрев наружных стенок. Данные технические решения позволяют обеспечить идентичность исследуемого образца источника тока и его макета по характеристикам теплообмена с окружающей средой.
Эксперимент по определению тепловыделений проводится следующим образом. Испытываемый образец химического источника тока помещается в испытательную камеру установки. Для имитации условий теплоотдачи к окружающей среде устанавливаются соответствующие ограждающие панели, имитирующие радиационный теплообмен, и осуществляется обдув образца воздухом (имитируется теплопроводность и конвективный теплообмен). Изменения температуры и расхода окружающего воздуха, размещения и характеристик ограждающих панелей обеспечивают возможность моделирования различных условий взаимодействия ХИТ с окружающей средой. С помощью электрической нагрузки и источника питания в течение заданного времени формируются и поддерживаются требуемые параметры исследуемого эксплуатационного режима (характеристики разряда или заряда). С использованием датчиков температуры осуществляется замер и запись значений температур на внешних поверхностях испытываемого образца ХИТ в течение всего исследуемого эксплуатационного режима.
По окончании заданного режима в испытательную камеру установки помещается макет образца.
Повторяются условия теплообмена с окружающей средой. С помощью нагревателей, размещенных внутри образца, на его внешних поверхностях поддерживаются значения температур, аналогичные полученным на испытанном образце в ходе исследуемого эксплуатационного режима. Осуществляются необходимые замеры параметров работы нагревателей (например, значения силы тока и напряжения, если используются электрические нагреватели). Далее с помощью известных соотношений [9, 13] вычисляют значения тепловой мощности и количества тепла, выделяемого на нагревателях в ходе эксперимента. Данные значения соответствуют теплоотдаче от исследуемого образца и позволяют определить искомые тепловыделения.
Соответствующим образом проводятся испытания для оценки тепловыделений ХИТ при различных условиях окружающей среды и эксплуатационных процессах.
В случае использования двухкамерной установки в одну камеру помещается испытываемый образец, а в другую - его макет. Создаются и поддерживаются одинаковые условия теплообмена с окружающей средой, соответствующие требуемым. На испытываемом образце имитируется эксплуатационный режим. Регулировки мощностей нагревателей макета проводят в соответствии с текущими значениями температуры стенок образца.
Для исследования более чем одного ХИТ может использоваться необходимое количество макетов, которые размещаются в экспериментальной установке. В случае большого количества ХИТ или сложности с имитацией их размещения испытания можно проводить непосредственно на месте предполагаемой эксплуатации.
Таким образом, предложенный способ в отличие от известных методов и способов позволяет проводить экспериментальные исследования по определению с достаточной степенью достоверности тепловыделений от химических источников тока, с учетом характеристик реальных режимов и условий их эксплуатации, формировать требования к охлаждению отдельных источников и их групп, обеспечивающие их работоспособность и безопасную эксплуатацию. В связи с тем, что в ходе испытаний отсутствует необходимость использования более чем одного дорогого и пожаровзрывоопасного ХИТ, данное решение помимо снижения стоимости испытаний, обеспечивает повышение безопасности работ.
Источники информации
1. Азима Ю.И. (RU). Способ определения нестационарного теплового потока. Патент №2551836. МПК G01K 17/08. Опубликовано: 27.05.2015.
2. Базилевский А.Б. (RU), Величко Е.В. (RU). Устройство для регулирования теплового режима аккумулятора и измерения мощности его тепловыделения. Патент №2472258. МПК Н01М 10/50, G01K 17/00. Опубликовано: 10.01.2013.
3. Беляев B.C. (RU), Богатова Т.Ф. (RU), Ефимова А.В. (RU), Жилкин Б.П. (RU), Зайцев А.В. (RU), Кисельников А.Ю. (RU), Нецветаев С.А. (RU). Установка для определения характеристик теплоотдачи. Патент №2361184. МПК G01K 17/00. Опубликовано 10.07.2009.
4. Богатова Т.Ф. (RU), Ефимова А.В. (RU), Жилкин Б.П. (RU), Зайцев А.В. (RU), Зайцев К.В. (RU). Устройство для определения характеристик теплоотдачи. Патент №2279063. МПК G01N 25/00. Опубликовано 27.06.2006.
5. Варыпаев В.Н. и др. Химические источники тока: Учеб. пособие для хим.-технол. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1990. - 240 с.
6. ГОСТ 25380-2014. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции. М.: Стандартинформ, 2015.
7. Иноземцев Я.О. (RU), Иноземцев А.В. (RU), Жильцов И.А. (RU), Матюшин Ю.Н. (RU), Воробьев А.Б. (RU). Калориметр переменной температуры (варианты). Патент №2529664. МПК G01K 17/00, G01N 25/20. Опубликовано 27.09.2014.
8. Кирьянов К.В. Калориметрические методы исследования. Учебно-методические материалы. Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2007.
9. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление: справочное пособие. М.: Энергоатомиздат, 1990. 367 с.
10. Машкинов Л.Б. (RU). Калориметр. Патент №2287788. МПК G01K 17/16. Опубликовано: 20.11.2006.
11. Нижниковский Е.А. Обеспечение взрывобезопасности литиевых химических источников тока. Электрохимическая энергетика. 2001. т. 1, №3. с. 39-44.
12. Промышленное применение аккумуляторных батарей. От автомобилей до авиакосмической промышленности и накопителей энергии. Под редакцией М. Бруссили и Дж. Пистойя. © 2007 Elsevier B.V.
13. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. III. Электричество. М.: - ФИЗМАТЛИТ; Изд-во МФТИ, 2004.
14. Скундин A.M., Брылев О.А. Наноматериалы в современных химических источниках тока. Методическая разработка. М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011.
Claims (1)
- Способ определения тепловыделений от химических источников тока, заключающийся в экспериментальной оценке и соответствующей обработке параметров теплового потока от источника, отличающийся тем, что для формирования и оценки требуемых параметров теплового потока используются сам испытываемый образец источника тока и его макет с установленными внутри нагревателями регулируемой мощности, позволяющими имитировать температурный режим источника тока, являющийся аналогом испытываемого образца по условиям теплообмена с окружающей средой, при этом в ходе эксперимента в испытательную камеру установки для определения теплоотдачи, первоначально помещается испытываемый образец источника тока, на котором реализуются исследуемые эксплуатационные режимы при различных условиях взаимодействия с окружающей средой, а затем в испытательную камеру помещается указанный выше макет, для которого повторяются условия взаимодействия с окружающей средой и с помощью установленных внутри его нагревателей обеспечивается поддержание температур внешних поверхностей макета, равных температурам соответствующих поверхностей испытываемого источника при реализации на нем исследуемых эксплуатационных режимов, при этом осуществляется замер текущих параметров работы указанных нагревателей для оценки выделяемого ими количества тепла, которое и определяет искомые тепловыделения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016144272A RU2650436C1 (ru) | 2016-11-10 | 2016-11-10 | Способ определения тепловыделений от химических источников тока |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016144272A RU2650436C1 (ru) | 2016-11-10 | 2016-11-10 | Способ определения тепловыделений от химических источников тока |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2650436C1 true RU2650436C1 (ru) | 2018-04-13 |
Family
ID=61976709
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016144272A RU2650436C1 (ru) | 2016-11-10 | 2016-11-10 | Способ определения тепловыделений от химических источников тока |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2650436C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2691196C1 (ru) * | 2018-09-03 | 2019-06-11 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ) | Способ оценки взрыво- и пожароопасности химических источников тока |
RU195859U1 (ru) * | 2018-12-27 | 2020-02-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "4 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации | Устройство для измерения мощности тепловыделения химического источника тока |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19503085A1 (de) * | 1995-02-01 | 1996-09-12 | Deutsche Automobilgesellsch | Batteriemodul mit mehreren elektrochemischen Speichern |
US7061208B2 (en) * | 2001-06-25 | 2006-06-13 | Matsushita Refrigeration Company | Storage battery temperature regulator having thermoelectric transducer, and vehicle including the storage battery temperature regulator |
RU104383U1 (ru) * | 2010-11-19 | 2011-05-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) | Устройство для регулирования теплового режима аккумуляторной батареи и измерения мощности ее тепловыделения |
RU2472258C1 (ru) * | 2011-08-05 | 2013-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) | Устройство для регулирования теплового режима аккумулятора и измерения мощности его тепловыделения |
US8492642B2 (en) * | 2004-09-23 | 2013-07-23 | Samsung Sdi Co., Ltd. | System for controlling temperature of a secondary battery module |
-
2016
- 2016-11-10 RU RU2016144272A patent/RU2650436C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19503085A1 (de) * | 1995-02-01 | 1996-09-12 | Deutsche Automobilgesellsch | Batteriemodul mit mehreren elektrochemischen Speichern |
US7061208B2 (en) * | 2001-06-25 | 2006-06-13 | Matsushita Refrigeration Company | Storage battery temperature regulator having thermoelectric transducer, and vehicle including the storage battery temperature regulator |
US8492642B2 (en) * | 2004-09-23 | 2013-07-23 | Samsung Sdi Co., Ltd. | System for controlling temperature of a secondary battery module |
RU104383U1 (ru) * | 2010-11-19 | 2011-05-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) | Устройство для регулирования теплового режима аккумуляторной батареи и измерения мощности ее тепловыделения |
RU2472258C1 (ru) * | 2011-08-05 | 2013-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) | Устройство для регулирования теплового режима аккумулятора и измерения мощности его тепловыделения |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2691196C1 (ru) * | 2018-09-03 | 2019-06-11 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ) | Способ оценки взрыво- и пожароопасности химических источников тока |
RU195859U1 (ru) * | 2018-12-27 | 2020-02-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "4 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации | Устройство для измерения мощности тепловыделения химического источника тока |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bazinski et al. | Experimental study on the influence of temperature and state-of-charge on the thermophysical properties of an LFP pouch cell | |
Jin et al. | Heating power and heating energy effect on the thermal runaway propagation characteristics of lithium-ion battery module: Experiments and modeling | |
Lai et al. | Investigation of thermal runaway propagation characteristics of lithium-ion battery modules under different trigger modes | |
Troxler et al. | The effect of thermal gradients on the performance of lithium-ion batteries | |
Drake et al. | Measurement of anisotropic thermophysical properties of cylindrical Li-ion cells | |
US11152650B2 (en) | Secondary battery safety evaluation method and device | |
KR102361317B1 (ko) | 중대형 셀 모듈의 폭발 압력 예측 시스템 및 이를 이용한 중대형 셀 모듈의 폭발 압력 예측 방법 | |
RU2650436C1 (ru) | Способ определения тепловыделений от химических источников тока | |
Xie et al. | An enhanced electro-thermal model for EV battery packs considering current distribution in parallel branches | |
Özdemir et al. | Experimental assessment of the lumped lithium ion battery model at different operating conditions | |
Keil et al. | Thermal impedance spectroscopy for Li-ion batteries with an IR temperature sensor system | |
Sheng et al. | Quasi steady state method to measure thermophysical parameters of cylindrical lithium ion batteries | |
Tang et al. | Estimation of the critical external heat leading to the failure of lithium-ion batteries | |
Xie et al. | A novel electro‐thermal coupled model of lithium‐ion pouch battery covering heat generation distribution and tab thermal behaviours | |
Wu et al. | Measurement of thermophysical parameters and thermal modeling of 21,700 cylindrical battery | |
Xu et al. | The electric-thermal coupling simulation and state estimation of lithium-ion battery | |
Peck et al. | Validation of a thermal-electric li-ion battery model | |
Lidbeck et al. | Experimental characterization of li-ion battery cells for thermal management in heavy duty hybrid applications | |
Ubelhor et al. | Enhanced thermal property measurement of a silver zinc battery cell using isothermal calorimetry | |
Pesaran et al. | A unique calorimeter-cycler for evaluating high-power battery modules | |
Millet et al. | Isothermal calorimeter heat measurements of a 20Ah lithium iron phosphate battery cell | |
US10288572B2 (en) | Apparatus for destructive event testing of chemical energy systems using highly portable and ease of access adaptive heat flow testing systems including replaceable and thermally isolated modular thermal sections each capable of independent measurements of a test article with improved ease of test article insertion and removal and related methods | |
Kim et al. | Co-simulation approach for analyzing electric-thermal interaction phenomena in lithium-ion battery | |
Rizzello et al. | Electrothermal Battery Pack Model for Automotive Application: Design and Validation | |
US9739670B2 (en) | Adaptive heat flow calorimeter |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191111 |