已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Design and Optimization of a Novel Microchannel Battery Thermal Management System Based on Digital Twin

微通道 冷却液 电池(电) 计算机冷却 计算机科学 水冷 热的 机械工程 计算流体力学 材料科学 模拟 核工程 工程类 机械 电子设备和系统的热管理 物理 热力学 功率(物理)
作者
Ziming Xu,Jun Xu,Zhechen Guo,Haitao Wang,Zheng Sun,Xuesong Mei
出处
期刊:Energies [MDPI AG]
卷期号:15 (4): 1421-1421 被引量:29
标识
DOI:10.3390/en15041421
摘要

In order to avoid high-temperature and large rate discharge impact on the performance of battery modules, a microchannel liquid cooling battery thermal management system (BTMS) and BTMS virtual model of the microchannel structure based on digital twin (DT) is proposed. On the basis of accurate virtual simulation model, the computational fluid dynamics (CFD) model and the Gaussian process regression algorithm were combined to drive the optimization process in order to improve the cooling capacity of the system. The results show that the microchannel plates can greatly enhance the cooling capacity of the direct cooling system and effectively improve the uniformity of the coolant. The width of the microchannel plates and the side spacing actually represent the amount of coolant flowing through the inside and outside of the battery module, which significantly impacts the maximum temperature and maximum temperature difference. Increasing the coolant flow can only effectively improve the cooling capacity of the module to a limited extent. Gaussian process regression based on the DT virtual model is more suitable for analyzing the interaction between multiple factors and obtaining global optimization results. After optimization, the maximum temperature and the maximum temperature difference of the system are reduced by 4.02 °C and 5.05 °C, respectively. The proposed structure and method are expected to provide insights into the design and development of battery thermal management systems.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
科研通AI6.1应助陈小豪采纳,获得10
1秒前
Eric完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
3秒前
长卿完成签到,获得积分10
3秒前
Akim应助komorebi采纳,获得10
3秒前
zzz发布了新的文献求助10
5秒前
Fyyyy发布了新的文献求助10
6秒前
qin202569发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
以太完成签到 ,获得积分10
8秒前
jiangchuansm完成签到,获得积分10
8秒前
arT发布了新的文献求助10
9秒前
JJ发布了新的文献求助10
10秒前
慕青应助qwertyuiop采纳,获得10
11秒前
11秒前
李大柱发布了新的文献求助10
12秒前
ding应助Kisace采纳,获得10
13秒前
13秒前
66完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
16秒前
sky应助黛薇采纳,获得10
16秒前
16秒前
加油发布了新的文献求助10
16秒前
李大柱完成签到,获得积分10
17秒前
李一诺完成签到 ,获得积分10
18秒前
研友_VZG7GZ应助春风采纳,获得10
18秒前
drxiao发布了新的文献求助30
18秒前
传奇3应助Aure采纳,获得30
18秒前
19秒前
不知寒歌发布了新的文献求助10
19秒前
ys发布了新的文献求助10
20秒前
支羿发布了新的文献求助10
21秒前
仲滋滋完成签到,获得积分10
21秒前
精明的缘郡完成签到,获得积分20
21秒前
lx应助Tyh921990采纳,获得10
22秒前
深情安青应助daihq3采纳,获得10
22秒前
22秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 3000
Les Mantodea de guyane 2500
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 2000
Standard: In-Space Storable Fluid Transfer for Prepared Spacecraft (AIAA S-157-2024) 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5949290
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7122056
关于积分的说明 15915354
捐赠科研通 5082421
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2732525
邀请新用户注册赠送积分活动 1693086
关于科研通互助平台的介绍 1615619