
▲锂电池热管理是保障其安全与效能的核心环节。充放电中失控发热易引发起火风险,温度不均则导致容量衰减、寿命缩短。良好的热管理可精准调控电池温度,维持最佳工作区间,既规避热失控隐患,又确保动力输出稳定,为新能源汽车、储能系统等应用筑牢安全与性能根基。
相变冷却技术是利用相变材料在固-液、固-固等相变过程中吸收或释放大量潜热的特性,实现热量高效调控的被动散热方式,核心是通过材料物态变化完成“储热-释热”的能量转换,而非单纯依赖温度差的热传导。

(1)建立如下的三维几何模型,模型包括电池组、冷却液板和相变材料。
物理几何模型
(2)添加电池组、冷却液板和相变材料材料参数,并设置相应的物理场边界条件。

材料参数及物理场条件
(3)采用物理场常规网格划分方式。

网格分布
(4)采用稳态方式进行计算,得到相变材料相变特性、锂电池散热分布如下所示。





物理场分布