热电模块混合电池热管理系统
自供电节能
将相变材料、热管与热电模块动态耦合,在被动散热与主动冷却间智能切换,实现废热回收与高效温控的统一。
沈浩 · Zihao, Wu · Li, Jiang · Limin, Geng · 张鹏 · 罗丁
Energy Conversion and Management 2026
具体参数
- 自供电率
- {'zh': '2.65', 'en': '2.65'} %
- 自供电率
- {'zh': '100', 'en': '100'} %
- 内部电阻
- {'zh': '3', 'en': '3'} Ω
- 内部电阻
- {'zh': '1.5', 'en': '1.5'} Ω
- 输入电压
- {'zh': '1.93', 'en': '1.93'} V
- 输入电压
- {'zh': '1.16', 'en': '1.16'} V
技术优势
能动也能收能
热电模块在被动散热充足时作为温差发电机回收废热,仅在必要时切换为主动制冷,从而降低系统净能耗。
低倍率下可自供电
在低放电倍率下,系统自供电率可接近甚至达到100%,意味着热管理几乎不消耗电池能量。
减腿降压省能耗
将热电腿高度从1.4 mm降至0.8 mm,内阻从3 Ω降到1.5 Ω,输入电压从1.93 V降到1.16 V,大幅减少主动冷却阶段的能量消耗。
应用场景
- 动力电池热失控防护:用自供电主动冷却抑制高温下的热失控风险。
- 储能系统热管理:在低倍率充放电下实现近零能耗的温控。
- 工业余热回收模组:将温差发电用于工业废热回收,补充系统能耗。