• 9527 【蔡森】2024年森财技术-森财技术基础+进阶+宏观+经典技术分析

    课程来自于【蔡森】2024年森财技术-森财技术基础+进阶+宏观+经典技术分析文件目录20040103森财基础进阶.m420240102森财基础进阶.m420240102森财技术宏观.m420240103森财技术宏观m420240104森财基础进阶.m420240104森财技术宏观m420240105森财基础进阶.m420240105森财技术宏观m4K.复盘20240103.m4K.复盘20240102.m4课程大纲A经典技术分析2023最新经典技术分析免费在线看微博链接.txt手机网盘APP与电脑端按最新时间排序设置方法.g郭海培胜者为王已整理完毕.g订阅网盘链接后可直接在手机APP查看更新方法.g01月20240104《會員專享》森財技術宏觀第551集美股破線外資加碼空台股!夭壽!散戶反指標大翻多!比特幣假突破投機斷線.A股紅包行情沒了.(1).m420240104《會員專享》森財基礎+進階第132集失敗的破底翻!---頭肩頂對數圖破底翻失敗的破底翻(1).m420240105《會員專享》森財技術宏觀第552集台股弱者恆弱!航運雙底!台積電假突破.中美雙殺..m420240105《會員專享》森財基礎+進階第133集做空的技巧!---波段漲幅滿足頭肩頂頭肩底量價結構!.m420240108《周更视频》第344集.m420240108《會員專享》森財基礎+進階第134集投機股的V型反轉!短多殺長多!---頭肩底M頭三角型底V型反轉.m420240108《會員專享》森財技術宏觀第553集台指期的帶量殺出頭部?.m420240109《會員專享》森財技術宏觀第554集台股沒戲?A股紅包行情還有戲?.m420240109《會員專享》森財基礎+進階第135集高階課-做空的效率操作點---波段漲幅滿足假突破騙線.m420240110《會員專享》森財基礎+進階第136集漲幅滿足的風險!---波段漲幅滿足頭肩頂頭肩底區塊理論多頭看支撐.m420240110《周更视频》第345集.m420240110《會員專享》森財技術宏觀第555集投機之王數字貨幣營建量價背離!.m420240111《會員專享》森財技術宏觀第556集比特幣現貨ETF上市早知道!創業板假摔真拉紅包行情如何確立.美股日股台股BDI遊戲!.m420240111《會員專享》森財基礎+進階第137集小結構大結構---頭肩底三重頂破底翻假突破.m420240112《周更视频》第346集.m420240112《會員專享》森財技術宏觀第557集A50的兩年一遇.鐵礦石假突破!.m420240112《會員專享》森財基礎+進階第138集如何找強勢指標!---M頭對數圖波段跌幅滿足破底翻多頭看支撐.m420240115《會員專享》森財技術宏觀第558集買票行情完滿台股盤變.誰是弱勢股.特斯拉拉稀.(1).m420240115《會員專享》森財基礎+進階第139集利空出盡利多出盡!數字貨幣技術分析的殿堂!---破底翻假突破運用邏輯思考.m420240116《會員專享》森財技術宏觀第559集銀行破底翻=四大行=三商銀龍頭股與強勢板塊.m420240116《周更视频》第347集.m420240116《會員專享》森財基礎+進階第140集超準的時間波對稱!---頭肩頂破底翻假突破.m420240117《會員專享》森財技術宏觀第560集台塑集團驚破新低A股港股再度破底!.m420240117《會員專享》森財基礎+進階第141集隨勢而為!.m420240118《會員專享》森財技術宏觀第561集壓低出貨外資史上第三大賣超全球翻空台歐美輪空!美元結構!石油黃金機會來了..m420240118《會員專享》森財基礎+進階第142集技術分析先知先覺!---M頭.m420240119《周更视频》第348集.m420240122《會員專享》森財技術宏觀第563集外資大賣780億VS大買800億!A股有努力沒能力..m420240122《會員專享》森財基礎+進階第144集紀律操作-阿里巴巴!---頭肩頂對數圖破底翻.m42023年12月20231201森财基础进阶.m4复盘20231201.m420231201森财技术宏观.m4K.复盘20231204.m4复盘20231204.m420231204森财基础进阶.m420231204森财技术宏观.m420231205森财技术宏观.m420231205森财基础进阶.m4复盘20231206.m420231206森财基础进阶.m420231206森财技术宏观.m420231207森财技术宏观.m4复盘20231207.m420231207森财基础进阶.m420231208森财基础进阶.m420231208森财技术宏观.m420231211森财技术宏观.m4K.复盘20231211.m420231211森财基础进阶.m420231212森财基础进阶.m420231212森财技术宏观.m4K.复盘20231212.m420231213森财基础进阶.m420231213森财技术宏观.m420231214森财技术宏观.m420231214森财基础进阶.m420231215森财技术宏观.m420231215森财基础进阶.m420231218森财基础进阶.m420231218森财技术宏观.m420231219森财技术宏观.m420231219森财基础进阶.m420231220森财基础进阶.m420231220森财技术宏观.m420231221森财基础进阶.m420231221森财技术宏观.m4K.复盘20231221.m4K.复盘20231222.m420231222森财技术宏观.m420231222森财基础进阶.m420231225森财基础进阶.m420231225森财技术宏观.m4K.复盘20231225.m420231226森财技术宏观.m420231226森财基础进阶.m420231227森财技术宏观.m4K.复盘20231227.m420231227森财基础进阶.m4K.复盘20231228.m420231228森财技术宏观.m420231228森财基础进阶.m420231229森财技术宏观.m420231229森财基础进阶.m4K.复盘20231229.m42024曾光辉开年讲座已更新.g20040103森财基础进阶.m4K.复盘20240102.m420240102森财技术宏观.m420240102森财基础进阶.m420240103森财技术宏观.m4K.复盘20240103.m420240104森财技术宏观.m420240104森财基础进阶.m420240105森财基础进阶.m420240105森财技术宏观.m420240108森财技术宏观.m420240108森财基础进阶.m420240109森财基础进阶.m420240109森财技术宏观.m4K.复盘20240109.m420240109森财技术宏观(官方21:08更新).m420240109森财基础进阶(官方21:08更新).m420240110森财基础进阶.m420240110森财技术宏观.m4K.复盘20240111.m420240111森财技术宏观.m420240111森财基础进阶.m420240112森财技术宏观.m420240112森财基础进阶.m420240115森财技术宏观.m420240115森财基础进阶_0117160213.m420240115森财技术宏观_0117160213.m420240115森财基础进阶.m420240116森财技术宏观.m420240116森财基础进阶.m420240117森财技术宏观.m420240117森财基础进阶.m420240117森财技术宏观_0119130136.m420240117森财基础进阶_0119130136.m420240118森财基础进阶.m420240118森财技术宏观.m420240119森财基础进阶.m420240119森财技术宏观_0120220210.m420240119森财技术宏观.m420240119森财基础进阶_0120220210.m4...

    2024-02-01 宏观复盘

  • 对流传热的特点

  • 对流传热系数的影响因素有哪些

  • 辐射传热的原理,辐射传热的三个特点

  • 流体电路增加了用于控制软机器人的模拟选项

    流体电路增加了用于控制软机器人的模拟选项技术摘要软机器人是新兴机器人技术的激动人心的领域,它有潜力改变我们与世界互动的方式。软机器人由柔性材料制成,能够变形并适应其周围的环境,这使得它们非常适合执行需要灵巧性和控制的各种任务。然而,软机器人传统上很难控制,因为它们通常需要复杂的计算和算法。这使得它们在许多应用中的使用非常具有挑战性,尤其是那些需要快速反应或精确运动的应用。最近,研究人员发现了一种新的方法来控制软机器人,这种方法可以极大地简化软机器人的设计和控制。这种方法被称为“流体电路”,它利用流体来控制软机器人的运动。流体电路是一种由微流体通道和阀门组成的小型网络。通过控制通道和阀门的打开和关闭,可以控制流体的流动,从而控制软机器人的运动。流体电路具有许多优点。首先,它们非常简单,易于设计和制造。其次,它们非常高效,因为它们不需要任何昂贵的或复杂的设备。第三,它们非常灵活,可以用于控制各种类型的软机器人。流体电路技术有望极大地改变软机器人的领域。它使软机器人更容易设计和控制,从而为这些令人兴奋的新技术开辟了新的应用领域。技术细节流体电路由微流体通道和阀门组成。微流体通道是微小的通道,通常由PDMS(聚二甲基硅氧烷)或其他柔性材料制成。阀门是用于控制流体流动的装置,通常由电磁铁或压电致动器制成。流体电路的工作原理是通过控制通道和阀门的打开和关闭来控制流体的流动。当通道打开时,流体可以在通道中自由流动。当通道关闭时,流体无法流动。通过控制通道和阀门的打开和关闭,可以控制流体的流动,从而控制软机器人的运动。流体电路具有许多优点。首先,它们非常简单,易于设计和制造。其次,它们非常高效,因为它们不需要任何昂贵的或复杂的设备。第三,它们非常灵活,可以用于控制各种类型的软机器人。流体电路技术有望极大地改变软机器人的领域。它使软机器人更容易设计和控制,从而为这些令人兴奋的新技术开辟了新的应用领域。应用流体电路技术有广泛的应用领域,包括:**医疗机器人:**流体电路可用于控制微型医疗机器人,这些机器人可以进入人体的难以到达的地方。**可穿戴机器人:**流体电路可用于控制可穿戴机器人,这些机器人可以帮助人们进行行走、跑步和其他活动。**工业机器人:**流体电路可用于控制工业机器人,这些机器人可以执行各种任务,如组装、包装和搬运。**军用机器人:**流体电路可用于控制军用机器人,这些机器人可以执行任务,如侦察、监视和作战。流体电路技术有望极大地改变机器人技术领域。它为设计和控制软机器人提供了一种新的方法,从而为这些令人兴奋的新技术开辟了新的应用领域。...

    2023-12-21 流体机器人 流体机器人电影

  • 眼的结构中不具有折光功能的是眼的(眼的结构)

    眼的结构中不具有折光功能的是视网膜。视网膜是眼球壁中最内层的一层,具有感光功能,负责将光信号转化为电信号,然后通过视神经传送到大脑,形成视觉。视网膜上分布着两种感光细胞,即视锥细胞和视杆细胞。视锥细胞负责明亮光线下的彩色视觉,视杆细胞负责暗光线下的黑白视觉。视网膜不具有折光功能,因此不能将光线聚焦在视网膜上。眼的折光功能是由角膜、晶状体和房水共同完成的。角膜是眼球最外层的一层,具有较强的折光能力,可以将光线聚焦在晶状体上。晶状体是眼球内部的一块透明组织,具有可变的屈光度,可以改变光线的折射方向,使光线聚焦在视网膜上。房水是充盈在前房和后房的液体,具有维持眼球形状和提供营养的作用,也参与了光的折射。因此,眼的结构中不具有折光功能的是视网膜。...

    2023-12-21 视网膜晶状体脱落 视网膜晶状体浑浊

  • 大师课·李超-宏观投研方法特训

    课程介绍课程来自于大师课·李超-宏观投研方法特训见闻大师课推出《宏观投研方法特训》将熔全球视野、中国特色、海派文化于一炉,邀请浙商证券首席经济学家李超一同策划打磨,精编推出李超曾在中国央行工作8年,从事重大金融改革相关工作,接触顶层政策设计过程,先后参与我国一系列重大金融改革制度设计,擅长宏观政策的解读和分析。对宏观经济、政策变量对资产价格影响有着深刻的洞察力,善于把握预期差,对宏观与大类资产轮动有着独到而落地的研究。李超既研究得深、更讲解得透,善于将复杂问题简单化、抽象问题形象化、晦涩问题通俗化,在大师课《宏观投研方法特训》中,李超将整合多年的研究心得,带你一起搭建宏观框架,做好资产配置!李超中国人民银行研究生部(现清华大学五道口金融学院)金融学博士,清华大学经管学院校外导师,中国人民大学汉青学院、对外经贸大学金融学院硕士生导师。2008年加入中国人民银行金融稳定局金融体制改革处(承担全面深化改革领导小组办公室职责),先后参与我国一系列重大金融改革制度设计。2012-2013年借调国务院办公厅秘书二局。目前担任浙商证券首席经济学家,著有《宏观经济、利率趋势与资产配置》文件目录李超:中国特色财政分析框架.df李超:货币政策与宏观审慎双支柱.df李超:宏观研究如何寻找预期差.df李超:驱动宏观经济的周期有哪些?.df0导论.df李超:需求侧改革的重点是什么?.df李超:如何理解货币政策工具.df李超:如何观察就业与PMI指标?.df李超:美元周期与资本流动.df李超:如何跟踪观察价格型指标?.df李超:GDP及其核算方法.df李超:要素市场化改革——未来对供给侧改革需要关注什么?.df李超:供给侧改革的复盘与启示.df李超:汇率由什么决定?.df李超:以利率为轴的大类资产配置框架.df李超:货币政策对大类资产的影响.df李超:如何判断货币政策的首要目标?.df防疫am增长两手抓,常态化检测是重点!「宏观思维方法特训·加餐1.1讲」.m41(3).df1(1).df1.2驱动宏观经济的周期性变量.df1.df1.3.2GDP的三驾马车——投资.df1.3.1GDP的三驾马车——消费.df1.1-GDP及其核算方法.df1(2).df防疫am增长两手抓,常态化检测是重点!「宏观思维方法特训·加餐1.1讲」.df1(6).df1(5).df1.3.dfCPI向上PPI向下,财政货币如何双管齐下?「宏观思维方法特训·加餐2.1讲」.df抑制通胀势在必行,美联储加息缩表箭在弦上!「宏观思维方法特训·加餐2.2讲」.m4抑制通胀势在必行,美联储加息缩表箭在弦上!「宏观思维方法特训·加餐2.2讲」.df2.dfCPI向上PPI向下,财政货币如何双管齐下?「宏观思维方法特训·加餐2.1讲」.m43.5以利率为轴的大类资产配置框架.df李超:GDP的三驾马车(上)如何跟踪消费?.df3.4货币政策对大类资产的影响.df3.2如何理解货币政策工具.df李超:GDP的三驾马车(中)如何跟踪投资?.m43.1如何判断货币政策的首要目标.df李超:GDP的三驾马车(中)如何跟踪投资?.df李超:GDP的三驾马车(下)如何跟踪出口?.df3.3货币政策与宏观审慎双支柱.df李超:GDP的三驾马车(下)如何跟踪出口?.m4李超:GDP的三驾马车(上)如何跟踪投资?.m4李超:如何理解货币政策工具.m4李超:货币政策对大类资产的影响.m4李超:驱动宏观经济的周期有哪些?.m4李超:中国特色财政分析框架.m4李超:以利率为轴的大类资产配置框架.m4李超:需求侧改革的重点是什么?.m4李超:美元周期与资本流动.m4李超:如何跟踪观察价格型指标?.m4李超:货币政策与宏观审慎双支柱.m4李超:要素市场化改革——未来对供给侧改革需要关注什么?.m44.1汇率由什么决定?.df李超:如何判断货币政策的首要目标?.m4李超:汇率由什么决定?.m4李超:供给侧改革的复盘与启示.m44.2美元周期与资本流动.df李超:宏观研究如何寻找预期差.m4李超:如何观察就业与PMI指标?.m4李超:GDP及其核算方法.m4李超X对话录展望2021宏观预期差.m4李超X对话录展望2021宏观预期差.df2022下半年有哪些宏观预期差?「宏观思维方法特训·加餐1.2讲」.m42022下半年有哪些宏观预期差?「宏观思维方法特训·加餐1.2讲」.df...

    2023-05-31 宏观思维方法 宏观思维方法数学史实说明

  • 大师课李超.宏观投研方法特训

    课程介绍课程来自于大师课李超.宏观投研方法特训见闻大师课推出《宏观投研方法特训》将熔全球视野、中国特色、海派文化于一炉,邀请浙商证券首席经济学家李超一同策划打磨,精编推出李超曾在中国央行工作8年,从事重大金融改革相关工作,接触顶层政策设计过程,先后参与我国—系列重大金融改革制度设计,擅长宏观政策的解读和分析。对宏观经济、政策变量对资产价格影响有着深刻的洞察力,善于把握预期差,对宏观与大类资产轮动有着独到而落地的研究。李超既研究得深、更讲解得透,善于将复杂问题简单化、抽象问题形象化、晦涩问题通俗化,在大师课《宏观投研方法特训》中,李超将整合多年的研究心得,带你一起搭建宏观框架,做好资产配置!课程板块:搭建宏观分析框架理解中国特色财政政策框架观测中国特色货币政策框架开放条件下大类资产价格受汇率和资本流动影响文件目录开篇词视频李超:宏观研究如何寻找预期差.m4视频李超X对话录_展望2021宏观预期差.m4一、搭建宏观分析框架视频李超:GDP的三驾马车(下)如何跟踪出口?.m4李超:GDP的三驾马车(上)如何跟踪消费?.m4视频李超:GDP的三驾马车(中)如何跟踪投资?.m4视频李超:GDP及其核算方法.m4李超:要素市场化改革——未来对供给侧改革需要关注什么?.m4李超:需求侧改革的重点是什么?.m4视频李超:供给侧改革的复盘与启示.m4视频李超:如何跟踪观察价格型指标?.m4视频李超:驱动宏观经济的周期有哪些?.m4李超:如何观察就业与PMI指标?.m4二、理解中国特色财政政策框架视频李超:中国特色财政分析框架.m4三、观测中国特色货币政策框架视频李超:如何判断货币政策的首要目标?.m4李超:如何理解货币政策工具.m4李超:货币政策与宏观审慎双支柱.m4李超:以利率为轴的大类资产配置框架.m4视频李超:货币政策对大类资产的影响.m4四、开放条件下大类资产价格受汇率和资本流动影响李超:汇率由什么决定?.m4...

    2023-05-31 宏观 资产价格是指 宏观 资产价格是指什么

  • 匀加速直线运动位移和速度公式(匀加速运动的位移公式是怎么推得的)

    1.这个过程可以在现实中看到。2.线性运动的位移在V-T图像中。3.由曲线和水平轴包围的区域。...

    2023-05-28 匀加速直线运动速度公式 匀加速度直线运动

  • 《ANSYS电池仿真与实例详解 流体传热篇》井文明,宋述军,张寅作|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《ANSYS电池仿真与实例详解流体传热篇》【作者】井文明,宋述军,张寅作【页数】280【出版社】北京:机械工业出版社,2021.09【ISBN号】978-7-111-68662-0【价格】89.00【分类】锂离子电池-仿真-有限元分析-应用软件-燃料电池-仿真-有限元分析-应用软件【参考文献】井文明,宋述军,张寅作.ANSYS电池仿真与实例详解流体传热篇.北京:机械工业出版社,2021.09.图书封面:图书目录:《ANSYS电池仿真与实例详解流体传热篇》内容提要:本书重点讲述了锂离子电池和燃料电池的仿真技术,通过对电池工作过程中的流动、传热、电化学、热电耦合、热失控等场景进行仿真,并通过不同类型电池、不同维度的仿真实例进行讲解,帮助读者建立电池仿真的必要知识和流程,并为其具体工程排除问题时提供方法或思路,促进我国新能源行业电池设计水平的提高。本书可供刚进入新能源行业从事电池设计的工程师阅读,同时兼顾有多年实际工作经验的工程技术人员,此外,对高校相关专业的学生也大有裨益。《ANSYS电池仿真与实例详解流体传热篇》内容试读第1章电池行业概述由于化石能源的日渐紧缺,同时燃料燃烧引起的环境污染问题,寻找一种清洁可循环的新能源技术成为当今主题。据统计,当前全球汽车保有量大约为8亿辆,全球石油消耗量超过65%属于交通耗费,新能源汽车应运而生。而动力电池作为新能源汽车最重要的核心部件,其成本占据整车的40%左右,是相关行业的重点发展方向。当前动力电池主要包括:铅酸电池、镍镉电池、锂离子电池、燃料电池等,其中锂离子电池和燃料电池在未来相当长的时间会是新能源的主流方向。1.1中国锂离子电池产业结构根据国家统计局数据显示(见图1-1-1),2013~2015年,中国锂离子电池产由47.7亿支增长至56亿支,平均增速较慢;而在2016年锂离子电池产量迅速增长到84.7亿支,同比增长51.2%:此后锂离子电池产量迎来爆发式增长,连续数年保持两位数增幅,虽然在2019年增速稍有回落,但是其发展势头依旧良好。18060圆年产量(亿支)一同比增速(%)16051.25014012040超1w31.3308025.9602014.14013.812.410203.184.711395702013201420152016201720182019年份图1-1-12013~2019年中国锂离子电池产量和增速ANSYS电池仿真与实例详解一流体传热篇图1-1-2显示了2013~2019年我国3种主要类型锂离子电池(动力电池、消费类电池和储能电池)出货量的占比变化。在2013~2015年,虽然动力电池占比逐年增加,但是消费类电池一直占据着锂离子电池消费的主导;而在2016年开始,消费类电池需求逐渐饱和,动力电池成为锂离子电池产业快速增长的关键支撑。通过锂离子动力电池的快速增长带动电池行业的发展,从而促进新能源汽车行业的革新,是我国在汽车工业领域实现“弯道超车”最有希望的途径。田储能电池丽消费类电池☑动力电池1008060202013201420152016201720182019年份图1-1-22013~2019年中国锂离子电池消费结构占比1.2全球动力电池格局鉴于锂离子动力电池行业巨大的市场前景,各国相关企业纷纷布局动力电池产业,制定了发展规划。在新能源汽车的动力电池产业中,日、韩起步较早,中国则作为后起之秀奋起直追。当前锂离子动力电池行业基本发展成中、日、韩“三足鼎立”的格局,且各自都有行业龙头企业。日本松下(Paaoic)早在1994年就开始研发锂电池,由住友财团支持,2008年开始与全球最大电动汽车企业特斯拉合作,并于2014年共建超级电池工厂。韩国LG化学(LGC)在1996年开始研究锂电池,2010年成为通用雪佛兰Volt电动车唯一供应商。中国企业宁德时代(CATL)作为中国锂电池行业的龙头,创立于2011年,2012年与德国宝马集团达成战略合作,成为其核心供应商。通过对比Paaoic、LGC和CATL在近5年公布的出货量(见图1-2-1)可知,Paaoic在2017年被CATL超越之前一直都是全球最大的锂电池企业,而在此之后,其出货量也紧随第一名之后,实力依旧强劲。CATL得益于中国电池白名单政策,牢牢占据着中2第1章电池行业概述国动力电池市场50%以上,在2017年一跃成为全球出货量最大的锂离子电池公司。LGC相较于前两者出货量较小,但是其产能扩张速度惊人。35LGC32.530☒Paaoic忍CATL282523.4213202107.36.84.62.4341.620152016201720182019年份图1-2-1三大动力电池厂商近5年出货量对比在市场方面,CATL有中国巨大市场做背靠,地位依旧难以撼动,甚至开始布局欧洲市场,市场有望进一步扩大;Paaoic虽然作为特斯拉合作供应商,但是由于其产能不足,特斯拉在中国市场引入LGC之后,LGC开始迅速蚕食Paaoic的份额,达到82.1%。据SNEReearch数据,2020年1~8月,LGC以15.9GWh的出货量跃居全球第一,CATL和Paaoic分别为15.5GWh和12.4GWh。除此之外,韩国三星SDI/SKI、中国比亚迪等众多锂电池企业都在扩大产能,特别重视中国市场,各大主流电池企业都将重要的生产基地建设在中国,竞争逐渐白热化,同时全球锂离子动力电池的格局也在时刻发生变化。1.3动力电池技术现状目前,动力电池市场主要有三元锂电池、LiFePO4电池、LiM2O4电池、钛酸锂电池(根据正极材料形式命名)等。从动力电池整体配套的情况来看,三元锂电池和LiPO,电池占据了动力电池的大部分市场。由表1-3-1可知,LP04电池在价格、寿命和安全性上都具有较大优势,而三元锂电池的能量密度更大、续航能力更强。根据《中国制造2025》对于动力电池的发展规划可知,到2020年,电池能量密度达到300W/kg。虽然比亚迪等专注于LiFePO,电池研发的“刀片电池”将LiFePO,电池的能量密度提升到新的台阶,但是受到LiFePO,材料性能的限制,依旧难以达到国家规划中对能量密度的要求,而三元锂电池在理论极限上更接近高能量密度的目标,因此毫无争议地成为电池市场专注的重点。由近5年我国主要类型的动力电池市场份额变化(见图1-3-1)可知,三元锂电池市场0ANSYS电池仿真与实例详解一流体传热篇占比逐年增长,并在2018年超过LiFP0,电池的市场份额。由此可见,三元锂电池更加受到市场的青睐。这是因为近些年Li「PO,电池和三元锂电池市场逐渐分化,新能源汽车的增长更多来自于乘用车的市场增长,为了增强续航能力,大多企业选择了三元锂电池,而LFeP04电池主要应用在客车和商用车领域。表1-3-1LiFeP0,电池和三元锂电池性能指标对比性能指标LiFePO.电池三元锂电池正极材料价格/(万元/1)4.112.5电池系统能量密度/(Wh/kg)140160-300电芯价格/(元/Wh)0.70.9循环次数gt20001000安全性较好一般☒区三元锂电池LiFePO4电池☑其他10080604020152016201720182019年份图1-3-1LiFePO,电池和三元锂电池市场份额对比1.4动力电池先进技术分析目前,三元锂电池主要有NCA和NCM两种技术路线。NCA电池的正极材料主要由镍、钴、铝组成,其能量密度高、工艺成熟、成本低,但是主要技术由Sumitomo、Toda、Ecoro等日韩公司垄断。NCA电池的代表型号有:18650型和21700型,能量密度分别达到232~265Wh/kg和260~300Wh/kg,如特斯拉所用的NCA电池就主要使用的是松下的18650型电池。NCA电池具有严苛的制造工艺过程,不仅要求纯氧条件,且在电池生产全过程均要控制湿度在10%以下,这些环境需求让国内厂商望尘莫及。为了绕开NCA材料的技术壁垒,国内多数企业选用了NCM技术路线。NCM电池的正4第1章电池行业概述极材料主要由镍、钴、锰组成,代表型号有:NCM111、NCM523、NCM622和NCM811,其能量密度分别为160Wh/kg、160~200Wh/kg、230Wh/kg和280Wh/kg。目前国内市场上的三元锂电池主要以NCM523体系为主,部分企业开始加速研究NCM622、NCM811材料,CATL公司已经能够将NCM811的能量密度提升到304Wh/kg,随着NCM811在市场上进一步推广,其能量密度将会提升到新的高度。由于三元锂电池主要通过N提供容量,其含量越高,电池的能量密度越大。因此,无论NCA技术还是NCM技术,想要提高动力电池能量密度和续航里程,就要着重对高镍三元材料进行开发。无钴电池最早由Roe等提出,随着不断研究,其中无钴高镍正极材料的LiNi,M.O,(0.5lt1)体系被证明具有清洁环保、价格低廉和比容量高等优点,可能有较高的商业化前景。对于高电压工况,无钴电池更具优势,因此未来也要着重研究高电压电解液。但是当前无钴电池依旧存在倍率性能差、循环稳定性差和阳离子混排等缺陷,难以克服。1.5动力电池仿真技术进展电池模拟研究主要分为两大类:一是基于第一性原理建立模型进行的理论计算,方法包括Hartree-Fock(HF)和DeityFuctioalTheory(DFT),使用软件有MaterialStudio(MS)、VASP(VieaA-iitioSimulatioPackage)、Gauia、WIEN2K、ABINIT、PWcfSIESTA、CRYSTAL等;二是基于有限元或有限体积思想,通过联立方程推导近似解进行仿真模拟研究,主要软件包括COMSOLMultihyic、ANSYS、ABAQUS、ADINA等。总体来说,第一性原理计算擅长于电池材料的微观电子结构及能量计算和预测;有限元及有限体积方程更适合在拥有了电池材料微观参数的基础上需要进一步考虑电池整体宏观性能时的研究,通过建立数学物理模型对电池系统进行多场耦合分析,选取合适的网格和方程,缩短计算时间,减少大量的预实验,对电池各方面性能提供优化方案。现有关于电池仿真的模型主要包含热模型、电学特性模型和老化模型等。这些模型可对电池热效应、容量衰减以及荷电状态等方面展开探索。1.5.1热模型电池热模型用于探索电池产热特性,常见的电-热耦合模型、电化学热耦合模型和热滥用模型多是基于Berardi等引的生热速率模型,用于描述产热率与电流、电池体积、开路电压、工作电压和温度的关系,又可分为不可逆阻抗热和内部熵变引起的化学反应热。Li等)基于此将准二维电化学模型和三维热模型耦合,发现热量主要来源于电池内部反应热极化热和欧姆热。反应热是可逆热且熵变对其有巨大影响。极化热由破坏内部平衡时释放的能量转化而来。欧姆热作为总热量的重要来源之一,主要包括3部分:L在固体相中嵌入嵌出的热量;在电解液中的迁移热;集流体产生的欧姆热。结果显示正极可逆热对总可逆热的贡献比负极大,而不可逆热则主要由负极贡献。5ANSYS电池仿真与实例详解一流体传热篇Ghalkhai等6建立了电化学-热耦合瞬态模型,研究电池内部热量和电流密度分布,发现电池极耳处温度高于其他部位温度,且由于正极极耳处的电流密度最大,导致最高温度出现在正极极耳附近。该研究结果可为降低最高温度和提升温度均匀性提供参考,且表明电池设计中一定要考虑极耳的放置问题。电池在高倍率、碰撞、针刺、短路、过充/放等极端情况下运行时会放出大量热量,容易使温度升高,造成热失控。Dog等)建立一个包含电化学热耦合模块和热滥用模块的模型,对大于8C的高倍率充放电情况进行了研究。发现放电过程更容易使电池过热,导致热失控:较高倍率充电时电阻损失较大,会导致截止电压提前到来,降低电池容量。这项研究重点探索了超过8C充放电时的电池放热情况和热失控机理,对于解决快速充电产热量大的问题有着指导作用。Zhag等8)利用机械-电-热耦合模型研究机械碰撞引起的瞬间短路情况,发现短路瞬间产生的焦耳热是温升主要原因,这是因为接触面积越大,短路电阻越小,电流密度越大,完成相同的电压降所需时间较短,导致升温幅度较大;较小接触面积不会造成热失控,因为电压降非常慢,产生的热量有足够的时间消散。这项工作综合考虑力学、电化学以及热力学多种因素,在研究机械滥用下锂离子电池的安全性能时非常有参考价值,有助于设计更高效安全的电池结构。电池热模型阐明了生热机理和温度分布,便于设计合理的散热方式,保证电池的正常运行。此类模型以热耦合模型研究为主,模型的准确性较好。然而针对针刺等情况的研究较少,且随着电池功率和体积的增大,电池内部的不均匀性会更加明显,上述的简化模型是否符合实际情况则需进一步研究。1.5.2电学特性模型电学特性模型主要有黑箱模型、等效电路模型(EquivaletCircuitModel,ECM)和电化学机理模型,旨在研究不同工况下的电池电压特性。黑箱模型利用电流、电压等数据,通过建立神经网络模型、支持向量机模型、模糊逻辑模型等描述电流、温度、电池荷电状态(SOC)及端电压间的关系。此类模型计算效率高,支持在线估计,但其泛化能力和预测准确度仍需进一步改善。等效电路模型用电路元件等效电池电化学反应,此模型直观性强,准确性可通过和多种算法结合而提高,因此实用性较强。主要有频域模型和时域模型,后者因设备简单而在成本方面具有较大的优势,然而其结构优化及模型准确度与RC阶数的关系仍需进一步探索。Hu等对多种常用ECM进行比较,指出RC阶数在一定范围内时可以提高模型准确度和计算效率,但超出2阶之后反而会起到相反作用。ECM可以与扩展卡尔曼滤波器(EKF)类算法、粒子滤波(Particlefilterig,PF)类算法、滑模观测法、Ho观测法等相互结合,以实现不同准确度的SOC在线估算,EKF类算法因其在非线性过程中独特的优势而与ECM结合最为广泛,然而它的部分参数通过假设获得,使得校准时间过长且计算准确度较低。鉴于此,Wag等o提出一种双无迹卡尔曼滤波器(DUKF)类新算法,考虑了参数的实时变6···试读结束···...

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