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磷酸铁锂软包电池模组碰撞挤压安全性实验
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作者 鲁恒飞 朱世淋 +1 位作者 田晓薇 何帆 《电源技术》 CAS 北大核心 2022年第10期1136-1138,共3页
采用一款磷酸铁锂软包电池模组,参照国标和某汽车集团电池模组挤压测试要求,对电池模组X、Y、Z方向进行挤压实验。第一次正向(Y向)挤压实验,电池模组前端板挤压失效。通过有限元仿真优化和加强模组端板结构,第二次模组Y向挤压实验通过... 采用一款磷酸铁锂软包电池模组,参照国标和某汽车集团电池模组挤压测试要求,对电池模组X、Y、Z方向进行挤压实验。第一次正向(Y向)挤压实验,电池模组前端板挤压失效。通过有限元仿真优化和加强模组端板结构,第二次模组Y向挤压实验通过。分析第一次和第二次Y向挤压实验数据,发现电池模组存在一定的安全边界。按照轻量化设计要求,对加厚的前端板又进行部分结构优化,进行第三次Y向挤压实验,也顺利通过。 展开更多
关键词 磷酸软包电池 正向挤压 端板 轻量化
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磷酸铁锂储能模组燃烧特性及灭火剂抑制效果研究
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作者 张磊 黄昊 +2 位作者 马天翼 付巧宇 张永丰 《电池工业》 2025年第2期102-109,121,共9页
锂离子电池的热失控、燃烧特性及其抑制技术是保障电化学储能安全发展的重要支撑。本文以16串1并的100 Ah磷酸铁锂电池模组为研究对象,开展了外部加热条件下的热失控、燃烧特性实验,获取了热失控温度、失控—燃烧转变特征,并在此基础上... 锂离子电池的热失控、燃烧特性及其抑制技术是保障电化学储能安全发展的重要支撑。本文以16串1并的100 Ah磷酸铁锂电池模组为研究对象,开展了外部加热条件下的热失控、燃烧特性实验,获取了热失控温度、失控—燃烧转变特征,并在此基础上对比了全氟己酮和热气溶胶灭火剂对该类火的灭火效能。研究结果显示,100 Ah磷酸铁锂电池模组发生热失控时,加热面的温度为225℃,热失控最高温度为523℃,电池着火时的点火能主要来自模组内的电气短路。全氟己酮灭火剂的灭火时间约为9 s,具有一定的降温能力,药剂喷射后的最大降温幅度为78℃,但电池模组内的温度仍超150℃,且在灭火后模组发生了复燃。热气溶胶的灭火性能优于全氟己酮,灭火时间约为1 s,且灭火后模组无复燃,但其降温效果不明显。全氟己酮和热气溶胶均能扑灭模组内明火,但不能抑制模组热失控蔓延,且无法有效抑制电池模组外部的电解液流淌火,在消防设计时应注重电池模组内外部的综合防护。 展开更多
关键词 磷酸铁锂电池模组 热失控 燃烧 全氟己酮 热气溶胶 灭火效能
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基于区域直线距离的锂离子电池健康状态评估
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作者 胡厚鹏 刘伟 +2 位作者 肖艳红 欧家祥 王力立 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期25-32,共8页
在原始充电曲线中引入区域电压和区域直线距离的概念,并提出基于区域直线距离的电池S_(OH)(健康状态)评估方法,采用实验室条件下NCA(镍钴铝)电池单体和LFP(磷酸铁锂)电池模组在1/2C倍率下的充电电压数据以及一座20 kW/100 kW·h储... 在原始充电曲线中引入区域电压和区域直线距离的概念,并提出基于区域直线距离的电池S_(OH)(健康状态)评估方法,采用实验室条件下NCA(镍钴铝)电池单体和LFP(磷酸铁锂)电池模组在1/2C倍率下的充电电压数据以及一座20 kW/100 kW·h储能电站的电池运行数据,来建立基于区域直线距离的电池S_(OH)评估模型,对比了基于区域直线距离L_(AB)的方法和IC(增量容量)峰高法,并考察了不同采样频率和区域电压下L_(AB)-S_(OH)模型的效果。结果表明:S_(OH)与L_(AB)呈线性正相关,线性拟合优度可达到0.96以上,L_(AB)-S_(OH)模型的S_(OH)评估准确性均优于IC峰高法。区域直线距离作为健康因子提高了低采样频率下电池S_(OH)评估的准确性,这为工程上储能电池的S_(OH)在线评估提供了可能性。 展开更多
关键词 镍钴铝电池单体 磷酸离子电池 储能电站 区域直线距离 采样频率 S_(OH)评估
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基于区域容量的锂离子电池健康状态评估 被引量:1
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作者 张雅 蔡永翔 +2 位作者 刘伟 王露焱 廖强强 《电子测量技术》 北大核心 2023年第17期168-174,共7页
锂离子电池的健康状态(SOH)评估为电池安全保护、充放电控制、热管理等功能提供重要参考。提出了一种基于容量增量分析(ICA)的区域容量分析(RCA)方法,引入了区域电压和区域容量的概念。对不同倍率下的磷酸铁锂(LFP)电池模组充放电电压... 锂离子电池的健康状态(SOH)评估为电池安全保护、充放电控制、热管理等功能提供重要参考。提出了一种基于容量增量分析(ICA)的区域容量分析(RCA)方法,引入了区域电压和区域容量的概念。对不同倍率下的磷酸铁锂(LFP)电池模组充放电电压数据进行ICA分析,分别提取了IC曲线的最高峰值和RCA的区域容量作为健康因子,并建立了健康因子与SOH之间的数学模型。研究结果表明,当充放电倍率为1 C时,最高峰值与SOH的拟合优度(R~2)在充电阶段为0.815 4、放电阶段为0.874 1,而区域容量与SOH的拟合度在充电段为0.984 2、放电段为0.957 6;当充放电倍率为2 C时,最高峰值作为健康因子在充电阶段与SOH的拟合度只有0.188 4,放电阶段的拟合度为0.576 7,而区域容量与SOH的拟合度在充电阶段为0.894 2、放电阶段的R~2为0.988 2。可以看出充放电倍率为1 C或2 C时,区域容量作为健康因子评估电池的SOH效果更好。研究结果对大倍率下的电池SOH评估有重要参考价值。 展开更多
关键词 磷酸铁锂电池模组 容量增量分析 区域容量分析 健康因子 SOH评估
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