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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利 (10)授权公告 号 (45)授权公告日 (21)申请 号 20221093870 3.3 (22)申请日 2022.08.05 (65)同一申请的已公布的文献号 申请公布号 CN 115017781 A (43)申请公布日 2022.09.06 (73)专利权人 天目湖先进 储能技术研究院有限 公司 地址 213300 江苏省常州市溧阳市昆仑街 道创智路2 9号228室 (72)发明人 马德正 葛志浩 龚阳 张志超  (74)专利代理 机构 天津知川知识产权代理事务 所(特殊普通 合伙) 12249 专利代理师 郑聪 (51)Int.Cl. G06F 30/23(2020.01)G06F 17/12(2006.01) G06F 119/08(2020.01) G06F 119/14(2020.01) (56)对比文件 CN 111062137 A,2020.04.24 CN 112485674 A,2021.0 3.12 CN 110457742 A,2019.1 1.15 US 2016315358 A1,2016.10.27 陈虎等.锂离 子电池产热 特性研究进 展. 《储 能科学与技术》 .2019, 审查员 顾兰 (54)发明名称 一种锂离子电池电化学-热-力-短路-热失 控耦合模型 (57)摘要 本发明提供一种锂离子电池电化学 ‑热‑力‑ 短路‑热失控耦合模型, 由电化学模型、 热模型、 力学模型、 短路模型以及热失控副反应模型耦合 而成。 力学模型的应力/应变参数与短路模型的 电导率关联, 短路模型的短路内阻与电化学模型 的边界条件关联, 电化学模型的电池电压与短路 模型的边界条件关联, 热模型的温度分别与电化 学模型和热失控副反应模型的温度关联, 短路模 型的内短路产热, 电化学模型的电化学极化热、 可逆熵热和欧姆热, 以及热失控模 型的副反应产 热分别与热模 型中的对应产热项关联。 该模型能 够模拟电池外部和 内部特征在挤压工况下的动 态响应, 显著提升电池状态的预测能力。 权利要求书2页 说明书11页 附图4页 CN 115017781 B 2022.10.25 CN 115017781 B 1.一种锂离子电池电化学 ‑热‑力‑短路‑热失控耦合模型, 其特征在于, 所述耦合模型 由电化学模型、 热模型、 力学模型、 短路模型以及热失控副反应模型耦合而成; 所述电化学模型用于求解电池内固/液相中的电势、 Li+浓度以及副 反应物质的浓度分 布和变化, 以及求 解电池各产热组分的大小; 所述热模型用于模拟电池内温度分布和变化; 所述力学模型用于模拟电池在机 械载荷作用下的应力和应 变的分布和变化; 所述短路模型用于实现对内短路大小、 位置和产热的预测; 所述热失控副反应模型用于求 解各副反应物质的浓度和产热情况; 模型间的耦合关联方式包括: 所述力学模型的应力/应变参数与短路模型的 电导率关 联, 所述短路模型 的短路内阻与电化学模型 的边界条件关联, 所述电化学模型 的电池电压 与短路模型的边界条件关联, 所述热模型的温度分别与电化学模型和热失控副反应模型的 温度关联, 所述短路模型的内短路产热、 电化学模型的电化学极化热、 可逆熵热和欧姆热、 以及热失控 模型的副反应产热分别与热模型中的对应产热项关联。 2.根据权利要求1所述的锂离子电池电化学 ‑热‑力‑短路‑热失控耦合模型, 其特征在 于, 所述电化学模型 由电化学方程组和电化学产热方程组组成; 所述电化学方程组包含固 相质量守恒方程、 液相质量守恒方程、 固相电荷守恒方程、 液相电荷守恒方程以及电极反应 动力学方程中的一种或多种; 所述电化学产热方程组包含欧姆热方程、 可逆熵热方程、 电化 学极化热 方程中的一种或多种。 3.根据权利要求1所述的锂离子电池电化学 ‑热‑力‑短路‑热失控耦合模型, 其特征在 于, 所述热模型由能量守恒方程构成, 所述能量守恒方程包含传热项、 产热项以及散热项; 所述传热项用于描述电池内部温度梯度导致的热量传递现象; 所述产热项包括的热源有电 化学极化热、 可逆熵热、 欧姆热、 内短路热以及热失控副反应热; 所述产热项热源均由其它 物理模型通过参数实时传递的方式传递至热模型中; 所述散热项由对流传热和辐射传热组 成, 用于描述电池与环境间的对流和 辐射传热导 致的热交换。 4.根据权利要求1所述的锂离子电池电化学 ‑热‑力‑短路‑热失控耦合模型, 其特征在 于, 所述力学模型由几何方程、 物理方程、 平衡微分程构成。 5.根据权利要求1所述的锂离子电池电化学 ‑热‑力‑短路‑热失控耦合模型, 其特征在 于, 所述短路模型为基于欧姆定律所构建; 将电池组件的电导率定义为与应变/应力相关的 函数关系式; 所述应变/应力为按照参数传递的方式由力学模型实时传递至短路模型 的数 值; 所述短路模型遵循欧姆定律。 6.根据权利要求1所述的锂离子电池电化学 ‑热‑力‑短路‑热失控耦合模型, 其特征在 于, 所述热失控副反应模型为包含物质守恒方程、 能量守恒方程以及阿伦尼乌斯方程中的 一种或多种; 所述副反应包括SEI分解反应、 嵌锂石墨与电解液反应、 嵌锂石墨和粘结剂反 应、 正极和负极反应、 正极和粘结剂反应以及正极 分解反应中的一种或多种。 7.根据权利要求1所述的锂离子电池电化学 ‑热‑力‑短路‑热失控耦合模型, 其特征在 于, 所述耦合的方式为, 各模型被同时进 行求解, 各模型之间的关联参数 因实时传递被同时 对应。 8.根据权利要求1所述的锂离子电池电化学 ‑热‑力‑短路‑热失控耦合模型, 其特征在 于, 所述电化学模型、 热模型、 力学模型、 短路模型以及热失控副反应模型共用同一几何或权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 115017781 B 2单独建立相应几何; 具体的, 电化学模型几何采用一维, 热模型、 力学模型和短路模型 的几 何使用一维、 二维或三维中的一种或多种, 热失控副反应模型的几何采用集总。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 115017781 B 3

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