登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
电池包由4列模组构成,单个模组由13颗电芯构成,共52颗。其中,电芯形状为方形,材料为磷酸铁锂,长宽高尺寸分别为174.4 mm×71.5 mm×207 mm。电池包完全浸没在冷却液中,浸没式液冷系统的入口位于左上端,出口位于右下端。在入口侧设计了用于辅助进液的主通道及分支的喷射孔,用来实现相对均匀的循环进液,其中喷射孔位于电芯间隙位置。冷却液从入口进入,通过主通道后再由喷射孔喷入浸没系统内部,实现对电池包的持续冷却。喷射孔孔径D=5 mm,孔长L=4D。同列电芯间隙为0.5D,异列电芯间隙为1.4D。为了实现浸没冷却液与电芯的充分接触,电芯底部预留高度3D。
1.2 浸没冷却液选型
冷却液作为浸没式系统的核心,由于直接浸泡电芯将其热量带走,其热物性能几乎直接决定了浸没系统的冷却性能。近些年来,氟化液不断被应用于电池浸没式冷却领域中。这主要是因为氟化液具有温控性能良好、绿色环保、介电常数低、材料兼容性良好等优势。因此,本工作选取了美国3M公司Novec7000型氟化液作为浸没冷却液,其主要热物性参数见表1。
表1 Novec7000热物性参数(20 ℃)
2 数值模拟
2.1 计算模型及边界条件
本工作计算模型如图1所示。表2和表3分别列出了计算边界条件和电芯热物性参数。电芯选取海辰铁锂280 Ah电芯,其物性参数来源于实验室测量。其中,电芯发热量由充放电倍率试验得到;密度由电芯质量和体积测算得到;热导率采用瞬变平面热源法测量;比热容根据热量法对电芯进行加热和测算得到。
表2 计算边界条件
表 3 电芯热物性参数
2.2 计算设置
本工作应用某热流体仿真软件,选取Realizable k-ε湍流模型计算。采用Coupled算法,将高精度二阶迎风格式应用于方程离散,确保计算稳定收敛。同时设定严格的残差标准确保计算的精确性,其中能量方程残差低于1.0×10-7,连续性、动量及湍流方程残差低于1.0×10-5。监控电芯体平均温度,确保残差收敛时各监测电芯的体平均温度值达到稳定。
2.3 网格生成和无关性验证
本工作应用高精度多面体-六面体核心网格分别对浸没流体区和电芯固体区进行网格划分,生成网格情况如图2所示。为确保网格精度,需针对数值预测结果进行网格无关性验证,见表4。表4列出了5组不同数量的网格方案及其对应的电芯体平均温度预测情况。由预测结果可知,随着网格数量增多,预测温度不断变化,直至方案3、4和5时温度预测情况几乎一致。由此可见,当网格数量不少于方案3中时,电芯温度预测可认为达到稳定。综合计算精度和成本,最终确定方案3用于后续仿真计算,网格总数约为1845万。
表4 网格无关性验证方案及预测结果
3 结果与讨论
3.1 电池包浸没系统设计的仿真评估
首先针对本工作中研发设计的新型浸没电池包系统进行评估。图3展示了浸没系统下电池包表面温度分布。为了对比电池包温度特性,在相同流量等条件下,对电池包进行了间接式冷板冷却设计,其中液冷板置于电芯底部,并进行了仿真评估。图4展示了间接冷板冷却下电池包表面温度分布情况。通过图3和图4的对比分析发现:①在浸没冷却设计下,电芯整体温度分布在24~26 ℃,同时电芯顶底温度及相邻电芯温度一致性均保持较好;②在冷板冷却设计下,电芯整体温度分布在21~
34 ℃之间,尽管相邻电芯间温度一致性较好,但电芯顶底温度差异较大。
为了进一步定量描述电池包温度特性,分别选取电池包顶面和底面的最高温度,并将浸没式和冷板式下电池包的温度数据进行统计和比较,见表5。由表中数据分析可知:①在电池包顶面,相比冷板式冷却,浸没式冷却下电池包最高温度和最大温差分别降低了8.30 ℃和0.76 ℃,因此浸没式明显提升了电池包整体的温度性能;②在电池包底面,冷板式冷却由于液冷板直接接触导致底面温度偏低,浸没式冷却下电池包最高温度相比冷板式高了4.49 ℃,但最大温差基本相同;③对于每颗电芯,浸没式冷却下电芯顶底两面最大温差仅为1.06 ℃,相比冷板式冷却降低了11.55 ℃。因此浸没式冷却大幅度改善了冷板冷却时电芯顶底区域温差过大的问题。
表5 电池包浸没冷却系统温度数据(℃)
为了深入探究浸没系统中冷却液的流动情况,作水平经过喷射孔中线的截面1,如图5所示。
图6展示了截面1上的速度及流线分布情况。由图可知:在喷射孔的作用下,冷却液均几乎沿着垂直于进液通道的方向均匀喷入浸没系统中。均匀的冷却液循环流动是使得电池包温升和温差得到改善的根本原因。
3.2 冷却液入口流量影响
为了探究冷却液入口流量对于电池浸没式系统温度特性的影响,分别选取2.5 L/min、5 L/min、7.5 L/min和10 L/min四种流量工况进行对比评估。
为了方便对比不同工况下温升和温差的变化速率,在此规定温度变化率∆T=|T2-T1|/T1×100%,其中,下标1和2分别表示温度变化前后的工况,T则表示当前工况下的温度值。
图7展示了不同冷却液流量条件下电池包顶面最高温度分布。由图可以发现:①随着冷却液流量的增加,电池包顶面最高温度逐渐下降。冷却液流量平均每增加2.5 L/min,电池包最高温度下降约2.5 ℃。②不同冷却液流量阶段温升下降率有所差异,冷却液流量从2.5 L/min增加至10 L/min过程中,温升下降率分别为15.73%、6.74%、3.86%。因此在5 L/min之前,冷却液流量增加对于最高温度的削弱更有效,在此之后削弱作用逐渐减弱。
图8展示了不同冷却液流量条件下电池包顶面最大温差分布。由图可以发现:①最大温差变化趋势与最高温度相同,即随着冷却液流量的增加,最大温差显著下降。冷却液流量平均每增加2.5 L/min,电池包最高温度下降约0.76 ℃;②不同冷却液流量阶段温差下降率有所差异,冷却液流量从2.5 L/min增加至10 L/min过程中,温升下降率分别为47.35%、26.63%、25.00%。因此在5 L/min之前,冷却液流量增加对于最大温差的削弱更有效,在此之后削弱作用逐渐减弱。
为了分析不同冷却液入口流量下浸没系统的流场特征,图9展示了截面1上的速度分布情况。由图可知:①随着冷却液流量的增加,由喷射孔喷射出的冷却液速度显著提升。②冷却液速度的提升促使其向远离入口的浸没区域不断蔓延,因此浸没区域整体的流速提升。流速的提升有助于增强冷却液和电芯间的对流换热。这也是随着冷却液流量增加,电池系统的温度性能逐渐提升的根本原因。③流量增加,流场速度分布逐渐趋于相似[图9(c)、(d)]。这可以解释为何冷却液增加至5 L/min之后,其对于温度性能的提升作用逐渐减弱。
3.3 电芯间距影响
为了探究电芯间距大小对于浸没电池包温度的影响,规定三种电芯间距的计算工况,见表6。
表6 不同电芯间距的计算工况
图10展示了不同电芯间距下电池包顶面最高温度分布。由图可以发现:①随着电芯间距增加,电池包顶面最高温度呈现逐渐下降的趋势。异列间距平均增加0.7D,同列间距平均增加0.25D,最高温度平均下降了0.44 ℃。②随着电芯间距的增加,最高温度下降率分别为3.58%和1.36%。电芯间距增加对于最高温度的削弱作用逐渐降低。
图11展示了不同电芯间距下电池包顶面最大温差分布。由图可以发现:①随着电芯间距增加,电池包顶面最大温差也呈现逐渐下降的趋势。异列间距平均增加0.7D,同列间距平均增加0.25D,最大温差平均下降了0.47 ℃。②随着电芯间距的增加,最大温差下降率分别为26.84%和18.34%。电芯间距增加对于最大温差的削弱作用逐渐降低。整体来看,冷却液流量变化对于电池包温升和温差的影响程度高于电芯间隙的影响。
为了探究不同电芯间距下的浸没系统流场特性,作水平经过电池包的截面2,如图12所示。
图13对比了三种电芯间距下截面2上的速度分布。由图可知:随着电芯间距的增加,通过电芯间的流体速度逐渐提升,如图13(b)、(c)中白色虚线框中所示。间隙流速的增加有助于提升电芯与冷却液间的对流换热强度,因此浸没系统的温度性能不断提升。标准间隙和大间隙工况相比,电芯间流速大小差距逐渐缩小,这是间距增加至一定程度后对于温度性能提升作用被削弱的根本原因。
3.4 喷射孔数量影响
为了探究喷射孔数量对于浸没电池包温度的影响,规定两种喷射孔数量情况,见表7。
表7 不同喷射孔数量的计算工况
图14分别展示了工况2和4下的喷射孔具体情况。在初始工况2设计中,喷射孔仅布置于同列电芯间隙位置;而工况4在工况2的基础上,在每个电芯中间位置额外增加1个喷射孔,共计25个。
图15和图16分别展示了两种喷射孔数量下电芯顶面最高温度和最大温差情况。由图可知:①随着喷射孔数量增加1倍,最高温度仅略微削弱了0.14 ℃,温度下降率为0.93%;②随着喷射孔数量增加1倍,最大温差增加了1.24 ℃,温差增加率为73.37%。由此可见,喷射孔数量的增加几乎未对电池包最高温升产生影响,但显著增加了电池包最大温差。
为了深入探究喷射孔数量增多导致温差增大的原因,图17对比展示了两种工况下电芯顶面温度分布。由图可知:相比工况2,喷射孔数量的增加使得侧边区域的电芯冷却得到了明显改善,该区域部分位置温度降低至22~23 ℃,如图17(b)中红色虚线框中所示。由于其他区域温度范围并未发生改变,因此电池包内电芯间温差增加,温度一致性降低。
图18对比了喷射孔数量增加前后截面1上的流场速度分布情况。由图可知:喷射孔数量增加后,靠近喷射孔出口区域的流速显著增加,如图18(b)中白色虚线方框中所示。该区域正好对应图17中红色虚线框对应的电芯区域,流速的增加使得电芯表面的最低温度显著下降,因此造成了整体温差变大。
4 结 论
针对某型电池包,设计开发了适用于该电池包的新型浸没式散热系统,并通过数值仿真评估了浸没系统的流场特性及电池包的温度场特性。接着探究了浸没冷却液入口流量、电芯间隙和喷射孔数量变化对于电池包温度场的影响。主要结论如下:
(1)在当前设计的新型浸没冷却系统下,相比于间接式冷板冷却系统,电池包顶面最高温度和最大温差分别下降了8.30 ℃和0.76 ℃,冷却性能整体显著提升;同时浸没冷却下电芯顶底两面最大温差仅为1.41 ℃,相比冷板式下降了11.55 ℃,冷板冷却下电芯顶底温差过大的问题得到大幅度改善。
(2)随着浸没冷却液流量的增加,电池包顶面最高温度和最大温差均呈现显著下降的趋势。冷却液流量平均每增加2.5 L/min,电池包最高温度下降约2.5 ℃,最大温差下降约0.76 ℃;不同流量阶段电池包温升和温差下降率有所不同:当流量低于5 L/min时,温升和温差下降率较高,分别平均为15.73%和47.35%;当流量高于5 L/min时,温升和温差下降率逐渐降低,平均为5.30%和25.82%。
(3)随着电芯间距的增加,电池包顶面最高温度和最大温差均呈现略微下降的趋势。异列间距平均提升0.7D,且同列间距平均提升0.25D,电池包最高温度平均下降约0.44 ℃,最大温差平均下降约0.47 ℃;随着电芯间距的不断增加,温度和温升下降率呈逐渐下降的趋势,其中最高温差下降率分别为3.58%和1.36%,最大温差下降率分别为26.84%和18.34%。
(4)随着喷射孔数量增加1倍,电池包顶面最高温度略微下降了约0.14 ℃,最大温差显著提升了约1.24 ℃。
通讯作者:李岳峰(1995—),男,博士,工程师,研究方向为储能、发电机热管理及涡轮叶片主动热防护技术,E-mail:lyf0304@mail.ustc.edu.cn。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
近期,多座储能电站获最新进展,北极星储能网特将2025年5月12日-2025年5月16日期间发布的储能项目动态整理如下:安徽和县天能电池基地37.5MW/100.5MWh用户侧储能电站项目并网5月10日,安徽马鞍山市和县天能电池基地37.5MW/100.5MWh磷酸铁锂用户侧储能电站项目并网。项目由浙江荣能电力工程有限公司承建
北极星储能网讯:5月16日,平湖众顺新能源有限公司发布浙江平湖市独山港120MW/240MWh网侧储能项目招标,项目地点位于浙江省平湖市独山港高新技术产业园地块,项目资金为28800万元,约合单价1.2元/Wh。储能系统采用磷酸铁锂电池1500V液冷系统,室内站房式布置。主变压器容量需满足储能电站规模120MW/240
曾被贴上“电动化掉队”标签的大众,突然放出个大招。近日,大众汽车正式公布了其未来几年在电动汽车领域的重要发展战略——在ID.1以及SSP平台面世前的过渡期内,继续沿用现有MEB平台。但在明年“MEBPlus”平台面世后,其所有电动车型将逐步迁移到这个升级版平台,并全面采用成本更低的磷酸铁锂电池。
1-4月锂电产业链规划扩产项目达123个经历了2024年的低迷,2025年锂电池产业链扩产又迎来一波小高潮。据高工产业研究院(GGII)不完全统计,2025年1-4月,锂电池产业链共规划123个扩产项目,总投资额超3400亿元。具体到环节来看,锂电池、锂电池回收环节扩产项目分别有35个、23个,占整体规划扩产项目的
北极星储能网获悉,5月15日,上海市政府公示对市政协十四届三次会议第0068号提案的答复。原文如下:对市政协十四届三次会议第0068号提案的答复台盟界别:贵界别提出的“关于在上海地区规模化试点电化学储能的提案”收悉,经研究,现将办理情况答复如下:新型储能是建设新型能源体系、保障能源电力安全
5月9日,甘肃省强工业行动领导小组办公室关于印发《甘肃省深入推进新型工业化暨强工业行动2025年度工作要点》的通知,通知指出,以传统产业、大数据行业等为重点,大力推广源网荷储一体化、新能源自备电站、智能微电网、增量配电网、绿电聚合等新能源就近就地消纳模式,推动产业结构和能源消费结构绿色
北极星储能网获悉,5月16日,天奈科技发布2024年年度股东大会会议资料。指出在锂电池市场方面,公司继续加速推进公司碳纳米管产品替代传统导电剂的同时,大力拓展公司产品在正极材料中的应用,同时积极推动在硅基负极材料中的应用;在其他应用领域方面,凭借公司在锂电池市场的成功经验,拓展公司产品
全固态电池,因其超高比能、本征安全的优势,成为了突破传统液态电池技术桎梏、开启可持续能源高效运用的“金钥匙”,高能数造(西安)技术有限公司自创立伊始,便以“让电池更高能·让产品更高能”为使命,致力于开发先进的固态电池与干法电极产线整体制造解决方案,以前瞻的战略眼光和深厚的技术底蕴
电芯已成为当下市场经济发展的主要推手,技术也亟需突破。2025年,储能电芯已进入深度洗牌与技术博弈的产业周期;与此同时,新能源汽车高速发展正在倒逼动力电池向“更严苛的安全标准”、“更全面的性能提升”方向进行着“质”的跃迁;此外,低空经济的推进下,激活了eVTOL电池市场。在这场电芯产业竞
近日,位于河北唐山曹妃甸工业区钢铁电力园区的中冶新材料项目二期整体已完工75%,预计2025年上半年完成施工,即将进入设备安装阶段。“中冶新材料项目”是中冶集团抓住新能源汽车行业爆发式增长的市场机遇,依托自身矿产资源优势和动力锂电池正极材料的综合技术优势打造的关键项目。项目共分两期建设
北极星储能网获悉,5月15日,湖南省湘乡市经开区100MW/200MWh储能电站经过前期安装建设及调试,已全容量并网。南都电源为项目提供了全系统集成设备与服务,该项目位于湖南省湘乡市经开区,占地面积1.3万平方米,设置60个集装箱式电池舱,30个PCS交直流转换一体舱,是湖南省内规模最大的储能电站之一。
近期,多座储能电站获最新进展,北极星储能网特将2025年5月12日-2025年5月16日期间发布的储能项目动态整理如下:安徽和县天能电池基地37.5MW/100.5MWh用户侧储能电站项目并网5月10日,安徽马鞍山市和县天能电池基地37.5MW/100.5MWh磷酸铁锂用户侧储能电站项目并网。项目由浙江荣能电力工程有限公司承建
全球瞩目的第十七届中国国际电池技术交流会/展览会(以下简称“CIBF2025”)于2025年5月15日至17日在深圳国际会展中心盛大开幕。力高新能受邀参展,凭借国产化芯片突破、BMS全场景解决方案及高效的储能技术与产品,成为展会焦点之一,吸引了众多行业专家、车企代表及合作伙伴驻足交流。作为全球电池行
北极星售电网获悉,5月15日,海南电力交易中心发布关于暂停4家售电公司在海南电力市场交易资格的通知。海南电力交易中心组织开展售电公司2025年持续满足注册条件核查工作。截至4月30日,核查在册售电公司29家,发现7家未满足持续注册的条件,2家连续12个月未进行实际交易。海南电力交易中心已将上述情
近日,中国能建中电工程西北院总承包的国家首批“沙、戈、荒”项目三峡能源青海格尔木100MW光热项目带负荷连续稳定运行6小时实现全系统投运发电,为海西光伏光热基地构建“光伏#x2B;光热”一体化清洁能源体系提供了重要支撑项目位于青海省海西州格尔木市乌图美仁光伏光热基地,装机容量100兆瓦,采用塔
据欧洲输电系统运营商网络(ENTSO-E)的最新消息,西班牙和葡萄牙最近的停电事件始于西班牙南部总装机容量为2200兆瓦的发电厂电力生产的丧失。ENTSO-E公布了4月28日导致西班牙和葡萄牙完全停电的相关事件序列。该系统在16小时后完全恢复。该组织称,法国靠近西班牙边界的地区也受到了此次事件的影响,
2025年5月15日,第十七届深圳国际电池技术交流会在此拉开帷幕,全球新能源领域的目光汇聚于此。在这场技术与理念碰撞的盛会上,四川金时科技股份有限公司(股票代码:002951.SZ)(以下简称“金时科技”)携子公司四川金时新能科技有限公司(以下简称“金时新能”)首次以新能源企业身份亮相(展位号14
北极星储能网获悉,科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委印发《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》,设立“国家创业投资引导基金”。发挥国家创业投资引导基金支持科技创新的重要作用,将促进科技型企业成长作为重要方
5月9日,由西安热工院总承包的陕西省首个“超级电容+锂电池”混合储能火储联调项目在华能铜川照金煤电有限公司建成投运,为提升陕西电网运行稳定性提供了创新解决方案,标志着陕西省在火电灵活性改造与新型储能技术融合应用领域迈出了关键一步。作为西安热工院建设的第6套超级电容储能项目,本项目采用
5月13日,中国大唐集团有限公司党组书记、董事长吕军,董事、总经理、党组副书记张传江到大唐宁夏分公司在建项目调研,实地了解情况、研究解决问题。吕军要求深入学习贯彻落实习近平总书记考察宁夏时的重要讲话精神,按照集团公司的工作部署,聚焦高质量发展首要任务,大力推动创新发展、绿色发展、协
近日,采日能源锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉100MW/400MWh电网侧储能电站一号项目成功并网运行。该项目的成功投运标志着内蒙古自治区在新型储能技术规模化应用与电网协同发展领域迈出关键一步,为蒙西地区能源结构优化提供了重要支撑。作为内蒙古首批电网侧独立储能示范项目,该储能电站采用非步入式液冷
北极星储能网获悉,近日,中关村储能产业技术联盟(CNESA)与自然资源保护协会(NRDC)在北京签署合作谅解备忘录(MOU)。中关村储能产业技术联盟理事长陈海生、自然资源保护协会总裁兼首席执行官马尼什·巴普纳(ManishBapna)出席签约仪式。中关村储能产业技术联盟秘书长刘为、自然资源保护协会北京
近期,多座储能电站获最新进展,北极星储能网特将2025年5月12日-2025年5月16日期间发布的储能项目动态整理如下:安徽和县天能电池基地37.5MW/100.5MWh用户侧储能电站项目并网5月10日,安徽马鞍山市和县天能电池基地37.5MW/100.5MWh磷酸铁锂用户侧储能电站项目并网。项目由浙江荣能电力工程有限公司承建
北极星储能网讯:5月15日,陕西省西安市人民政府发布《支持光伏产业链能力提升实施方案(2025#x2014;2027年)》,其中提出:鼓励EPC总包单位与组件、逆变器、储能等企业建立长效合作机制,实现组团发展。瞄准光伏电站配建新型储能市场需求,加强光伏企业与储能企业战略合作,促进产业间协同发展。推动
曾被贴上“电动化掉队”标签的大众,突然放出个大招。近日,大众汽车正式公布了其未来几年在电动汽车领域的重要发展战略——在ID.1以及SSP平台面世前的过渡期内,继续沿用现有MEB平台。但在明年“MEBPlus”平台面世后,其所有电动车型将逐步迁移到这个升级版平台,并全面采用成本更低的磷酸铁锂电池。
北极星储能网获悉,5月15日,云南省楚雄州永仁县500MW/2GWh全钒液流电池储能系统集成生产线项目首条电堆生产线正式建成投产。该项目由楚雄州金江能源集团有限公司与浙江聚合储能科技有限公司共同投资建设,生产线设计年产能达100MW,可实现年产值2.9亿元人民币,纳税754万元,创造工作岗位40个。同时,
北极星储能网获悉,5月16日,湖南裕能新能源电池材料股份有限公司发布投资者关系活动记录表,表示进入二季度以来,市场需求依然表现强劲,但是也面临中美加征关税、碳酸锂价格波动等外部挑战。公司依然保持较高的产能利用率,随着产品提价的执行和部分原材料价格的企稳回落,以及新产品销量的不断扩大
刚刚结束的财报披露季,光伏组件行业可谓一片惨淡,或许“破界”早已成为诸多企业的战略之一。事实上,这也是新型电力系统构建下的必然路径,多元一体或将是新能源企业的统一选择。组件四寡头光伏制造行业的惨烈同样展现在头部企业。聚焦组件环节,此前北极星根据企业披露数据以及调研情况公布了今年一
全固态电池,因其超高比能、本征安全的优势,成为了突破传统液态电池技术桎梏、开启可持续能源高效运用的“金钥匙”,高能数造(西安)技术有限公司自创立伊始,便以“让电池更高能·让产品更高能”为使命,致力于开发先进的固态电池与干法电极产线整体制造解决方案,以前瞻的战略眼光和深厚的技术底蕴
电芯已成为当下市场经济发展的主要推手,技术也亟需突破。2025年,储能电芯已进入深度洗牌与技术博弈的产业周期;与此同时,新能源汽车高速发展正在倒逼动力电池向“更严苛的安全标准”、“更全面的性能提升”方向进行着“质”的跃迁;此外,低空经济的推进下,激活了eVTOL电池市场。在这场电芯产业竞
北极星储能网获悉,近日,5月12日,中美日内瓦经贸会谈联合声明:双方同意大幅降低双边关税水平。美方取消共计91%的加征关税,中方相应取消91%的反制关税;美方暂停实施24%的“对等关税”,中方也相应暂停实施24%的反制关税。消息出来后,对于出口美国的储能企业而言,总算是能松了口气。目前,中国储
国家电网有限公司2025年第二季度重点工作研讨班提出,“提升优质服务水平”“全力服务保障经济社会发展全局”。公司围绕中心、服务大局,结合区域发展实际创新供电服务举措,优化电力营商环境,提升供电服务品质,为经济社会平稳运行提供便捷、智能、绿色的供电保障。精准施策赋能京津冀协同发展2025年
北极星储能网获悉,近日,多家储能上市企业披露其2025年第一季度业绩报告,包括比亚迪、特斯拉、宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、国轩高科、阿特斯阳光电力、远东股份、骆驼股份、平高电气、许继电气、鹏辉能源、科陆电子、南都电源、科士达、上能电气、通润装备、禾望电气、华宝新能、智光电气、同力日
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!