培训对象: 电池Pack结构工程师、电池热管理工程师、电池安全工程师、电动汽车电池系统集成人员。
培训目标:
理解电池Pack的组成和设计流程(模组、箱体、电气)。
掌握电池包结构设计(强度、刚度、IP防护)。
能够进行电池包热管理设计(加热、冷却、保温)。
具备电池包安全设计(防热失控、高压安全)能力。
培训内容介绍:
一、电池Pack概述: 了解电池Pack的组成(电芯、模组、箱体、BMS、BDU、热管理),掌握从电芯到Pack的集成过程。
二、模组设计: 掌握电芯的成组方式(串并联),设计模组结构(端板、侧板、绝缘片、汇流排),计算模组容量和电压。
三、箱体结构设计: 设计电池箱体(上盖、下箱体),考虑强度、刚度、轻量化,使用CAE分析模态和刚度。
四、IP防护设计: 设计密封结构(密封圈、密封胶),满足IP67/IP68防护等级要求,进行气密性测试。
五、高压连接: 设计高压连接系统(铜排、高压线束、高压连接器),考虑载流能力和绝缘距离。
六、低压连接: 设计低压线束(CAN通信、采样线、电源),考虑信号干扰和线束走向。
七、热管理概述: 了解电池热特性(最佳工作温度、温差要求),掌握热管理系统的组成(加热、冷却、保温)。
八、冷却系统设计: 设计液冷板(口琴管、冲压板),计算冷却液流量和压降,进行CFD仿真优化流道。
九、加热系统设计: 设计加热膜(PTC、硅胶加热片)或液热系统,计算加热功率,满足低温启动需求。
十、保温设计: 选择保温材料(气凝胶、泡沫),计算保温层厚度,降低静态温降速率。
十一、热失控防护: 设计电芯间隔热、防爆阀、排气通道,延缓热失控蔓延,满足GB 38031要求。
十二、实战项目:电池Pack方案设计: 完成从模组布置、箱体设计、热管理计算到安全设计的完整Pack方案。