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導致三元鋰電池發熱失控的原因分析

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年06月19日  

碰撞是典型的機械觸發熱失控的一種方式。特斯拉屢次發生起火事故就是這個原因。歐陽明高透露,清華大學跟MIT共同合作對特斯拉在美國的碰撞事故進行過分析。如果在實驗室進行碰撞的一個仿真,最接近的是針刺。

歐陽明高還表示,通過對三元鋰電池磷酸鐵鋰電池進行針刺試驗,研究熱失控過程,發現磷酸鐵鋰電池在這個熱失控過程中沒有三元鋰電池放熱表現的那么劇烈。實驗表明,不同的材料在針刺的時候會有不同的反應,,磷酸鐵鋰相對安全。

“所以到現在為止,仍然堅持在大客車上主要使用磷酸鐵鋰電池,暫時還不宜大規模使用三元鋰電池,尤其對12米大客車。”歐陽明高如此說道。

解決碰撞觸發熱失控的辦法就是做好電池的安全保護設計。而這需要研發人員先了解熱失控的發生過程。

一般而言,熱失控發生之后,會往下傳播。比如第一節熱失控之后會有傳熱,開始傳播,然后整組像放鞭炮似的一個一個接下來。針對這種傳播,可以建立一個模型,包含中間溫度升高率、化學能電能的產熱、傳熱對流等。整個熱電耦合的模型,可以用量熱儀來做一個相關的定量分析。

有了傳播模型,研發人員可以設計如何來阻斷和抑制,這需要加隔熱層。但是,加隔熱層并不簡單,一方面加厚了體積大,另一方面隔熱層跟冷卻又是矛盾的。這些都是需要解決的問題。具體而言,正常的一個電池的等效電路和發生了微短路的等效電路,方程的形式實際上是一樣的,只不過正常單體、微短路的單體的參數發生了變化。可以針對這些參數來進行研究,看其在內短路變化中的一些特征。

其中特征之一就是內短路單體的電勢差,比較其內阻跟其他單體的差異。歐陽明高提出,研發人員要利用模型來進行單體的辨識。在測出每個單體的電壓、電流后,利用這些數據再結合模型,就可以把每個單體的內阻預估出來。再把單體的參數全部預估出來后,根據參數的變化,便可以判斷其一致性是否發生了顯著性變化。

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