超級電池活性炭的建模分析
今天小編帶您們了解超級電池活性炭,隨著熱能的運(yùn)用石油枯竭,流動性不斷增長的需求,以及對污染物排放量和碳排放量日益嚴(yán)格的法規(guī)正在加快向可持續(xù)和高效的運(yùn)輸。超級電容器,也被稱為超級電容器(UCS)或電化學(xué)雙層電容器是傳統(tǒng)靜電電容器和電池之間的能量存儲裝置。由于突出的優(yōu)勢,它們引起了全世界的關(guān)注。如今,超級電容器已被廣泛用于在混合動力汽車,航空飛機(jī),電子通信,表明廣泛的應(yīng)用前景。
溫度,作為超級電池活性炭最重要的工作參數(shù)之一,對超級電容器[穩(wěn)定性有很大的影響。溫度對超級電容器電池和模塊的老化影響很大。由于超級電容器是大功率電子器件,因此在快速吸收和釋放過程中會在內(nèi)部產(chǎn)生熱量并累積在內(nèi)部,這可能導(dǎo)致明顯的溫度升高甚至熱損傷。因此,超級電容器的熱穩(wěn)定性研究非常重要。然而,大多數(shù)的熱行為的研究的重點(diǎn)放在鋰離子電池和鎳氫電池,并在超級電容器的熱行為的分析相對較少。有人提出了一種基于在充放電過程中用量熱計(jì)測量的加熱速率的可堆疊超級電容器的三維對稱熱模型。他根據(jù)模型進(jìn)一步研究了內(nèi)部溫度和環(huán)境溫度之間的變化。
超級電容活性炭的有限元建模
一般的超級電容器,由活性炭,鋁殼,酚醛樹脂蓋和內(nèi)部構(gòu)成。尺寸為21mm×44mm(直徑×長度,不包括導(dǎo)線高度)。結(jié)構(gòu)如圖1所示。超級電容器是國內(nèi)生產(chǎn)的一種圓柱繞組型。精密的測試了內(nèi)阻。內(nèi)部由活性炭電極,鋁集電器和聚丙烯隔膜,有機(jī)電解質(zhì)系統(tǒng)組成。電荷存儲機(jī)構(gòu)是雙電層電容器的存儲原理,內(nèi)阻約為30mΩ。材料的物理參數(shù)( 表1)不同。
超級電容器活性炭的熱分析理論-熱分析基本假設(shè)
在超級電容器的工作過程中,有三種傳熱方式,包括導(dǎo)熱,對流和輻射。為了簡化分析,對于這些模型以下假設(shè)已經(jīng)提出。
仿真對象是電雙層超級電容器,電荷存儲原理是電雙層儲能機(jī)制。因此,內(nèi)熱的主要形式是內(nèi)阻產(chǎn)生的焦耳熱。
盡管活性炭具有多孔性質(zhì),電解質(zhì)的不均勻分布可導(dǎo)致內(nèi)部區(qū)域發(fā)熱不均勻。然而,在整體水平上,在充放電過程中的內(nèi)部區(qū)域均勻地產(chǎn)生熱量。
忽略在芯中流動的電解質(zhì),熱傳導(dǎo)可以被看作是傳熱的唯一途徑。相反,熱輻射和對流是超級電容器表面的兩個主要方式,因?yàn)闊醾鲗?dǎo)的影響太弱而無法考慮。
根據(jù)螺旋纏繞超級電容器的特點(diǎn)和材料不同部位的物理性質(zhì),碳電極的徑向?qū)崧士纱笾孪喈?dāng)于活性炭的導(dǎo)熱系數(shù),軸向熱導(dǎo)率近似等于鋁的導(dǎo)熱系數(shù)集電器。
采用有限元分析法分析恒流充放電實(shí)驗(yàn)中螺旋纏繞超級電容活性炭內(nèi)部溫度場的分布情況。由于熱量在芯體中均勻地產(chǎn)生,最內(nèi)層的真空表面幾乎是絕熱的,所以最高溫度出現(xiàn)在工作過程中心附近。我們得出的結(jié)論是,在恒定電流為2A的50個循環(huán)中,內(nèi)循環(huán)的最高溫度在5個循環(huán)后上升到34.5℃,35次循環(huán)后最終最高溫度超過42.5℃。但是,隨著時(shí)間的推移,溫度沒有明顯的變化,說明它處于穩(wěn)定狀態(tài)。隨著工作電流的增加,內(nèi)部區(qū)域的溫度將迅速上升。如果最大溫度在4A的恒定電流下超過60℃,則必須進(jìn)行冷卻測量。
本文作者:董帝豪
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