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热失控测试方法

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更新时间:2020-06-03

简要描述:

热失控测试方法电解液较少,充电电流特别是末期电流较大;
原因:充电末期时电流比较大,电解液温度升高,氢氧过电位均降低;气体的生成和析出使气体复合通道增多,用于分解水的分解电流同步增大;二者均促使水分解加快。高温高压气体生成的速率大于安全阀排气速度和气体复合速度之和,使电池内部温度迅速升高;

热失控测试方法

温度升高和电流的增大互相促进,使电池内部温度可以高达120℃以上,软化ABS外壳(ABS熔点为160 ℃ ),从而发生电池的膨胀;预防:充电电流不大于0.2C,末期定电压充电或智能充电,正常充电时间不长于12小时;热失控是铅酸电池在充电时,电流和温度均升高且互相促进的现象。当我们看到电动汽车起火冒烟的新闻,想到的是,电动汽车不安全。说起电池包,会调侃“一个移动的包”。仿佛动力电池真的是一个脾气怪异,不知道什么时候发火的怪老头。其实,一般锂电池危险事故的发生,都不是一时兴起的偶然事件,而是电芯和电池系统,经历了较长时间积累的结果。换句话说,电池包的热失控,不是随机的,而是可预测,可监控的,是会随着技术水平的提高,逐渐被越来越好的管理起来的。其重点,在于预防和监测。

热失控测试方法

热失控的内因和外因

 

从宏观角度看,热失控的触发原因可以分为两类,内因和外因。

 

内因,就是电芯自身的问题,常见的包括老化造成的各种性能的衰退,如内阻增大,长期轻度不当使用造成的锂金属沉积等等,随着时间的积累,这种内因造成的热失控风险会逐渐增加。

 

是除了电芯自然使用产生的影响因素之外的其他因素。一些意外事故,比如交通事故、异物冲击等造成的电池包机械损伤,进而导致短路,起火;另外一类外因就是人为的滥用。比如浸水、热冲击、振动、冲击、火焰灼烧等恶劣外部环境因素,过充过放、过压欠压、外短路等电气上的不当使用,这些都可能成为引发热失控的原因。如果概率性的遇到了意外事故,只得以保护人员安全为目标,设计相关的报警、延缓事故蔓延的措施,给人员撤离预留时间。滥用性质的外围因素,常常可以通过合理的设计,规范的使用得到规避或者缓解。与外因相关的,国内外都制定了相关的电池安全标准。工信部2015年颁布了一批针对动力电池的标准(GB 31485-2015,GB 31467.3-2015),目的是规范电芯质量,使得通过标准检测的电芯,遇到滥用情形,可以失去功能,但不能造成人身伤害。

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