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動力電池分容測試工藝優化分析

2021-09-10 07:22:44郎林
內燃機與配件 2021年14期
關鍵詞:一致性

郎林

摘要:為了提高動力電池成組后的一致性,減少容量一致性差的影響,需要在電芯分容時進行準確的定容及分檔。本文通過優化分容的測試條件以及采用階梯放電形式進行容量標定,進而縮小容量測試結果離散度,提升容量一致性的評價可靠度。

關鍵詞:動力電池;一致性;容量分布;分容流程

中圖分類號:TM912? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)14-0046-02

0? 引言

電芯的一致性是評估動力電池性能的一項重要指標,在模組/系統設計時會將上百支電芯進行并串聯,以達到整車的需求的電量及電壓平臺,若電芯的一致性存在差異,會直接影響到電池系統的性能及使用壽命[1]。尤其是在后期的使用過程中,可能面臨著不同惡劣的使用工況,這樣會進一步加劇這種不一致的問題,帶來整車的性能衰減或者電池的安全問題[2,3]。通常動力電池性能參數的不一致主要是指容量、內阻、開路電壓的不一致。目前,大部分的動力電池一般可以將內阻和OCV值控制在一個較小的范圍。涉及到電芯容量時,因為其分布的范圍相對較為寬,通常需要在定容后進行容量的分檔。然而,電芯在定容過程中所受到的影響因素較多,除了電芯本身的設計因素外,外部的測試溫度、充放電工步、測試設備間的電流差異等對電芯的容量也存在較大的影響[4]。若在電芯的分容配組時容量存在較偏大,會帶來的整體容量的降低以及放電末端壓差偏大等一致性的問題[5,6]。因此,本文通過優化調整電芯在定容時的放電工步,以期望獲得更為貼合實際放電工況的容量,并降低電芯的成組后的不一致性。

1? 實驗

1.1 實驗對象

本實驗的研究對象為高比能量的61Ah三元軟包動力電芯,具體參數見表1。

1.2 實驗設備

迪卡龍測試柜MCT100-05-8ME、巨孚高低溫實驗箱MEF1708-007、容量測試柜。

1.3 實驗方法

不同溫度下放電容量測試:①0.3C充電至滿電,在目標測試溫度(20℃、25℃、30℃、35℃、40℃)下靜置3h;②按照目標測試倍率(0.7C和階梯放電)進行放電。

容量分布測試:0.3C充電至滿電,在30±5℃下進行分容。

2? 分容測試流程的優化

電芯在經過化成、常溫靜置后進行單體電芯的分容測試,常規的分容工序為:單體電芯經過0.3C恒流恒壓充電,充電時間設置230min,上限設置保護電壓為4300mV,恒流至0.03C充電截止;再經過擱置2min后以0.7C進行恒流放電,下線電壓設置為2750mV;常溫靜置5min后,進入到常溫老化的自放電篩選工序。因此,若采用大倍率的放電電流進行測試,無法消除放電末端電池的極化的影響,且不符合電池在低SOC下的低功率放電使用策略。針對上述的問題,對電芯在下線分容測試的放電條件及工步進行適當的優化調整,詳見表2。

另外,針對常規分容工序,放電測試時所得到的放電容量受到放電庫位溫度差異的影響較大。因此,電芯在測試時的若庫位的溫度分布比較寬,會造成在容量測試的結果差異較大,不利于后期電芯的分容配組。如圖1所示,統計了部分庫位的溫度分布圖,內部的溫度波動范圍相對比較大,需要對電芯在分容測試時的溫度進行控制,以確保電芯容量的測試值因溫度影響的風險降至最低。優化后分容的測試的溫度范圍控制在30±5℃,并在放電過程中采用階梯放電策略,減少大電流放電時的極化及溫升對放電容量的影響。

3? 測試結果對比分析

3.1 溫度對容量影響

生產線上隨機抽取10支電芯,分別測試其在20℃、25℃、30℃、35℃、40℃五個溫度下的放電容量,放電測試工步分別按照0.7C恒流放電和0.7C-0.3C-0.03C階梯放電,測試結果如圖2所示。對比相同溫度下恒流放電和階梯流放電的結果,在末端增加小電流放電可以極大降低溫度對極化的影響,使得不同溫度下的放電容量差異縮小。從數據來看,隨著測試溫度的升高,電芯的容量差異逐漸縮小,同時考慮到電芯產線的能耗問題,將電芯的下線的測試溫度范圍控制在30±5℃。

3.2 測試工步對容量分布影響

采用調整后的分容測試工步,重新對一批次的504支電芯進行容量測試,兩種放電工步的容量對比如圖3所示。從容量分布的測試結果來看,采用0.7C-0.3C-0.03C進行的階梯放電,測試所得容量分布比較集中,同一批次電芯的標準差降低了約60%。并根據優化后的分容測試的結果,對電芯的容量進行分檔,每個檔位間隔容量為500mAh。后期采用各檔位的電芯進行配組后,可以極大的降低模組/系統端的不一致性。由圖4的容量標定值可以看出,按照階梯放電的工步得到的容量值與按照1C恒流放電的容量標定值比較接近,可以作為判定1C放電是否可以滿足大于等于61Ah的出貨要求。按照階梯放電所得到的容量分布更為集中,這更有利于電池的配組以及后續電池的一致性。

4? 總結

動力電池成組后的一致性提升,需要從電芯在動態和靜態下的多維度參數(容量、OCV、充放電曲線等)進行評估。本文從容量測試端進行優化,確保每個電芯的測試條件相同,縮小其他因素對容量測試的影響,提升容量一致性的評價可靠度。

參考文獻:

[1]謝樂瓊,王莉,田光宇,等.鋰離子電池一致性篩選新方法-串聯充放電篩選[J].電源技術,2020,044(002):149-152,226.

[2]Harris S J , Harris D J , Li C . Failure statistics for commercial lithium ion batteries: A study of 24 pouch cells[J]. Journal of Power Sources, 2017, 342(FEB.28):589-597.

[3]何鵬林,喬月.多芯鋰離子電池組的一致性與安全性[J].電池,2010,40(3):161.

[4]鄭岳久.車用鋰離子動力電池組的一致性研究[D].清華大學,2014.

[5]王正,龐佩佩,趙付雙,等.鋰離子電池串聯一致性與電壓差的研究[J].電池工業,2017,21(01):16-19,29.

[6]王琳霞,尚隨軍,鄭榮鵬.磷酸鐵鋰單體電芯容量篩選方法的研究[J].電源技術,2010,34(005):458-459.

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