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에너지 관리 시스템

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분산형 배터리 시스템의 클러스터 제어를 위한 통신 프로토콜 설계 CAN-FD 기반 실시간 데이터 전송과 메시지 우선순위 관리분산형 배터리 시스템에서 클러스터 제어를 위한 통신 프로토콜의 핵심은 실시간성과 신뢰성을 보장하는 것입니다. CAN-FD(Controller Area Network with Flexible Data-Rate)는 기존 CAN 2.0의 제약을 해결하여 최대 8Mbps의 전송 속도와 최대 64바이트의 데이터 페이로드를 지원합니다. 배터리 클러스터에서는 각 모듈의 전압, 전류, 온도, SOC 등의 실시간 데이터를 효율적으로 전송해야 하므로, CAN-FD의 가변 비트레이트 기능을 활용하여 중요한 메시지는 고속으로, 일반적인 주기 메시지는 저속으로 전송하는 차별화된 전송 전략을 적용합니다. 메시지 우선순위 체계는 배터리 시스템의 안전성과 직결되므로 세심..
리튬이온 배터리 팩의 온도 불균일성 해결을 위한 능동 열관리 시스템 열전도성 인터페이스 재료와 마이크로채널 냉각 구조 설계리튬이온 배터리 팩에서 발생하는 온도 불균일성은 배터리 성능 저하와 수명 단축의 주요 원인입니다. 이를 해결하기 위한 첫 번째 접근법은 배터리 셀 간의 열전도 경로를 최적화하는 것입니다. 열전도성 인터페이스 재료(TIM, Thermal Interface Material)는 배터리 셀과 냉각 플레이트 사이의 접촉 열저항을 최소화하는 핵심 소재로, 일반적으로 2-8W/mK의 열전도도를 가지는 실리콘 기반 컴파운드나 그래핀 첨가 폴리머가 사용됩니다. 마이크로채널 냉각 시스템은 냉각 효율을 극대화하기 위해 냉각 플레이트 내부에 직경 0.1-2mm의 미세 채널을 형성하는 기술입니다. 이 채널들은 층류 유동 조건에서 높은 열전달 계수를 제공하며, 레이놀즈 수..

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