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車載動(dòng)力電池安全技術(shù)措施解析

時(shí)間:2024-05-27 18:55:36 安全員 我要投稿
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車載動(dòng)力電池安全技術(shù)措施解析

  電池漏液造成車著火事故的概率比電芯內(nèi)部正負(fù)極短路概率要大幾個(gè)數(shù)量級,這種外短路,外部保險(xiǎn)要發(fā)揮作用的。下面是小編為大家分享車載動(dòng)力電池安全技術(shù)措施解析,歡迎大家閱讀瀏覽。

  一、電芯安全失效模式分析及技術(shù)保障措施

  1.電芯內(nèi)部正負(fù)極短路,生產(chǎn)設(shè)備保障能力是關(guān)鍵

  (1)直接原因:電芯生產(chǎn)過程中有缺陷導(dǎo)致或因?yàn)殚L期振動(dòng)外力使電芯變形所致。

  (2)失效分析:生產(chǎn)過程中電芯內(nèi)部正負(fù)極短路缺陷的剔除,是由生產(chǎn)線有關(guān)設(shè)備來保證的,如果設(shè)備保證不了,會出現(xiàn)批量產(chǎn)品質(zhì)量問題。這對電池生產(chǎn)廠家而言是基本要求。我國已經(jīng)對動(dòng)力電池廠家實(shí)施了目錄管理,基本可以保證合規(guī)的電池廠家不會出現(xiàn)批量產(chǎn)品質(zhì)量問題。

  研究:我國車載動(dòng)力電池安全技術(shù)及安全措施

  (3)安全技術(shù)措施:將不合格的(電芯內(nèi)部正負(fù)極短路)電芯篩選出來,其目標(biāo)值是大于99.999%的。

  (4)危險(xiǎn)度:一旦發(fā)生嚴(yán)重內(nèi)短路,無法阻止控制,外部保險(xiǎn)不起作用,肯定會發(fā)生冒煙或燃燒。但是在電池生產(chǎn)廠家有充足保障能力下,發(fā)生的概率是很低的,即使發(fā)生了,整車生產(chǎn)廠家,自動(dòng)滅火裝置一定要發(fā)揮保障作用的。

  2.電池單體漏液,執(zhí)行工藝紀(jì)律到位是關(guān)鍵

  (1)直接原因:外力損傷;碰撞、安裝不規(guī)范造成密封結(jié)構(gòu)被破壞;焊接缺陷、封合膠量不足造成密封性能不好等。

  (2)失效分析:與軟包和塑殼電芯相比,金屬殼單體更容易發(fā)生漏液情況,導(dǎo)致絕緣失效。電池漏液后整個(gè)電池包的絕緣失效,單點(diǎn)絕緣失效問題不大,如果有兩點(diǎn)或以上絕緣失效會發(fā)生外短路。

  (3)安全技術(shù)措施:嚴(yán)格工藝紀(jì)律,提高生產(chǎn)自動(dòng)化水平。

  (4)危險(xiǎn)度:非常危險(xiǎn);電池漏液造成車著火事故的概率比電芯內(nèi)部正負(fù)極短路概率要大幾個(gè)數(shù)量級,這種外短路,外部保險(xiǎn)要發(fā)揮作用的。

  3.電芯脹氣鼓脹,生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境(空氣)指標(biāo)達(dá)標(biāo)是關(guān)鍵

  (1)直接原因:主要是因?yàn)殡姵貎?nèi)部發(fā)生副反應(yīng)產(chǎn)生氣體,最為典型的是與水發(fā)生副反應(yīng)。

  (2)失效分析:生產(chǎn)線環(huán)境偏離規(guī)定要求。

  (3)安全技術(shù)措施:在電芯生產(chǎn)過程嚴(yán)格控制水分,即可避免。

  (4)危險(xiǎn)度:一旦發(fā)生電池脹氣就會發(fā)生漏液等情況。這是產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量中較為嚴(yán)重的質(zhì)量問題,制定預(yù)防措施即可,同時(shí)嚴(yán)禁不合格的產(chǎn)品出廠。

  4.容量一致性差,自動(dòng)化生產(chǎn)線是關(guān)鍵

  (1)直接原因:電池生產(chǎn)制造工藝技術(shù)能力不足,電池的存放時(shí)間長短,電池組充放電期間的的溫度差異,充放電電流大小等。

  (2)失效分析:一致性有具體技術(shù)指標(biāo),一旦低于指標(biāo)規(guī)定,表明生產(chǎn)線質(zhì)量保障體系問題嚴(yán)重,必須要進(jìn)行改進(jìn)措施,提高產(chǎn)品容量一致性是一個(gè)持續(xù)提高的過程。

  (3)安全技術(shù)措施:加強(qiáng)過程管理、評審的措施,持續(xù)提高企業(yè)質(zhì)量管理體系的能力。

  (4)危險(xiǎn)度:危險(xiǎn)不會立刻發(fā)生。容量一致性差,廠家要及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn),同時(shí)嚴(yán)禁不合格的產(chǎn)品出廠。

  二、電池管理系統(tǒng)(BMS)安全失效模式分析及技術(shù)保障措施

  1.電壓檢測線失效及措施

  (1)現(xiàn)象:電池過充,導(dǎo)致著火、爆炸;磷酸鐵鋰過充至5V以上大部分會冒煙,而三元電池一旦過充,會發(fā)生爆炸。

  (2)原因:BMS電壓(連接、壓線過程或接觸不良)電壓檢測線失效,導(dǎo)致電池過充電或過放電,充電或過放電造成。

  a)電解液分解釋放出氣體,從而導(dǎo)致電池鼓脹,嚴(yán)重的話甚至?xí)盁熎鸹?

  b)電池過放電會導(dǎo)致電池正極材料分子結(jié)構(gòu)損壞,從而導(dǎo)致充不進(jìn)去電;

  c)電池電壓過低造成電解液分解,干涸發(fā)生析鋰,引起電池內(nèi)短路。

  (3)措施:技術(shù)上選用高可靠性電壓采集線,杜絕采集線接觸不到位;管理上制定充電措施制度,責(zé)任落實(shí)到人。

  2.電流檢測失效及措施

  (1)現(xiàn)象:BMS采集不到電流,SOC無法計(jì)算,偏差大。

  (2)原因:霍爾傳感器失效,充電電流大,電芯內(nèi)部發(fā)熱大,會使隔膜固化容量衰減。

  (3)措施:選用高質(zhì)量的霍爾傳感器,確保安裝質(zhì)量合格。

  3.溫度檢測失效及措施

  (1)現(xiàn)象:電池工作使用溫度過高,易發(fā)生鼓脹、漏液,爆炸。

  (2)原因:溫度檢測失效。

  (3)措施:嚴(yán)格控制電池的工作溫度在20-45攝氏度之間,避免電池低溫充電析鋰造成的短路以及高溫?zé)崾Э亍?/p>

  4.絕緣監(jiān)測失效及措施

  (1)現(xiàn)象:可能發(fā)生人員觸電。

  (2)原因:動(dòng)力電池發(fā)生變形或漏液的情況下都會發(fā)生絕緣失效。

  (3)措施:對監(jiān)測的傳感器,必須要選用高質(zhì)量、高可靠的產(chǎn)品。

  5.其他失效及措施

  (1)SOC估算偏差大,目前的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求都是5%以內(nèi),實(shí)際上難度較大。要持續(xù)提高精度。

  (2)電磁兼容的抗電磁干擾能力不足,導(dǎo)致BMS通訊失效,如何保障到位,還有一定難度。產(chǎn)品同時(shí)要通過第三方強(qiáng)制檢測。

  三、電池包(Pack)集成失效,導(dǎo)致安全事故的危害分析及措施

  1.匯流排連接失效

  (1)現(xiàn)象:導(dǎo)體連接處產(chǎn)生大量的熱,極端情況下會導(dǎo)致動(dòng)力電池著火。

  (2)原因:螺栓連接在使用過程中,螺栓氧化脫落或振動(dòng)導(dǎo)致螺栓松。

  (3)措施:電芯與電芯連接或模塊與模塊連接處采用激光焊接,或在連接處增加溫度傳感器通過檢測的手段避免匯流排的失效。新的連接技術(shù)不斷涌現(xiàn),廠家要積極采用。

  2.動(dòng)力電池系統(tǒng)主回路連接器失效

  (1)現(xiàn)象:連接器性能不可靠,在振動(dòng)下發(fā)生虛接,產(chǎn)生高溫?zé)g連接器。

  (2)原因:連接器溫度超過90度就會發(fā)生連接失效。

  (3)措施:連接器需要增加高壓互鎖功能,或在連接器附進(jìn)加溫度傳感器。連接器一定才采用高質(zhì)量的產(chǎn)品。

  3、其他失效:

  接觸器帶載斷開有一定次數(shù)的限定,在大電流帶載閉合時(shí)會燒蝕,主要措施:一般采用雙繼電器,按先后順序閉合控制,以免高壓接觸器粘黏;高壓系統(tǒng)部件中熔斷器的選型匹配不到位,振動(dòng)或外部受到碰撞擠壓導(dǎo)致動(dòng)力電池發(fā)生形變,密封失效,IP等級降低,主要措施:電池箱結(jié)構(gòu)的碰撞防護(hù)一定要到位。

  四、中國動(dòng)力電池安全技術(shù)已經(jīng)成熟

  目前大家對中國動(dòng)力電池安全技術(shù)的討論,十分踴躍。主要是從不安全角度在分析,提出了許多提高安全技術(shù)水準(zhǔn)的辦法和措施。

  工信部提出了客車上暫時(shí)不同意”三元”電池上客車規(guī)定,也是有道理的,主要是客車的安全性要求是最高的。從一個(gè)側(cè)面,說明中國對動(dòng)力電池技術(shù)研究是成熟的。隨著我國新能源汽車發(fā)展,新的動(dòng)力電池安全技術(shù)不斷出現(xiàn)也是必然趨勢。

  動(dòng)力電池廠家和整車廠及用戶三者要攜起手來,通過不斷改進(jìn)工藝和技術(shù)提高鋰電池電芯的安全性。

 

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