动力电池pack()教学文案.ppt
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1、新能源汽车新能源汽车锂离子电池组的设计锂离子电池组的设计(shj)与应用与应用第一页,共73页。目录(ml)v锂离子电池为何可并联应用?锂离子电池为何可并联应用?v电池串并联组合的可靠性电池串并联组合的可靠性v大容量电池与小容量电池并联特征大容量电池与小容量电池并联特征v小电池并联与大电池的安全性比较小电池并联与大电池的安全性比较v不同结构的电池特性不同结构的电池特性(txng)v电池组合形式电池组合形式v均衡的目的和意义均衡的目的和意义v电池组的寿命与单体电池寿命为何差异巨大?电池组的寿命与单体电池寿命为何差异巨大?v纯电动汽车用动力电源系统的设计纯电动汽车用动力电源系统的设计第二页,共73
2、页。锂离子电池为何锂离子电池为何(wih)可并联应用?可并联应用?第三页,共73页。锂离子电池(dinch)的充电特点v电压严格限制,受温度等变动(bindng)影响不大;超出电压容易受损。v充电电压单调变化(镍氢电池充电后期会出现电压下降现象)v充电效率高,充电过程中基本无副反应第四页,共73页。锂电池为何(wih)能并联?v充电(chng din)为最高电压限制,并联电池电压一致v充电(chng din)、放电电压单方向变化v电压限制参数受温度等外界因素影响不大第五页,共73页。并联(bnglin)电池的优点v小电池并联比直接采用大电池安全性更好v小电池并联比直接采用大电池的电流通过能力强
3、v使用过程中并联电池之间电流可以根据各电池的能力自行分配,提高系统的综合性能v小电池并联形成的大电池,在相对电流分布、温度分布方面更均匀,从而使系统寿命和可靠性更高。v生产加工方便:可以仅生产几种规格的小容量电池,根据需求并联成不同的容量v设计合理(hl),可以进行单只电池维护与更换,降低维护成本。第六页,共73页。并联电池(dinch)需注意的问题v电池并联设计(shj)必须保证通过每只电池的电流大小理论上一致。即保证并联电池的内阻基本一致v并联电池的自放电基本一致。v并联电池容量不能差别太大。第七页,共73页。电池电池(dinch)串并联组合的可靠性串并联组合的可靠性第八页,共73页。影响
4、单体电池(dinch)可靠性的主要因素v单体电池的可靠性与各部件的可靠性有关:v外壳(r1)、隔膜(gm)(r2)、正极组(r3)、负极组(r4)、电解液(r5)等v电池的可靠性=r1r2r3r4r5 v外壳、电解液等部件的可靠性在电池分选、配组时控制,可以控制为1v可靠性大部分是由电极的不可靠性(如毛刺等)引起。v电极和隔膜(gm)的可靠性仅与其应用面积有关;v同样容量下,小电池并联与大电池电极面积是基本相同的v 结论:小电池并联与大电池可靠性相同v电池制作工艺上,小电池的可靠性与成品率要高于大电池v小电池并联在温度、寿命方面比大电池更有优势。第九页,共73页。不同(b tn)组合方式的数学
5、模型v可靠性方面(fngmin)v串联数学模型:v并联数学模型:v串并联数学模型:v并串联数学模型:vRs(t)表示系统的可靠度;vR=(1,2,3,n)表示第i个单元的可靠度。第十页,共73页。并串联(chunlin)与串并联比较v可靠性比较v 设单个电池的可靠度相同,Ri=0.99,100只电池串联,4只电池并联:v 并串联可靠度:0.999999v 串并联可靠度:0.8385v电池管理成本v锂电池需要管理到每只单体v先串联后并联需要增加管理系统成本v先串联后并联的电路无环流(hun li)处理第十一页,共73页。单体电池具有(jyu)独立可靠性的比较v组合要求:v100只电池串联v两种电
6、池形式v1:10只10Ah电池并联成100Ahv2:100Ah单体电池v假设条件:v电池可靠性仅与电极面积大小有关。v10Ah电池可靠性为0.999,则100Ah电池可靠性约为0.99。v单体电池可靠性不独立(并联电池有1只故障,则并联组合失效(sh xio)):v方案1的可靠性v R1(0.99910)1000.366v方案2的可靠性v R2(0.99)1000.366v结论:1 串联电池数量越多,电池组可靠性越低v 2 100只电池串联电池组保证0.9的可靠性,单体电池可靠性需达到0.999v 3 单体电池可靠性不独立,则大电池、小电池并串联组合可靠性相同。第十二页,共73页。单体电池具有
7、独立(dl)可靠性的比较v单体电池可靠性独立(并联(bnglin)电池有1只故障,并不影响其他电池的应用):v方案1的可靠性v 若有2只电池或2只以上的电池损坏,则并联(bnglin)组失效(按容量80%终止假设)v R1(0.99910+C1090.9999*0.001)1000.991v方案2的可靠性v R2(0.99)1000.366v结论:1 合理的电池设计和PACK设计可提高电池组的可靠性v 2 单体电池可靠性独立,采用小电池并联(bnglin)可大幅度提高电池组可靠性 第十三页,共73页。大容量电池大容量电池(dinch)与小容量电池与小容量电池(dinch)并联特征并联特征第十四
8、页,共73页。大容量电池(dinch)的特点v优点v组合方便v指标占优势(体积比能量、质量比能量等)v组合方便,仅需考虑串联组合v应用体积优势v缺点v工艺复杂,合格率低v内部电流密度、温度的分布均匀性v部分结构(jigu)电池(如软包装等,引流能力受限)第十五页,共73页。小容量(rngling)电池的特点v优点v电池表面积/体积大,散热性能好v 圆柱:比表面积/体积=2*(1/h+1/r),其中(qzhng),h指高度,r指半径;v 方形电池时,比表面积、体积=2*(1/a+1/b+1/c),a、b、c分别指电池的长、宽、高)v安全系数高v缺点v大容量电池需并联应用v串并联组合设计复杂,组合
9、成本高v串并联组合体积大,影响部分应用第十六页,共73页。小容量(rngling)电池串并联与大容量(rngling)电池的安全性v突发性安全事故v过充电、过放电、外部短路等可以通过外电路保护v穿刺、挤压、冲击等外部环境造成的安全问题v单体电池内部短路或电池组内部分短路的自身(zshn)安全性问题v最常见的是电池内部为短路、短路等引起的安全性问题第十七页,共73页。热量分布(fnb)均匀性第十八页,共73页。小电池小电池(dinch)并联与大电池并联与大电池(dinch)的安全性比较的安全性比较第十九页,共73页。电动汽车对电池(dinch)安全性的要求v安全性是电动汽车(qch)第一指标。v
10、电动汽车(qch)电池的使用特点:高速移动、剧烈震动、高温工作、快速充放电,潜在着撞击、刺伤、短路、跌落、浸水、火烧、甚至枪击的可能性。v因此,电动汽车(qch)对动力电池的安全性要求极高,对百万分之一的非安全概率都会造成极其严重的后果,它意味着大陆年产100万辆新能源汽车(qch)每年都要发生多起安全事故。v对锂动力电池科研、生产、使用过程:召回制度、安全隐患对锂电池企业是致命性的打击。v安全、安全、再安全是锂动力电池永久的话题。第二十页,共73页。世界上没有(mi yu)绝对安全的电池v电池是能量的载体,本质上就存在不安全因素。v不同的电化学体系,不同的容量,使用工艺(gngy)参数,使用
11、环境,使用程度,都对安全性有较大的影响。v所有的安全性均与温度有关:控制温度的重要性。v所有电池包括一次电池、各类二次电池,均存在安全性问题第二十一页,共73页。安全性本质:电池(dinch)中的能量以20Ah锂离子电池(dinch)为例:20Ah(3.6V)72Wh 259.2KJ1 克TNT 4.20KJ20Ah锂离子电池(dinch)的能量 61.7克TNT能量20Ah20Ah锂离子电池锂离子电池(dinch)(dinch)仅存储的电能相当于仅存储的电能相当于61.761.7克克TNTTNT炸药的能量。炸药的能量。以上计算还未计电解液燃烧所含能量,及正极活性物质分解的能量。以上计算还未计
12、电解液燃烧所含能量,及正极活性物质分解的能量。第二十二页,共73页。电解液的能量(nngling)v锂离子电池(dinch)的电解液用量 6mL/AHv汽油的密度 0.71克/mLv1 克汽油 42KJv1 克TNT 4.183KJv1 Ah电池(dinch)的电解液能量 178.9KJv1 Ah电池(dinch)的电解液能量 42.6克 TNTv20 Ah电池(dinch)的电解液能量 832克 TNT注意:该能量注意:该能量(nngling)不具备直不具备直接爆炸条件接爆炸条件第二十三页,共73页。安 全 性 结 论1、电池容量越高,贮存能量越多,安全性越差2、保护措施 外置保护电路 内装
13、置PTC(但会增加电池内阻)电解液添加阻燃剂(会影响电池性能)3、热管理的重要性4、外部保护不能解决电池内部问题 电池设计(shj)质量控制 PACK设计(shj)第二十四页,共73页。安全性比较(bjio)v小容量电池(dinch)v容易实现多充保护措施(单体电池(dinch)保护设计)v电池(dinch)容量低,出现问题能量释放少,对周围电池(dinch)影响小v大容量电池(dinch)v保护措施少v内部问题释放能量大,连锁反应引起周围电池(dinch)故障,安全失控第二十五页,共73页。v随着动力电池使用次数的增多,电池的内阻增大,容量逐渐降低,电池性能逐渐变坏。v循环后的安全性对热扰动
14、性敏感性更大。v电池的安全性是相对的,一定循环次数之前(zhqin)的电池安全测试是合格的,而经过一定循环次数后电池将呈现出不安全因素。安全性随使用(shyng)循环变坏第二十六页,共73页。不同结构的电池不同结构的电池(dinch)特性特性第二十七页,共73页。结构特点(tdin)比较圆圆柱形柱形方形方形软软包装包装安全性安全阀双重保护,PTC泄气阀外壳保护耐压性高中差功率性能好较好一般组合体积大小小组合成本高低低形状标准壳体金属或塑料壳体,改变较难可以制作成各种大小电池散热性能良好一般差工艺性成熟,易于自动化生产一般一般组合特点体积大,散热表面大组合体积小,组合工艺简单组合工艺较简单,机械
15、强度低应用领域广泛(动力类及消费类)动力电池动力电池第二十八页,共73页。电池(dinch)结构 软包装软包装 方形方形 圆柱(yunzh)第二十九页,共73页。电池(dinch)结构第三十页,共73页。代表性厂家(chn ji)v圆柱形产品(chnpn):A123、Valance、力神、CENS、微宏等v方形电池:星恒、雷天、洛阳天空、力神、ATL、国轩等v软包装:中信国安、万向、双登、丰江等v 相对来讲,纯电动汽车用软包装和方形电池居多,混合电动车用圆柱和方形(金属壳体)居多。第三十一页,共73页。电池电池(dinch)组合形式组合形式第三十二页,共73页。圆柱电池的并串联组合(zh)形式
16、v最常用的方法:并排焊接v问题1:焊接的不可靠性v问题2:导电连接体局部电流密度过大v问题3:一个方向组合,叠层组合难度(nd)大v问题4:连接件的锈蚀改装Prius车电源(dinyun)系统(圆柱锂离子电池)第三十三页,共73页。圆柱形电池的串并联组合(zh)形式1、采用一种蜂窝状的结构,电池之间通过(tnggu)蜂窝状结构实现并联,上、下盖板设计有正负电极及固定件。2、螺栓、螺柱结构设计 第三十四页,共73页。圆柱(yunzh)电池组合形式福特车电源(dinyun)系统(Ni-MH)第三十五页,共73页。圆柱电池(dinch)组合形式焊接(hnji)方式的圆柱串并联组合系统第三十六页,共7
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