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公开(公告)号:CN111342167A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010232862.2
申请日:2020-03-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/617 , H01M10/6556 , H01M10/635 , H01M10/653 , H01M10/6565 , H01M10/615 , B60L58/26 , B60L58/27
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于极耳风冷方式的动力电池热管理系统,包括电池模组、极耳风冷管路、外循环风机、压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、板式换热器、内循环风机和加热器,其构成电池极耳散热单元、压缩机组主冷风单元、板式换热器副冷风单元、风冷内循环单元和风冷外循环单元,风冷外循环单元设置两个独立的风冷通道。本发明为基于极耳风冷方式的动力电池热管理系统,对电池极耳通风散、预热,可减小换热热阻,提高热管理效率,排除系统内有害气体,多支路设计可以降低系统能耗。
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公开(公告)号:CN113202669B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110646964.3
申请日:2021-06-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种电控喷油器性能的多目标优化方法,包括以下步骤:建立电控喷油器数值仿真模型;提出响应特性与喷射特性等性能的评价指标;对电控喷油器各部件特性参数进行显著性分析,确定评价指标的设计变量;对设计变量进行DOE实验设计,仿真获取评价指标的响应值;分别构建响应特性与喷射特性的响应面预测模型;以响应特性与喷射特性最优为优化目标,开展设计变量的多参数优化;提出电控喷油器响应特性与喷射特性的筛选函数,获取电控喷油器性能最佳时所对应的的设计变量取值。本发明能够获取电控喷油器性能的显著影响参数,实现响应特性与喷射特性的准确预测,并能在同时提升响应特性与喷射特性基础上对设计变量开展多目标优化。
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公开(公告)号:CN111403849B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202010232861.8
申请日:2020-03-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/617 , H01M10/625 , H01M10/6563 , H01M10/6569
Abstract: 本发明的目的在于提供一种混联式可控型动力电池风冷热管理实验系统,包括电池模组、压缩机、冷凝器、蒸发器、换热器、内循环风机、加热器、外循环风机,其组成电池散热模块、制冷模块、风冷内循环模块、风冷外循环模块、环境模拟模块、数据采集模块和电池充放电模块等。本发明为混联式动力电池风冷热管理实验系统,可实现对动力电池热管理实验研究过程的主动控制,混联式风道优化可以提高电池模组的温度均匀性,本发明便于动力电池热管理实验研究。
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公开(公告)号:CN111342167B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010232862.2
申请日:2020-03-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/617 , H01M10/6556 , H01M10/635 , H01M10/653 , H01M10/6565 , H01M10/615 , B60L58/26 , B60L58/27
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于极耳风冷方式的动力电池热管理系统,包括电池模组、极耳风冷管路、外循环风机、压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、板式换热器、内循环风机和加热器,其构成电池极耳散热单元、压缩机组主冷风单元、板式换热器副冷风单元、风冷内循环单元和风冷外循环单元,风冷外循环单元设置两个独立的风冷通道。本发明为基于极耳风冷方式的动力电池热管理系统,对电池极耳通风散、预热,可减小换热热阻,提高热管理效率,排除系统内有害气体,多支路设计可以降低系统能耗。
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公开(公告)号:CN113202669A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110646964.3
申请日:2021-06-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种电控喷油器性能的多目标优化方法,包括以下步骤:建立电控喷油器数值仿真模型;提出响应特性与喷射特性等性能的评价指标;对电控喷油器各部件特性参数进行显著性分析,确定评价指标的设计变量;对设计变量进行DOE实验设计,仿真获取评价指标的响应值;分别构建响应特性与喷射特性的响应面预测模型;以响应特性与喷射特性最优为优化目标,开展设计变量的多参数优化;提出电控喷油器响应特性与喷射特性的筛选函数,获取电控喷油器性能最佳时所对应的的设计变量取值。本发明能够获取电控喷油器性能的显著影响参数,实现响应特性与喷射特性的准确预测,并能在同时提升响应特性与喷射特性基础上对设计变量开展多目标优化。
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公开(公告)号:CN111403849A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010232861.8
申请日:2020-03-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/617 , H01M10/625 , H01M10/6563 , H01M10/6569
Abstract: 本发明的目的在于提供一种混联式可控型动力电池风冷热管理实验系统,包括电池模组、压缩机、冷凝器、蒸发器、换热器、内循环风机、加热器、外循环风机,其组成电池散热模块、制冷模块、风冷内循环模块、风冷外循环模块、环境模拟模块、数据采集模块和电池充放电模块等。本发明为混联式动力电池风冷热管理实验系统,可实现对动力电池热管理实验研究过程的主动控制,混联式风道优化可以提高电池模组的温度均匀性,本发明便于动力电池热管理实验研究。
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