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簡(jiǎn)述動(dòng)力鋰離子電池?zé)崾Э匕踩揽氐难芯窟M(jìn)展

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1282次  |  2021年08月20日  

一、電池充電析鋰與快充控制


近期發(fā)生的充電事故的分解聲明,緊要是不當(dāng)快速充電或過(guò)充引發(fā)電池析鋰,導(dǎo)致熱失控溫度大幅度下降,從219℃下降到107℃,并與電解液劇烈反應(yīng),電池在107℃發(fā)生熱失控。


通過(guò)試驗(yàn)表征發(fā)現(xiàn),電池快充時(shí)能分明看出析鋰的出現(xiàn)。通過(guò)對(duì)析鋰機(jī)理進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)析鋰的完整過(guò)程,包括電池充電過(guò)程負(fù)極表面鋰析出和重新嵌入,析出過(guò)程就是負(fù)極零電位之后形成,在電池停止充電之后,電位會(huì)恢復(fù)到零電位以上,這個(gè)時(shí)候會(huì)重新嵌入,然后所有的可逆鋰均完全溶解,負(fù)極不再發(fā)生反應(yīng)。


我們對(duì)這個(gè)機(jī)理建立了仿真模型,在常規(guī)電池準(zhǔn)二維(P2D)模型基礎(chǔ)上加入析鋰反應(yīng)的過(guò)程,并在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行了仿真和驗(yàn)證。從仿真結(jié)果看,可以成功模擬充電析鋰后電池靜置過(guò)程中的電壓平臺(tái),這個(gè)平臺(tái)是重新嵌入的過(guò)程。對(duì)上述電壓平臺(tái)進(jìn)行微分析決,可以定量得到整個(gè)析鋰全過(guò)程的時(shí)間。以這個(gè)時(shí)間為一個(gè)變量,我們可以建立相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算出析鋰量。


在此基礎(chǔ)上,我們進(jìn)行了無(wú)析鋰安全快充研究。

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符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

首先,建立了準(zhǔn)二維電化學(xué)機(jī)理模型,用于預(yù)測(cè)負(fù)極電位,并以此為基礎(chǔ)得到最優(yōu)充電曲線的介紹表達(dá)式,接著以充電負(fù)極定位為一個(gè)基準(zhǔn),加一個(gè)冗余量,可以推導(dǎo)出電池最優(yōu)的充電電流。


以此為基礎(chǔ),我們可以進(jìn)行最優(yōu)充電的控制,以基于模型的負(fù)極電位觀測(cè)器為基礎(chǔ),可以把負(fù)極電位觀測(cè)出來(lái)的電位,跟參考電位進(jìn)行比較,通過(guò)調(diào)整充電電流使這個(gè)電位差趨于零可以實(shí)現(xiàn)無(wú)析鋰的快充。


上述模型會(huì)隨著電池的衰減,形成誤差,模擬結(jié)果可能不一定準(zhǔn)確。所以,我們?cè)诖嘶A(chǔ)上開發(fā)新型的參比電極,筆直反饋負(fù)極電位,傳統(tǒng)參比電極壽命極短,我們開發(fā)了新型的參比電極,壽命超過(guò)5個(gè)月,并且還在持續(xù)優(yōu)化,希望參比電極的使用壽命盡可能延長(zhǎng),真正做到能夠作為傳感器使用。


在沒有實(shí)現(xiàn)裝車傳感器使用之前,我們使用于充電算法的標(biāo)定,可以節(jié)省大量時(shí)間,因?yàn)閭鹘y(tǒng)的充電算法標(biāo)定每次都要拆解觀測(cè),使用參比電極之后可以不用拆解,高效率優(yōu)化充電算法。


目前國(guó)內(nèi)公司的充電算法都過(guò)于簡(jiǎn)單,我們跟日產(chǎn)進(jìn)行過(guò)交流,其充電算法是基于大量數(shù)據(jù)MAP圖進(jìn)行的,所以我們非得也要做好MAP圖,使充電算法能夠考慮各種各樣的影響因素,這個(gè)過(guò)程的工作量和試驗(yàn)量是非常大的。

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標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備

為了解決這個(gè)問題,使用長(zhǎng)壽命的參比電極,以此為基礎(chǔ)標(biāo)定出盡量接近于最優(yōu)充電電流的充電曲線。


二、電池內(nèi)短路和電池管理


內(nèi)短路是電池?zé)崾Э氐墓残原h(huán)節(jié),各種各樣的原由都可能出現(xiàn)不同類型的內(nèi)短路,包括機(jī)械變形、擠壓、撕裂,隔膜破碎、過(guò)充過(guò)放、極端過(guò)熱。更危險(xiǎn)的一種內(nèi)短路是自引發(fā)內(nèi)短路,如波音787的事故,是在制造過(guò)程中引入的雜質(zhì)和顆粒,在長(zhǎng)期運(yùn)行之后累積演化發(fā)生的。


枝晶生長(zhǎng)是可以模擬的,而內(nèi)短路是較難進(jìn)行試驗(yàn)再現(xiàn)的現(xiàn)象,要發(fā)展各種各樣的替代試驗(yàn)辦法。我們發(fā)明了一種新的替代試驗(yàn)辦法進(jìn)行內(nèi)短路的模擬探測(cè),緊要是將特制的具有尖刺結(jié)構(gòu)的記憶合金內(nèi)短路觸發(fā)元件植入電池內(nèi)部,升溫使尖刺結(jié)構(gòu)翹起并刺穿隔膜,模擬內(nèi)短路過(guò)程。


通過(guò)該試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)緊要的內(nèi)短路類型包括,鋁-銅、正極-銅、鋁-負(fù)極、正極-負(fù)極等四種電路。其中有的是立即發(fā)生熱失控,如鋁和負(fù)極的接觸;而正極和負(fù)極接觸一般不會(huì)發(fā)生熱失控;鋁和銅接觸的危險(xiǎn)程度也比較高,但是不一定馬上引發(fā)內(nèi)短路。


我們對(duì)熱失控內(nèi)短路建立仿真模型,其中很緊要的是內(nèi)短路位置的熔斷,這種熔斷可能導(dǎo)致整個(gè)內(nèi)短路終止,也有可能導(dǎo)致更劇烈的內(nèi)短路發(fā)生。


為此,我們對(duì)影響這種熔斷的各種參數(shù)進(jìn)行了分解。我們對(duì)整個(gè)內(nèi)短路發(fā)生演化的過(guò)程進(jìn)行了綜合分解和總結(jié),在此基礎(chǔ)上,提出為戒備發(fā)生熱失控,非得要在早期階段將內(nèi)短路測(cè)試出來(lái)。


解析其中的一種辦法,是對(duì)串聯(lián)電池包的內(nèi)短路測(cè)試辦法,緊要基于一致性差異進(jìn)行診斷。


詳盡來(lái)看,可以建立有內(nèi)短路和沒有內(nèi)短路的等效模型,基于這個(gè)等效模型和均勻差異模型進(jìn)行在線參數(shù)估計(jì),有內(nèi)短路之后電位和等效阻抗發(fā)生了變化,我們對(duì)這兩個(gè)參數(shù)進(jìn)行了參數(shù)辨識(shí),最后可以找出到底是哪個(gè)單體出現(xiàn)了問題,通過(guò)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)結(jié)果,很分明的能夠發(fā)現(xiàn)某一個(gè)電池有內(nèi)短路。


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但算法只是一個(gè)基礎(chǔ),在此基礎(chǔ)上,我們還要結(jié)合大量工程試驗(yàn)數(shù)據(jù),最終開發(fā)出了實(shí)用化的測(cè)試算法。當(dāng)然僅僅內(nèi)短路測(cè)試是不夠的,要對(duì)過(guò)充、過(guò)放、SOP等進(jìn)行綜合管理,才有可能實(shí)現(xiàn)內(nèi)短路以及熱失控的提前預(yù)警,這就是新一代的電池管理系統(tǒng),是以安全為核心的全方位狀態(tài)估計(jì)和故障測(cè)試。


三、單體電池?zé)崾Э嘏c熱設(shè)計(jì)


隔膜材料發(fā)生了很多變化,從PE、PP、PE+Ceramic到PET材料,隔膜的耐熱溫度已經(jīng)很高了,可以達(dá)到300℃;與此同時(shí),正極材料從早期的LFP,到NCM111、NCM523、NCM622,再到今朝的NCM811,正極材料的釋氧溫度在逐步降低。


隨著這兩種技術(shù)的變化,熱失控的機(jī)理也在發(fā)生變化。早期電池大多由于隔膜崩潰引發(fā)大規(guī)模內(nèi)短路引發(fā)熱失控,但目前使用的耐高溫隔膜配811正極動(dòng)力鋰離子電池,其熱失控的機(jī)理已經(jīng)發(fā)生變化,正極材料釋氧變成了引發(fā)熱失控的主因。


試驗(yàn)結(jié)果聲明,在沒有內(nèi)短路的情況下,把隔膜完全去掉,電解液抽干仍舊會(huì)發(fā)生熱失控。當(dāng)把正負(fù)極粉末混合進(jìn)行探測(cè),會(huì)出現(xiàn)劇烈的放熱峰值。


通過(guò)進(jìn)一步的分解發(fā)現(xiàn),充電態(tài)正極材料在250℃左右開始出現(xiàn)相變,并釋放活性氧,出現(xiàn)的氧氣與負(fù)極發(fā)生反應(yīng),放熱量急劇新增,因此在新電池體系中,正負(fù)極氧化還原反應(yīng)出現(xiàn)大量熱量是導(dǎo)致熱失控的筆直原由,而不僅僅是傳統(tǒng)電池體系中隔膜崩潰導(dǎo)致內(nèi)短路引發(fā)熱失控。


基于上述機(jī)理分解,對(duì)各種電池材料放熱副反應(yīng)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量,再利用熱分解動(dòng)力學(xué)進(jìn)行分解和參數(shù)優(yōu)選,最后把所有副反應(yīng)整合起來(lái)就可以對(duì)整個(gè)熱失控過(guò)程進(jìn)行預(yù)測(cè)。由此,基于準(zhǔn)確的電池?zé)崾Э仡A(yù)測(cè),可用于指揮電池安全性設(shè)計(jì)。


在統(tǒng)計(jì)多種電池材料體系的熱穩(wěn)定性參數(shù)的基礎(chǔ)上,可以提出一系列電池?zé)崾Э靥匦缘母倪M(jìn)辦法,包括正極改性、負(fù)極改性、提升電解液的穩(wěn)定性、采用熱穩(wěn)定性高的隔膜等,關(guān)鍵在于要怎么樣進(jìn)行組合。


這里只展示其中一種辦法,對(duì)正極材料的形貌優(yōu)化,將傳統(tǒng)三元多晶正極優(yōu)化為單晶大顆粒結(jié)構(gòu)的三元正極,單晶正極的產(chǎn)氧比多晶正極延后了100℃,熱失控最高溫度也有所降低。


四、電池系統(tǒng)的熱蔓延與熱管理


倘若前面所有辦法都失效,就要從整個(gè)系統(tǒng)的角度來(lái)考慮問題。比如劇烈碰撞或者底盤被鋒利物質(zhì)刺穿,會(huì)立即熱失控,這是時(shí)有發(fā)生的,這種熱失控只能從系統(tǒng)層面處理。


首先進(jìn)行熱失控蔓延過(guò)程探測(cè),分明看出電池單體一個(gè)接著一個(gè)出現(xiàn)熱失控。


其次,進(jìn)行了并聯(lián)電池模組熱蔓延探測(cè),發(fā)現(xiàn)并聯(lián)模組熱失控蔓延的獨(dú)有特點(diǎn),即多段V字形電壓下降;在實(shí)車級(jí)電池模組不加抑制的情況下,熱失控?cái)U(kuò)展在電池模組中可呈現(xiàn)加速效應(yīng),并最終導(dǎo)致整個(gè)模組劇烈燃爆。


再次,進(jìn)行熱失控噴閥特性探測(cè),在密閉定容的燃燒彈中,用高速攝影機(jī)記錄了熱失控噴射全過(guò)程,從探測(cè)中發(fā)現(xiàn)了噴發(fā)流呈現(xiàn)了氣-液-固三相共存的特點(diǎn),其中氣體噴發(fā)速度高達(dá)137m/s。


接著,建立電池模組熱失控蔓延的集總參數(shù)熱阻模型以及動(dòng)力鋰離子電池系統(tǒng)熱失控蔓延三維仿真模型,上述模型最難的是要怎么樣確定整個(gè)熱蔓延過(guò)程前后的熱物性參數(shù),倘若不能確定這些參數(shù),模擬結(jié)果只能是好看不是好用,我們課題組開發(fā)了參數(shù)估計(jì)的辦法,試驗(yàn)和仿真可以進(jìn)行很好的吻合。


在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了熱蔓延抑制設(shè)計(jì),包括隔熱設(shè)計(jì)和散熱設(shè)計(jì),隔熱設(shè)計(jì)是利用不同隔熱材料戒備模塊熱蔓延,散熱設(shè)計(jì)是不同液冷流量對(duì)熱蔓延進(jìn)行抑制。


在一般的電池系統(tǒng)中,隔熱和散熱單獨(dú)就可以處理熱蔓延的過(guò)程,但是在新電池體系中要把隔熱和散熱兩者結(jié)合起來(lái)抑制熱蔓延,這就是所謂的防火墻技術(shù)。


熱蔓延技術(shù)已經(jīng)使用到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定中,目前全球還沒有統(tǒng)一的熱蔓延標(biāo)準(zhǔn),我國(guó)很快會(huì)引入熱蔓延標(biāo)準(zhǔn)。熱蔓延是導(dǎo)致安全事故的最后一道防線,我們非得把好這道最后防線,并力爭(zhēng)將我國(guó)相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)推廣到全球,成為全球性的法規(guī)。


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