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锂离子电池在外部压力作用下的循环性能测试及分析.pdf

1、新能源/Newenergy20-AutoelectricpartsNo.08,2023锂离子电池在外部压力作用下的循环性能测试及分析龙明瑞,何渊,韦竹搏寒,韦明朗(上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心,广西新能源汽车实验室,广西汽车新四化重点实验室,广西柳州5450 0 7)【摘要】对于新能源汽车来说,续航里程一直是大众关注的重点,与续航里程直接相关的零部件就是电池。锂离子电池是现在车用电池的主流,电池的电性能直接影响着汽车的续航里程。电池受到持续的外部压力作用,循环性能将产生变化。本文将取两组电池进行测试,对比电池在外部压力作用下和自然状态下的循环充放电容量保持率,从而为相应电池产品的性能设

2、计提出优化建议。【关键词】锂离子电池;续航里程;外部压力;循环性能;容量保持率中图分类号:U469.72Cycling Performance Test and Analysis of Lithium-ion Battery under External Pressure(SAIC GM Wuling Automobile Co.,Ltd.,Guangxi Laboratory of New Energy Automobile,Guangxi Key Laboratory of Automobile Four New Features,Liuzhou 545007,China)Abstract

3、 For new energy vehicles,the cruising range has always been the focus of public attention.Thecomponent directly related to the cruising range is the battery.Lithium-ion batteries are the mainstream of automotivebateries,and the electrical performance of the battery directly affects the cruising rang

4、e of the car.The battery issubjected to continuous external pressure,and the cycle performance will change.In this paper,two groups ofbatteries will be tested,and the cyclic charge-discharge capacity retention rates of the batteries under externalpressure and under natural conditions will be compare

5、d,so as to provide optimization suggestions for the performancedesign of corresponding battery products.Key words lithium-ion battery;cruising range;external pressure;cycle performance;capacity retention作者简介两组对照测试,以探究两种状态下的不同结果。龙明瑞(19 9 5一),男,工程师,主要从事动力蓄电池研究工作。近年来,随着国家政策的鼓励和各省市推出一系列政策扶持,新能源汽车陆续进入大众家

6、庭,甚至成为部分家庭的“第二辆车”。人们在购买新能源汽车时,首先都会关心它的续航里程,以及电池是否耐用。动力电池作为新能源汽车的核心部件,其循环性能直接影响着电池的寿命。车用动力电池也称动力蓄电池系统,该系统的核心部分是电池单体。可以从电池单体人手,研究动力蓄电池系统的循环性能。电池在循环充放电过程中,由于内部化学反应及各种副反应的发生,会使电池随着循环的进行而膨胀,这种引起电池自发膨胀的力,称为应力。电池在应力作用下膨胀,这种形变是不可逆的。有研究表明,电池的膨胀会使容量衰减加快,对电池施加合适的外部压力,可以减缓容量的衰减速度。那么,加压状态和自然状态下的电池,其循环充放电测试中容量的保持

7、率具体有多少差别,本文将进行收稿日期:2 0 2 2-12-0 9文献标志码:A文章编号:10 0 3-8 6 39(2 0 2 3)0 8-0 0 2 0-0 3LONG Ming-rui,HE Yuan,WEI Zhu-bo-han,WEI Ming-lang了锂离子电池的结构和性能。徐成善叫等人研究了锂离子电池在充放电过程中体积的变化影响因素,并把它称为电池的“呼吸效应”。于臣臣和戴海峰 2 测量了电池在充放电过程中的应力变化,绘制了荷电状态和应力大小的关系,比较了电池在充电和放电过程中的应力变化的差异,发现电池在充电时会导致不可逆应1外部压力对电池容量的影响机理目前市面上的动力蓄电池系

8、统,其材料体系无非就是三元锂或磷酸铁锂,都是锂离子电池。锂离子电池,从反应过程来讲,是一种非常理想的二次电源。它的充放电过程,是通过锂离子在正负极材料的晶体中来回地嵌入与脱出产生能量的变化,这个过程中一般是不对晶体材料发生损坏的。然而实际充放电过程,除了主反应能储存、释放电能,还有很多副反应发生,这些副反应消耗小部分活性物质,将一部分电能量转化成额外的热量消散,使电池发生不可逆的膨胀。虽然,在一次充放电过程中,副反应所导致的影响可以忽略,但是在较长的循环充放电过程中,副反应产生的影响会累积,量变引起质变,最后严重破坏21Newenergy/新能源汽车电器2 0 2 3年第8 期力增加。鲁怀敏等

9、人在不同压力下对电池进行循环实验,发现电池容量随着压力的升高有所下降。化学层面的研究表明,锂离子电池在合适的压力下,锂电池界面之间可以更加紧密地接触,从而有效防止电池在充放电过程中活性物质发生分层和形变,即减弱这个效应,由于降低了活性锂的损失,使锂离子电池的容量衰减速率变慢。但是,过大的压力将不利于容量的保持。在多次循环充放电后,由于电池内部副反应影响的累积,电池内部应力增大,此时若外部依然保持大压力,想要靠压力维持电池本来的形状,则很可能导致隔膜变形,阻碍锂离子在电解液内的运输,经历数次循环后,电池电性能会急剧下降,容量大打折扣。因此,本文测试加压状态的电池时,施加的压力将参考它装配在动力蓄

10、电池系统时的压力状态,同时得以测试其在动力蓄电池系统内部和独立充放电时的区别。2测试条件测试选用方壳电池,材料体系为磷酸铁锂,共4个电池,均在电池健康范围内。测试分为两组进行,第1组1、2号电池,额定容量均为150 Ah;第2 组3、4号电池,额定容量均为10 0 Ah。测试在2 5的恒温箱内进行,测试工步均为标准循环寿命测试方法:以1C恒流充电至电压上限3.6 5V,再以3.6 5V恒压充电至充电电流降至0.0 5C;静置30 min;以1C恒流放电至电压下限2.5V;静置30 min。共循环2 0 0 次,循环结束后测定各电池容量保持率进行比较分析。关于两组电池测试台架的搭建,1、3号电池

11、测试时保持自然状态,2、4号电池装夹测试工装,工装的4个螺栓打固定的扭力,使其接触面受力均匀,形成刚性约束,循环过程中抑制电池的自发膨胀。4个电池均接人同一台充放电机,置于同一台恒温箱内,保证测试过程充放电设备精度和环境温度一致,使对照更严谨。图1为电池两组状态测试台架的实际搭建图。(a)自然状态(b)加压状态图1电池两组状态测试台架的实际搭建图3测试结果及分析测试共进行了2 7 天,开始循环之前,为了激发电池的活性,额外做了电池的预处理,实际1 2 0 0 圈循环用时2 5天。经数据处理,得出4个电池的标准循环寿命测试结果,见表1。从表1可以看出,第1组和第2 组的电池,初始状态有所差别。第

12、1组初始容量均大于额定容量,说明它们状态较好,生产出厂后暂未进行过耐久或严苟条件的测试,容量表14个电池的标准循环寿命测试结果样品测试温循环次组别容量/Ah食能量/Wh编号度/数/次1151.21474.8112001122002513200214200仍保持在额定容量之上;第2 组初始容量均小于额定容量,若是生产商正常制造的电池,则它们有可能已经做过部分测试,测试消耗了一定的容量,其初始状态不如第1组。但比较组内电池的初始容量,差距不到1%,依然可以作为对照组。对于第1组电池,1号电池为自然状态,2 号电池为装载了测试工装的加压状态,可以看到,进行2 0 0 次循环后,1号电池的容量保持率比

13、2 号电池低了1.9 7%(表内容量保持率为第2 0 0 次循环的放电容量与第1次循环的放电容量的比值),循环后的容量差距还是比较明显的,加压状态下容量保持率更高。对于第2 组电池,3号电池为自然状态,4号电池为装载了测试工装的加压状态,由于第2 组电池的初始状态比第1组差,充放电性能的表现也不如第1组,循环2 0 0 次后,容量保持率比较低,测试出的整体数据均不如第1组。本组3号电池的容量保持率比4号电池低了3.0 4%,比第1组容量保持率的差距更大,但组内对比结果是一致的,本组加压状态下对电池容量的保持更为有效。图2 和图3是两组电池循环过程容量变化曲线,图4为4个电池循环容量保持率变化曲

14、线。第1组电池,循环起始时容量下降较快,随后变慢,然后在很长的循环之中曲线斜率保持稳定。分析认为,该电池比较新、状态好,起始容量下降快是它激发活性的过程,斜率稳定时则是电池以良好的稳定的活性进行充放电循环,这个过程电池内部没有明显老化迹象,容量平缓下降。然而在第2 组的电池中,随着循环的进行,曲线的斜率绝对值在缓慢增大。由前文分析可知,本组电池起始状态较差,已经是做过部分能力测试后的状态,它们在大约10 0 次循环过后,整体活性下降,电池152斤150148146F144F142140F1380图2 笑第1组电池循环容量变化曲线容量保持率/%94.41142.75448.87151.07472

15、.52145.60456.8798.32308.7590.12283.3597.61305.8292.43290.151#2#50100循环次数96.3891.6594.69150200新能源/Newenergy22-AutoelectricpartsNo.08,20231009896V/鲁94929088860图3第2 组电池循环容量变化曲线102.00%1#2#3#4#100.00%98.00%F96.00%94.00%92.00%90.00%0图44个电池循环容量保持率变化曲线内部开始老化,充放电后活性锂丢失率增大,具体表现为容量下降速率变快,2 0 0 次循环结束后,容量保持率普遍比第

16、1组低。在循环过程中,电池内部应力不断增加,表现为电池的膨胀。各类文献研究表明,电池膨胀通常由以下几种原因造成 4-6 :电池在充放电时,正负极材料中锂离子脱嵌带来电池体积的膨胀;由于电池的老化,引起体积不可逆的膨胀;电池材料的热胀冷缩,即当电池充放电过程产热,引起温度升高,进而引起电池体积的变化;极端情况下,电池内部产生气体或者析锂等引起电池的膨胀。值得一提的是,电池会随充放电循环的进行不断膨胀,若是继续往下做循环,应力不断增加、累积,而外部一直保持刚性约束,则可能从某个循环起,电池内部因应力过大导致结构开始变形,应力继续累积,很有可能压迫隔膜直至破裂,出现正负极短路等危险情况,最终内部结构

17、被破坏,电池完全失效。本次测试,进行循环的次数较少,样品电池的状态也(上接第19 页)便诊断工具读取相应故障数据进行处理,保证了新能源商用车工作时对故障检测的实时性和准确性,做到不遗漏故障。4)本文对新能源商用车动力电池故障诊断功能的研究和开发符合设计需要,能够满足不同车辆故障工况下动力电池的故障诊断,提高了故障诊断的效率。参考文献:1翟霄雁,郭庆波,高发廷,车辆电控系统故障诊断的去抖动方法研究 .汽车电器,2 0 2 0(10):46-48.2刘畅,覃永新,陈文辉J1939协议在车载诊断仪的应用研究综述 科技展望,2 0 16,2 6(1):119-12 0.3 潘文卿,李圣展,王梦,等.C

18、ANFD协议在故障诊断中的研究与应用 .汽车电器,2 0 2 2(7):46-48.4李桉楠,季金强.浅谈纯电动车辆故障诊断及处理 汽车电器,2 0 19(10):2 9-31.在正常寿命范围内,故测试过程中施加合适的外部压力,一3#4#50100循环次数50100循环次数对电池容量的保持依然具有促进作用。4结语本次对两组电池进行了循环充放电测试,测试出了它们加压状态和自然状态下的容量衰减区别,结合参考文献,150200150200分析了测试过程电池内部的变化,同时也推测了它们测试前的状态,以及后续测试可能面临的问题。对电池加压状态容量衰减的研究,还需要继续深入,探索其最优压力范围,以及该压力

19、作用失效的时机,对电池整包设计、BMS的SOC估计等领域都具有重要参考价值。参考文献:1】徐成善,卢兰光,欧阳明高,等。车用动力电池“呼吸效应”的研究 J汽车工程,2 0 18,40(12):1413-1417,1434.2于臣臣,戴海峰。锂离子单体电池应力测量与分析 机电一体化,2 0 15,2 1(8):14-17,32.3 鲁怀敏,方海峰,何向明,等压力对三元锂电池膨胀及充放电性能的影响 .电源技术,2 0 17,41(5):686-688.4 Louli AJ,Ellis L D,D a h n JR.O p e r a n d o Pr e s s u r eMeasurements

20、 Reveal Solid Electrolyte Interphase Growthto Rank Li-Ion Cell PerformanceJ.Joule,2019,3(3):745-761.5 De Sutter L,Berckmans G,Marinaro M,et al.Comprehensive Aging Analysis of Volumetric ConstrainedLithium-Ion Pouch Cells with High Concentration Silicon-Alloy AnodesJ.Energies,2018,11(11):2948.6 Rauha

21、la T,Jalkanen K,Romann T,et al.Low-temperature aging mechanisms of commercial graphite/LiFePO4 cells cycled with a simulated electric vehicleload profileA post-mortem studyJ.Journal of EnergyStorage,2018,20(12):344-356.(编辑凌波)5 谢娟娟,李晋,郑创明.SAEJ1939多包传输协议及应用分析 J周口师范学院学报,2 0 16,33(2):6 6-7 0.6温晶晶,韩峻峰,郭毅

22、锋,等基于CAN的纯电动汽车电驱动故障诊断研究 工业控制计算机,2 0 16,2 9(11):35-36.7许星,浅谈汽车线控技术及其故障诊断 .汽车电器,2017(8):67-68.8 张继辉,许勇.基于SAEJ1939的车辆监测与故障诊断车载系统 J.计算机系统应用,2 0 13,2 2(3):7 3-77.9丁志华,罗峰,孙泽昌基于CANoe的汽车故障诊断系统研制 J汽车工程,2 0 0 7,2 9(5):449-452.10 冯辉宗,孙瑞雪,蒋建春,等基于Simulink的汽车电控单元标定工具箱设计与实现 .科学技术与工程,2014,14(6):2 0 3-2 0 6,2 30.(编辑凌波)

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