荷电状态和电池排列对锂离子电池热失控传播的影响.doc
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1、荷电状态和电池排列对锂离子电池热失控传播的影响当前锂离子电池热失控传播特性研究主要聚焦于电池形态和触发方式,本研究采用自行研制的锂电池阵列级联热失控实验平台,对不同荷电状态(state of charge,SOC)及不同排列间隔的锂离子电池热失控传播特性开展研究。结果表明:热失控传播速度随着SOC的增加而加快,100%SOC电池组中热失控传播结束时间比70%SOC电池组热失控传播结束时间少70 s,100%SOC电池组热失控最高温度可达621.81 ,50%SOC的电池不会出现热失控传播现象;对于100%SOC的电池,电池间横向间距越大,热失控越难在电池组之间传播,当电池间横向间距为3 mm时
2、,热失控不会在电池组中传播。电池间的热失控主要以层传层的形式传播。本研究对优化电池布置、防止和控制电池热失控传播具有较高的应用价值。锂离子因具有能量密度高、循环使用寿命长以及记忆效应小等特点,被广泛应用到各大移动终端设备和电动汽车上。锂离子电池是封闭式结构,其内部材料大多易燃。当电池与外部高温热源接触时,热量会通过热传导、热对流和热辐射传递到电池中,从而提高电池的温度。当电池的温度达到内部材料反应的临界温度时,就会出现自发热现象,这将加速电池的温升,最终导致电池的热失控。在实际应用中,为了满足功率的需求,总是有大量的单个电池连接起来形成模块。因此,如果模块中的单个电池发生热失控引起的高温和燃烧
3、现象可能导致相邻的电池发生热失控,并最终导致所有电池发生热失控,从而造成灾难性的事故。因此,对成组的锂离子电池热安全性进行研究十分必要。锂离子电池的热失控通常由热滥用、电滥用、机械滥用引起。无论热失控的原因是什么,最初温度的升高都会触发电池电极和电解液之间的化学反应,形成气体并增加内部压力。随着电池温度的不断升高,电池内部的化学反应速率也不断增加,从而产生快速的自热。这种循环加热反馈回路最终导致电池达到热失控阶段,产生大量的热量。当电池间热量积累达到一定程度时,热失控就会发生传播。针对锂离子电池热失控的传播特性,已有学者进行相关的研究。张青松等研究了锂离子电池热失控的多米诺效应,发现包装中一节
4、电池的热失控产生的热量可能导致包装中其他电池的热失控。Feng等研究了钉子穿透诱导电池热失控时的温度、电压和传热响应。结果表明,穿透诱导热失控传播试验的起始温度更低,热失控触发时间更短,且电池壳体传热在整个传热过程中起主导作用。Lamb等研究了电池形态和电连通性对热失控传播的影响。结果表明,与圆柱形电池相比,袋装电池有更大接触面积导热,更容易发生热失控的传播,且并联电气结构比串联电气结构传播故障更快、更频繁。胡棋威研究了封闭绝热体系下锂离子电池的热失控传播特性,发现相比开放体系,封闭绝热体系可以有效延缓锂离子电池热失控的发生时间,并降低锂离子热失控时释放的能量。Gao等对多模块电池组中模块间热
5、失控传播进行了实验研究,结果表明,热失控传播首先发生在带有触发单元的蓄电池模块中,传播速度非常慢,其次是热失控传播将扩展到相邻模块,传播速度加快,最后,当热失控在整个组件中传播时,传播速度急剧加快,其中大量能量很快被消耗释放。目前,研究人员对锂离子电池热失控传播特性的研究主要集中在不同电池形态和不同触发方式上,对不同SOC及不同排列下锂离子电池热失控传播特性的研究较少。研究不同SOC及不同排列条件对锂离子电池热失控传播特性的影响,对优化电池布置、防止和控制电池热失控传播具有较高的现实意义和科学价值。1 实验1.1 电池样品本研究采用商业应用广泛的18650型锂离子电池,电池基本信息如表1所示。
6、电池使用CT2001B型测试系统进行充放电工作。电池充电的步骤如下:恒流充电,电流为520 mA,直到电压至4.2 V;恒压充电,直到充电电流低于130 mA,此时电池为100%SOC。然后将电池以130 mA恒定电流放电到所需的SOC。最后,将充电后的电池置于温度为24 的恒温箱中持续24 h,以保证电池的稳定性。表1实验电池参数1.2 实验平台及方案电池安装在具有不同间隔距离(0 mm、1 mm、3 mm、5 mm)的电池支架中,电池组被固定在一个具有固定开口的实验舱中,在1号电池的侧面连接加热装置来主动触发第一节电池热失控,使用耐高温胶带将点型热电偶固定于各个电池的底部中心测温点,并在开
7、口截面内的不同高度放置三对K型热电偶,以获得平均排气温度。热电偶的采样频率均为1次/s。实验平台示意如图1所示。图1实验平台示意图为了保持实验的一致性,实验通过给聚酰亚胺加热片外接直流稳压电源,将加热片功率调整为40 W,使实验过程中只有SOC及电池间距作为变量,通过数据记录仪实时记录实验过程中电池底部温度及电池组排气温度,实验工况如表2所示,为保证实验结果具有可重复性,每种实验工况均进行3次重复实验。表2实验工况2 结果与讨论2.1 锂离子电池热失控传播过程分析电池组的失控传播主要可以分为三个阶段,第一阶段为1号电池的加热阶段,在这一过程中,1号电池的表面温度在加热片的作用下稳定上升,模组中
8、其他电池的表面温度也在此阶段缓慢上升;第二阶段为热失控的传播阶段,1号电池热失控后,产生大量的热量,当相邻电池从热失控电池获得足够热量后,会发生热失控的传播;第三阶段为熄灭阶段,电池组的热失控传播结束,释放的雾气变少、火焰逐渐减弱并最终熄灭。在电池的安全阀打开之后,电池温度开始稍微降低,然后继续增加,所以将电池温度导数首次降到零以下的时间定义为安全阀打开的起始时间,前几个电池经历热失控后,模组中的其余电池开始迅速地经历热失控,此时,单个电池的安全排气在电池温度趋势中变得难以区分,因为它们与热失控发生在同一时间,同时电池热失控过程中的喷射物会使周围电池温度突然升高而后降低,但此时电池还未热失控,
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