COMSOL 多物理场仿真驱动电池设计和优化


伴随着电动汽车、储能行业及消费电子产品的不断发展和更新,对各类电池的能量密度、功率密度、寿命及安全性的要求越来越高,而耗时长、成本高的实验试错研发方法越来越难以适应市场的需求。仿真分析可以帮助企业在建造实体原型或是开始实际生产前,在虚拟环境中设计、模拟并测试各种电池产品和热管理方案,为企业降低研发成本和周期。


COMSOL 电池仿真应用

电池性能与结构设计

性能 — 通过 3D 仿真优化电池设计,实现更高的能量和功率密度

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结构设计 — 研究锂离子电池在不同充电速率下的电极利用率,优化极耳设计

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快速充电 — 仿真分析助力动力电池快充材料开发

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寿命与老化

老化 — 研究自动驾驶汽车电池的老化问题及 循环寿命


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析锂 — 通过仿真解决电极析锂问题,改善电池使用寿命

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电池回收 — 借助仿真分析,评估退役动力电池的状态和性能

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热管理与安全

热管理 — 菲亚特(Fiat)借助仿真优化动力电池热管理设计

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短路 — 模拟由于针刺引起的电池短路现象降低电池短路和热失控的潜在风险

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热安全 - 通过电池热失控仿真,构建更安全的锂离子电池热管理系统

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储能系统 - 风冷储能电池系统的流热仿真

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其他电池

固态电池 — 通过仿真模拟固态锂离子电池的充放电特性

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钠离子电池 — 钠离子电池与锂离子电池原理有许多相似之处,通过仿真研究钠离子电池性能

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液流电池 — 探究新型半固态液流电池原理

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铅酸电池 — 模拟铅酸电池中由于固有热力学属性导致的自放电现象

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电池仿真白皮书

电池仿真
- 电池仿真简介和应用范围
- 不同尺度下的电池仿真
- 电池仿真的趋势

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锂离子电池
- 纽曼模型及其他模型
- 锂离子电池性能仿真
- 热管理与安全性
- 电池的材料表征与健康状态

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