Viktigheten av termisk styring av nye energibatterier
Termisk styring, er en prosess der batterier og andre komponenter bruker oppvarmings- eller avkjølingsmetoder for å regulere og kontrollere temperatur- og temperaturforskjellen til målobjektet. De grunnleggende prinsippene som er involvert i termisk styring inkluderer varmeledning, konvektiv varmeoverføring eller termisk stråling, som alle involverer temperaturforskjeller. Derfor krever prosessen med termisk styring energiforbruk for å skape en temperaturforskjell mellom målobjektet og det ytre miljøet.
Dens applikasjonsscenarioer er svært forskjellige, og den har blitt mye brukt i bransjer som industri, kommunikasjon, forbrukerelektronikk, servere, energilagring, nye energikjøretøyer osv. Det har en veldig positiv effekt på normal og stabil drift av relatert utstyr eller elektroniske komponenter. Med den raske utviklingen av relaterte næringer, vil også varmestyringsindustrien bli stadig mer verdsatt.

Termisk styring kan forhindre overoppheting og systemfeil. Med den raske utviklingen av termisk styringsrelaterte applikasjonsscenarier, øker funksjonene til relatert utstyr, og driften av komponentene akkumulerer en stor mengde varme. Overdreven varmeakkumulering kan føre til skade på elektroniske komponenter, redusert utstyrsytelse og til og med kollaps av hele systemet. Ved å implementere rimelige termiske styringstiltak kan varmen spres effektivt, noe som sikrer at systemet fungerer innenfor riktig temperaturområde og forbedrer systemets pålitelighet.

Med termisk styring kan ytelsen og levetiden til utstyret forbedres betydelig. For å ta de vanlig brukte mobiltelefonene som et eksempel, på grunn av den kompakte oppstillingen av den interne strukturen til telefonene, er det knapt noen hull mellom ulike elektroniske komponenter. Hvis varmen fra batteriet og prosessoren ikke kan lades ut i tide, vil det påvirke de forskjellige temperaturene til andre komponenter, og dermed forstyrre det koordinerte arbeidet til forskjellig maskinvare, ikke bare påvirke enhetens ytelse, men også påvirke telefonens levetid.

Termisk styring kan forbedre energiutnyttelseseffektiviteten. I nye energikjøretøyer kan høye eller lave arbeidsmiljøer påvirke batteriytelsen, og dermed påvirke rekkevidden til nye energikjøretøyer. Gjennom fornuftige og effektive termiske styringsstrategier kan arbeidstemperaturen opprettholdes på en rimelig temperatur, energiforbruket kan reduseres og driftskostnadene kan reduseres.

Det termiske styringssystemet kan effektivt kontrollere arbeidstemperaturen gjennom BMS-systemet, forhindre ulykker som branner forårsaket av termisk løping, og sikre sikkerheten til kjøretøy og passasjerer. Med utviklingen av den nye energibilindustrien har relevante avdelinger dessuten stadig høyere krav til sikkerhetsytelsen og kvaliteten til hele kjøretøyet. Relevante lover og forskrifter krever også at bilselskaper har tilsvarende termisk styringsevne for å sikre sikkerheten og kvaliteten til hele kjøretøyet.

For tiden kan varmestyringsløsninger grovt deles inn i fire typer: luftkjøling, væskekjøling, direkte kjøling og faseendringsmaterialer. Luftkjøling er en vanlig og enkel måte for varmespredning, som bruker naturlig luftstrøm eller vifter for å blåse bort varmen som absorberes av radiatoren. Den har fordelene med lav pris, enkel installasjon, pålitelighet og enkelt vedlikehold, men er sterkt påvirket av miljøet; Væskekjøling har fordelene med høy varmeoverføringseffektivitet og jevn varmeintensitet, men kostnadene er relativt høye. Direkte kjølemediekjøling er bruk av kjølemiddel fra kjøretøyets klimaanlegg for å strømme kjølemediet direkte inn i fordamperen inne i batteriet. Kuldemediet fordamper i fordamperen og tar effektivt bort varmen fra batterisystemet. Variable materialer kan deles inn i tre typer: uorganiske faseendringsmaterialer, organiske faseendringsmaterialer og komposittfaseendringsmaterialer. Prosessen med å absorbere og frigjøre varme, med en stabil systemtemperatur, kan oppnå en tilnærmet konstant temperatureffekt, og har blitt brukt på mange felt. Den har enkel struktur, liten masse og enorme latente varmeegenskaper, men høye erstatningskostnader og dårlig stabilitet.

Med utviklingen av relaterte bransjer har termisk styring blitt stadig mer verdsatt av produsenter. Egenskapene med å opprettholde systemstabilitet, forbedre ytelsen, forbedre sikkerheten og redusere kostnadene er også foretrukket av relevante bransjefolk. Derfor, med den kontinuerlige utviklingen av relatert materialteknologi, vil flere og flere løsninger bli brukt, og anvendelsesscenariene for termisk styring vil bli ytterligere utvidet.






