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17年專注鋰電池定制

電力監(jiān)測設備專用11.1V低溫鋰電池生產廠家

來源:邦立威    2020-04-21    點擊量:222
本文分析了鋰離子電池不一致性的表現(xiàn)及成因,總結了提高鋰離子電池一致性的方法,并對現(xiàn)有的配組方案進行了綜述。

1 不一致性分析

1.1 不一致性的定義
鋰離子電池組的不一致性就是指同一規(guī)格型號的單體電池組成電池組后,其電壓、容量、內阻、壽命、溫度影響、自放電率等參數(shù)存在一定的差別。

單體電池在制造出來后,初始性能本身存在一定差異。隨著電池的使用,這些性能差異不斷累積,同時由于各單體電池在電池組內的使用環(huán)境不完全相同,也導致了單體電池的不一致性逐步放大,從而加速電池性能衰減,并最終引發(fā)電池組過早失效。

1.2 不一致性的表現(xiàn)
鋰離子電池不一致性主要表現(xiàn)在兩個方面:電池單體性能參數(shù)(電池容量、內阻和自放電率等)的差異和電池荷電狀態(tài)(SOC)的差異。

戴海峰等研究發(fā)現(xiàn),電池單體之間容量的差異分布接近威爾分布,而內阻的離散程度較容量更為顯著,且同批次電池的內阻一般滿足正態(tài)分布的規(guī)律,自放電率也呈現(xiàn)近似正態(tài)分布。SOC表征著電池的荷電狀態(tài),是電池剩余容量與額定容量的比值,解競等認為由于電池的不一致性,電池的容量衰減速率不同,導致電池間的可用容量存在差異。容量小的電池的SOC變化速率比容量大的電池快,充放電時更快達到截止電壓。

1.3 不一致性的成因
鋰離子電池出現(xiàn)不一致性問題的原因很多,主要是在制造過程和使用過程中產生的。制造過程的每個環(huán)節(jié)例如配料時漿料的均勻度、涂布時面密度及表面張力的控制等都會造成單體電池性能的差異。

羅雨等研究了鋰離子電池生產制造工藝對電池一致性的影響,重點研究了水性粘結劑體系的鋰離子電池生產制片工藝對電池一致性的影響。在電池的使用過程中,謝皎等認為連接方式和結構件/器件、使用工況和環(huán)境都會給電池組一致性帶來影響。因為每個連接點所消耗的能量不一致,每個元器件或結構件的性能以及老化速率等也都不一致,因此對電池的影響也不一致。另外,由于電池中每個單體電池所處位置不同,溫度不同,性能衰減也不同,這些都會使單體電池的不一致得到放大。
本文分析了鋰離子電池不一致性的表現(xiàn)及成因,總結了提高鋰離子電池一致性的方法,并對現(xiàn)有的配組方案進行了綜述。

1 不一致性分析

1.1 不一致性的定義
鋰離子電池組的不一致性就是指同一規(guī)格型號的單體電池組成電池組后,其電壓、容量、內阻、壽命、溫度影響、自放電率等參數(shù)存在一定的差別。

單體電池在制造出來后,初始性能本身存在一定差異。隨著電池的使用,這些性能差異不斷累積,同時由于各單體電池在電池組內的使用環(huán)境不完全相同,也導致了單體電池的不一致性逐步放大,從而加速電池性能衰減,并最終引發(fā)電池組過早失效。

電力監(jiān)測設備專用11.1V低溫鋰電池生產廠家

邦力威方形鋰電池的放電平臺,和生產廠家和材料有關系

1.2 不一致性的表現(xiàn)
鋰離子電池不一致性主要表現(xiàn)在兩個方面:電池單體性能參數(shù)(電池容量、內阻和自放電率等)的差異和電池荷電狀態(tài)(SOC)的差異。

戴海峰等研究發(fā)現(xiàn),電池單體之間容量的差異分布接近威爾分布,而內阻的離散程度較容量更為顯著,且同批次電池的內阻一般滿足正態(tài)分布的規(guī)律,自放電率也呈現(xiàn)近似正態(tài)分布。SOC表征著電池的荷電狀態(tài),是電池剩余容量與額定容量的比值,解競等認為由于電池的不一致性,電池的容量衰減速率不同,導致電池間的可用容量存在差異。容量小的電池的SOC變化速率比容量大的電池快,充放電時更快達到截止電壓。

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1.3 不一致性的成因
鋰離子電池出現(xiàn)不一致性問題的原因很多,主要是在制造過程和使用過程中產生的。制造過程的每個環(huán)節(jié)例如配料時漿料的均勻度、涂布時面密度及表面張力的控制等都會造成單體電池性能的差異。
邦力威
研究了鋰離子電池生產制造工藝對電池一致性的影響,重點研究了水性粘結劑體系的鋰離子電池生產制片工藝對電池一致性的影響。在電池的使用過程中,謝皎等認為連接方式和結構件/器件、使用工況和環(huán)境都會給電池組一致性帶來影響。因為每個連接點所消耗的能量不一致,每個元器件或結構件的性能以及老化速率等也都不一致,因此對電池的影響也不一致。另外,由于電池中每個單體電池所處位置不同,溫度不同,性能衰減也不同,這些都會使單體電池的不一致得到放大。

邦力威磷酸鐵鋰鋰電池的電壓平臺為3.2V,恒壓充電電壓為3.8V.放電終止電壓為2.7V,電池組電壓為6.4V,9.6V,12.8V,16V,19.2V等


邦力威在能源領域的解決方案和產品廣泛應用于航天、衛(wèi)星導航、高能物理、鐵路基建、公共安全、 電力通信、電子、商用金融、安防通訊、交通物流、勘探測繪、光伏儲能和3C消費電子等

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