一种快充条件下含缺陷储氢气瓶损伤预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117390937B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311700166.X

    申请日:2023-12-12

    Abstract: 本发明属于高压储氢气瓶失效检验检测相关技术领域,并公开了一种快充条件下含缺陷储氢气瓶损伤预测方法及系统。该方法包括下列步骤:S1对于待处理含缺陷储氢气瓶的固体域和瓶内氢气域进行几何建模获得三维几何模型,求解获得在快充过程中待处理含缺陷氢气瓶内的压力分布;S2构建待处理含缺陷储氢气瓶的固体力学模型,求解所述固体力学模型获得快充过程中待处理含缺陷储氢气瓶的应力分布;S3判断待处理含缺陷储氢气瓶的应力分布是否满足多种失效准则,当其满足任意一项失效准则时,则该待处理含缺陷储氢气瓶失效,否则未失效。通过本(56)对比文件徐淑芳;杨玉先;陈香.高压氢气瓶用无缝管的热处理工艺研究.热处理技术与装备.2016,(第03期),全文.郑传祥;王亮;魏双;王柏村.基于微观力学的复合材料气瓶爆破强度研究.工程设计学报.2016,(第05期),全文.刘艳;肖岗;张耀予;王鹤;辛松;林一歆.三元共电沉积法制备Cu_2ZnSnS_4薄膜.功能材料.2018,(第05期),全文.Yuxiao Zhang.Important Role of AtomDiffusion in Dendrite Growth and theThermai Self-Healing Mechanish.ACSPublications.2023,全文.

    一种压力下锂金属电池循环性能的表征方法

    公开(公告)号:CN116577675A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310857947.3

    申请日:2023-07-13

    Abstract: 本发明属于锂金属电池相关技术领域,其公开了一种压力下锂金属电池循环性能的表征方法,方法包括:S1:分别构建描述锂在电镀和剥离过程中固液相变的序参量方程,以及浓度方程、电势方程和力学方程;S2:基于锂金属电极和电解液组成的半电池体系,构建二维几何结构的计算域,并设置边界条件;S3:将所述序参量方程、浓度方程、电势方程以及力学方程输入有限元仿真软件中,设置不同的压力在计算域中对所述锂金属电池的循环性能进行仿真求解,本申请实现了不同的压力调控策略对锂金属电池循环性能影响的量化。

    一种有源电力滤波器指定次谐波抑制二次采样方法及系统

    公开(公告)号:CN113315126A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110599699.8

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种有源电力滤波器指定次谐波抑制二次采样方法及系统,属于电能质量控制领域。通过分析基于递归离散Fourier变换的指定次谐波指令提取方法,结合稳态时非线性负载谐波频谱基本不变的特点,本发明根据谐波次数对负载电流进行二次采样,再进行离散Fourier正变换得到各次谐波的幅值信息。其中,谐波次数越低,二次采样频率越低;谐波次数越高,二次采样频率越高。具体地,根据装置投入运行前电网电流k次谐波含有率ηk,以及电能质量标准规定的k次谐波电流畸变限值εk,共同决定k次谐波的二次采样频率采用本发明公开的二次采样方法,可以减小控制器在单个开关周期内的运算量,增加有源电力滤波器能够补偿的谐波个数,提升谐波抑制效果。

    一种预测应力诱导锂离子电池容量衰减的方法

    公开(公告)号:CN117236264B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311529680.1

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种预测应力诱导锂离子电池容量衰减的方法,属于锂电池技术领域,S1:建立伪二维电化学模块,计算相关参数;S2:建立三维热模块,计算相关参数;S3:建立一维力学模块,计算相关参数;S4:步骤S1‑步骤S3的参数耦合,得到电‑热‑力耦合模型;S5:建立容量衰减模块,计算容量衰减行为的相关参数;S6:使用容量衰减模块与电‑热‑力耦合模型,得到电‑热‑力耦合的容量衰减模型;S7:对建立的几何模型进行网格划分,得到网格参数;S8:对锂电池进行仿真测试,采集测试数据;S9:使用电‑热‑力耦合的容量衰减模型对结果进行分析;本发明采用上述方法,预测电池在不同运行工况下的容量衰减,着(56)对比文件Xianke Lin 等. Physics-Based andControl-Oriented Modeling of Diffusion-Induced Stress in Li-IonBatteries.Journal of The ElectrochemicalSociety.2018,第165卷(第10期),2255-2266.

    一种预测应力诱导锂离子电池容量衰减的方法

    公开(公告)号:CN117236264A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311529680.1

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种预测应力诱导锂离子电池容量衰减的方法,属于锂电池技术领域,S1:建立伪二维电化学模块,计算相关参数;S2:建立三维热模块,计算相关参数;S3:建立一维力学模块,计算相关参数;S4:步骤S1‑步骤S3的参数耦合,得到电‑热‑力耦合模型;S5:建立容量衰减模块,计算容量衰减行为的相关参数;S6:使用容量衰减模块与电‑热‑力耦合模型,得到电‑热‑力耦合的容量衰减模型;S7:对建立的几何模型进行网格划分,得到网格参数;S8:对锂电池进行仿真测试,采集测试数据;S9:使用电‑热‑力耦合的容量衰减模型对结果进行分析;本发明采用上述方法,预测电池在不同运行工况下的容量衰减,着重考虑了应力对衰减过程的影响。

    一种预测锂金属电池枝晶热自愈温度的方法

    公开(公告)号:CN116153426A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211533340.1

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明属于锂金属电池相关技术领域,其公开了一种预测锂金属电池枝晶热自愈温度的方法,方法包括:构建系统的吉布斯自由能泛函,根据相场法中的能量最小化原理,获得描述原子扩散的守恒序参量控制方程和枝晶生长的非守恒序参量控制方程;基于能斯特‑普朗克方程和泊松方程分别构建浓度场控制方程和电势场控制方程;基于能量守恒方程的导热微分方程构造温度场控制方程,通过阿伦尼乌斯公式将温度依赖参数和温度关联;将上述方程输入有限元分析软件中获得不同温度下枝晶生长形貌,进而获得枝晶热自愈的阈值温度。本申请更全面的模拟了锂枝晶生长和演化过程,全面考虑了温度对枝晶生长的影响,更加精确预测枝晶热自愈的阈值温度。

    一种有源电力滤波器指定次谐波抑制二次采样方法及系统

    公开(公告)号:CN113315126B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110599699.8

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种有源电力滤波器指定次谐波抑制二次采样方法及系统,属于电能质量控制领域。通过分析基于递归离散Fourier变换的指定次谐波指令提取方法,结合稳态时非线性负载谐波频谱基本不变的特点,本发明根据谐波次数对负载电流进行二次采样,再进行离散Fourier正变换得到各次谐波的幅值信息。其中,谐波次数越低,二次采样频率越低;谐波次数越高,二次采样频率越高。具体地,根据装置投入运行前电网电流k次谐波含有率ηk,以及电能质量标准规定的k次谐波电流畸变限值εk,共同决定k次谐波的二次采样频率采用本发明公开的二次采样方法,可以减小控制器在单个开关周期内的运算量,增加有源电力滤波器能够补偿的谐波个数,提升谐波抑制效果。

    一种快充条件下含缺陷储氢气瓶损伤预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117390937A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311700166.X

    申请日:2023-12-12

    Abstract: 本发明属于高压储氢气瓶失效检验检测相关技术领域,并公开了一种快充条件下含缺陷储氢气瓶损伤预测方法及系统。该方法包括下列步骤:S1对于待处理含缺陷储氢气瓶的固体域和瓶内氢气域进行几何建模获得三维几何模型,求解获得在快充过程中待处理含缺陷氢气瓶内的压力分布;S2构建待处理含缺陷储氢气瓶的固体力学模型,求解所述固体力学模型获得快充过程中待处理含缺陷储氢气瓶的应力分布;S3判断待处理含缺陷储氢气瓶的应力分布是否满足多种失效准则,当其满足任意一项失效准则时,则该待处理含缺陷储氢气瓶失效,否则未失效。通过本发明,解决在快充条件下对含缺陷的储氢气瓶的失效判断进行数值模拟的问题。

    一种压力下锂金属电池循环性能的表征方法

    公开(公告)号:CN116577675B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310857947.3

    申请日:2023-07-13

    Abstract: 本发明属于锂金属电池相关技术领域,其公开了一种压力下锂金属电池循环性能的表征方法,方法包括:S1:分别构建描述锂在电镀和剥离过程中固液相变的序参量方程,以及浓度方程、电势方程和力学方程;S2:基于锂金属电极和电解液组成的半电池体系,构建二维几何结构的计算域,并设置边界条件;S3:将所述序参量方程、浓度方程、电势方程以及力学方程输入有限元仿真软件中,设置不同的压力在计算域中对所述锂金属电池的循环性能进行仿真求解,本申请实现了不同的压力调控策略对锂金属电池循环性能影响的量化。

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