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[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如动力锂离子电池包。动力锂电池,需求增长和能量密度的提高并行,在今后很长一段时间里,随着电池能量密度的日益提高,热失控风险都将呈现上升趋势。

人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如动力锂离子电池包。动力锂电池,需求增长和能量密度的提高并行,在今后很长一段时间里,随着电池能量密度的日益提高,热失控风险都将呈现上升趋势。

作为纯电动汽车的能量来源,锂离子电池起火的重要原因重要是电池过热而造成的热失控,这种过热在电池充放电过程中最容易发生。由于锂离子电池自身具有一定的内阻,在输出电能为纯电动供应动力的同时会出现一定的热量,使得自身温度变高,当自身温度超出其正常工作温度范围间时将会损害整个电池的寿命和安全。

动力锂离子电池组的热失控现象意味着电池组存在安全问题,必须及时处理,否则很可能对用户造成危险和损失。 由于动力锂离子电池组的热失控是一件非常危险的事情,因此了解热失控的原因和解决方法也更为重要。 最好从原因中获取警告并使用它们。 注意锂离子电池组,防止热失控。

动力锂离子电池包热失控的原因

机械滥用

在外力作用下,锂离子电池组受到影响变形,自身不同部位发生相对位移。 锂离子电池组电芯外力造成内部碰撞、挤压、刺破等,也是机械滥用。 在机械滥用中,最危险的是穿刺。 导体插入电池体,使正负极直接短路。 与碰撞、挤压等相比,内部短路的发生是概率性的。 失控的概率更高。

电气滥用

锂离子电池组的电气滥用一般包括外部短路、过充和过放。其中,最容易发展成热失控的就是过充。外部短路。当两个具有电压差的导体连接到电池外部时,就会发生外部短路。从外部短路到热失控,中间的重要环节是温度过高。当外部短路产生的热量不能很好散发时,电池温度会升高,高温引发热失控。

过度充电,由于其能量充足,是最有害的电气滥用类型。热量和气体的出现是过度充电过程中的两个共同特征。热量来自欧姆热和副反应。过度放电的滥用机制不同于其他形式的滥用机制,其潜在的危险性远高于人们的想象。过放电引起的铜离子溶解并迁移通过膜并在阴极侧形成具有较低电位的铜枝晶。随着生长的增加,铜枝晶可能会穿透隔膜,导致严重的热失控问题。

热滥用

局部过热可能是发生在电池组中典型的热滥用情况。热滥用很少独立存在,往往是从机械滥用和电气滥用发展而来,并且是最终直接触发热失控的一环。除了由于机械/电气滥用导致的过热之外,过热可能由连接接触松动引起。电池连接松动问题已经得到证实。热滥用也是当前被模拟最多的情形,利用设备有控制的加热电池,以观察其在受热过程中的反应。

热失控的解决方法

对于机械滥用引起的热失控,最好的处理方法是更换故障锂离子电池组,丢弃物理组件损坏的电池。当外部短路产生的热量不能很好散发时,电池温度会升高,高温引发热失控。因此,切断短路电流或散热都是防止外部短路电气滥用导致进一步热失控的方法。

局部过热可能是由于连接松动、松动问题的热滥用引起的。解决方法可以是检查电池组,找出松动的地方,然后再接上。当动力锂离子电池组热失控严重时,最好的解决办法是更换,不再使用。毕竟安全更重要。这个问题是在失控情况不严重的时候发现的。尽快排除并解决问题。锂离子电池组可以继续使用,不会出现大问题。

本文只能带领大家对动力锂离子电池包热失控有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。

 

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