浅谈锂电池的安全测试,电池针刺试验是否有必要

发布者:trendsetter10最新更新时间:2023-10-30 来源: elecfans关键字:锂电池  安全测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

要问新能源汽车大众关注的重点是什么?毫无疑问,那就是安全,自从新能源汽车普及以来,“自燃”这个词,似乎没有在网络上消停过。电池安全问题成了所有人的痛点,甚至也让许多有意新能源车的消费者,望而却步。都说电池针刺试验是电池安全试验中非常严格的试验,虽然旧国标GB/T 31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》是有要求的,钢针垂直穿刺单体电芯后,需停留在电芯中观察1小时,不起火、不爆炸才算通过测试。但是在2020年新国标取消了单体电芯针刺测试;新颁布实施的GB38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》中规定修改为:电池包或系统在由于单个电池热失控引起热扩散、进而导致乘员舱发生危险之前5min,应提供一个热事件报警信号(服务于整车热事件报警提醒乘员疏散)。如果热扩散不会产生导致车辆乘员危险的情况,则认为该要求得到满足。那么电池针刺试验是否还有必要呢?特别是比亚迪刀片电池通过了针刺试验后,这话题更是引发了众多争议。


都是电池的防护和安全措施是非常有必要的,但过度依赖外部保护措施,电池自身的安全性能无法提升。而保护措施不是万无一失的,可能存在失效的风险。那么当保护措施失效,安全性能如何保障。所以只有电池的底子是安全的,再加上防护和安全措施,这样才能摆脱电池自燃风险。比亚迪始终坚持用户安全至上,坚持采用单体电芯的针刺测试,作为企业对动力电池的要求标准。正因为如此,众多电池知名企业也做起公开电池针刺试验以及讨论:


三元锂电池、普通磷酸铁锂电池和刀片电池穿刺对比试验,测试结果差异明显。针刺测试,去掉了一切宣传包装的外衣,让电池的真实安全性,赤裸裸地呈现在了消费者的面前。

poYBAGNvNgiAU7UmAAKM4HjfpB8868.png

钢针刺入后,三元锂电池壳体迅速膨胀,然后瞬间起火爆炸,表面温超过500℃。普通磷酸铁锂电池虽然没起火爆炸,但仍出现了冒烟情况,表面温度200℃-400℃。表现最好的是刀片电池,不起火、不冒烟,表面温度仅为30-60℃。


其实电池发生自燃,本质上是电池发生热失控。热失控通俗来讲是电池因为某种原因,导致电池的温度不可控的上升,进而突破临界点,发生起火甚至爆炸。即电池处在过热的状态,电池温度出现失控。而导致热失控的几个重要原因有:

电动车行驶过程中,车辆发生碰撞可能导致外物侵入动力电池内部的情况,导致电池发生内部短路,内部短路的地方产生热量堆积后将带来自燃风险。

电动车在充电的过程中,因为充电过度或者散热系统发生失效等情况,导致电池内部温度过高,进而带来自燃风险。

针刺测试,通过钨钢针垂直于电池将电池刺穿,整个电池的能量都会通过该针刺点在短时间内释放,模拟了电池恶劣情况的内短路。刀片电池安全通过了针刺测试,展现了在电池内部短路这一恶劣情况下的表现。对于消费者担心的电动车电池安全问题,刀片电池交出了满分答卷,也借此一战成名;获得消费者的认同与喜爱;但是也不代表其他电池不安全。


动力电池的安全性主要表现在系统热安全、机械安全、电气安全以及功能安全,而不止是电芯的安全。现实状况下,电芯被针刺的情况不会发生,电池包底部“钝刺”和挤压才是更符合真实场景的测试方式。


总的来说,磷酸铁锂电池更容易通过针刺不是因为技术先进,而是因为材料本身热稳定性好;而三元锂电池能量密度高,对于针刺确实存在挑战,但也并非无法完成。也就是说,通过针刺测试的电池不一定安全,而不做针刺测试也不等于电池就不安全。针刺实验的核心目的就是要让电池短路,以便观察电池的热失控情况及制定更好的安全防护策略。那究竟电池进行针刺试验有没有必要呢,“新标准虽删除了针对电池单体的针刺测试,并不是说不用对电池进行针刺测试。值得注意的是,《电动汽车用动力蓄电池安全要求》对热扩散试验给出了两种触发热失控的推荐方法,就电池包或系统中的电池单体,一个是加热触发热失控,另一个就是针刺触发热失控。制造商可以任选其一,也可自行选择其他方法来触发热失控。


关键字:锂电池  安全测试 引用地址:浅谈锂电池的安全测试,电池针刺试验是否有必要

上一篇:新型双电机耦合驱动系统及其多模式驱动特性
下一篇:动力电池安全性能检测设备的试验步骤与方法-电池安全试验设备

推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:18

聚合物软包锂电池
我一直觉得,这是一个方向,这一次真的发现它的结构和工艺可真是复杂得很,我前面的一些认知太过于粗浅和鄙陋,在此重新整理一下。   此图能够比较清晰的解析整个聚合物锂电池的结构。 再细一下就是如下的结构:       整个过程中,以将负极活性物质、安全涂层和正极活性物质、导电涂层分别在铜箔和铝箔上涂均匀,最为关键:   整个电池的质量,从开始到现在基本就被决定了   通过辊压和分切以后,极片就做好了,以前真不知道电池运送如何操作,其实做好卷状的极片运输即可,在其他工厂做后续装配处理,电池就完成了。   冲极耳的过程  
[嵌入式]
锂电池面临安全性问题 是否可以经历蜕变?
  美国安全检测实验室公司(简称UL)原CEO诺布朗先生曾经说过:“以前我们的职责是阻止不安全的产品进入市场,如今我们的职责是帮助安全的产品进入市场。”这不仅是词语的改变,更是观念的变化。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。    高安全、高品质产品是全球市场所需   对于快速发展中的锂电产业来讲, 锂电池 的安全性很可能直接影响到众多应用产品的市场命运,从数据上看影响确实比较严重。实际上从2006年开始,一把火值5-6亿美元的例子已经很多很多。比如,2016年三星Galaxy Note 7大范围的电池起火爆炸事件,让其损失近7亿美元。但相比三星电子出现的销量下滑、利润下降、市值蒸发等连锁反应带来的损失,品牌信任危机
[电源管理]
小米新专利解密:锂电池鼓包后可提示
相信不少数码爱好者都碰到过电池鼓包的情况,这不仅是电池老化的象征,也是存在安全风险的一种情况。   企查查APP显示,小米移动软件有限公司玉2017年1月20日申请、今年2月9日公开了“电池膨胀提示方法及装置”的专利,由罗文辉发明。   摘要中这样描述专利:   本公开是关于一种电池膨胀提示方法及装置。所述装置包括:电池仓、电池后盖、压电陶瓷、电流检测电路;其中,所述压电陶瓷设置在所述电池后盖内侧正对所述电池的位置;或者所述电池仓底部;所述电流检测电路与所述压电陶瓷连接,用于检测所述压电陶瓷产生的电流信号,当所述压电陶瓷产生电流信号时,指示电池膨胀程度超过膨胀阈值。   本公开技术方案可以有效预测电池是否过度膨胀,进而避
[手机便携]
小米新专利解密:<font color='red'>锂电池</font>鼓包后可提示
研究人员发明新涂层与固态复合物电极,提高锂电池的容量与安全
据外媒报道,美国斯坦福大学和SLAC国家加速器实验室的研究人员发表在《焦耳》杂志上的一项研究指出,他们发明了一种新的涂层,可以使轻量金属 锂电池 安全持久,这将引领下一代 电动汽车 的诞生。 在实验室测试中,涂层显著延长了电池的寿命,它还通过极大地限制穿透电池正负极之间隔板的析锂来处理燃烧问题。 研究人员指出,金属 锂电 池每磅的能量至少比 锂离子电池 多三分之一,而且非常轻,因为它们使用轻量锂作为带正电荷的一端,而不是更重的石墨。如果金属锂电池更可靠,从笔记本电脑到手机,这些便携式电子产品都能从中受益,但真正的收入来源将是汽车。电动汽车最大的阻力是电池就占据了成本的四分之一,这触及电动汽车生产成本的核心问题。 传统锂
[汽车电子]
单节锂电池2x10W_双节锂电池2x20W动态升压双声道音频功放组合方案
内置电池便携式音箱续航时间是重要的考量指标。而现在输出功率越做越大,因为功率是保证音质效果的重要前提。功率做大,音频功放供电电压就要越高,单节锂电池3.7V,双节锂电池7.4V直供输出功率有限,所以要提升输出功率有效的方法就是电池升压后再给功放供电。由于升压转换效率的存在又影响电池的续航时间。 有效提升机器续航时间办法有:1.用同步升压,同步升压可以规避非同步升压整流二极管固有压降大而损耗大的相对劣势,整体提升效率。2.动态升压搭配音频功放,对于DC-DC升压模块,输出越高,效率越低。搭配音频功放应用时,音乐有高有低,时高时低,并且不同的应用场景,不同的时间段,播放音量设置也不一样。升压模块根据音乐大小动态调整升压值可以有效提
[嵌入式]
单节<font color='red'>锂电池</font>2x10W_双节<font color='red'>锂电池</font>2x20W动态升压双声道音频功放组合方案
罗姆旗下LAPIS Semiconductor开发出锂电池保护LSI
    罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor面向搭载多节串联电池结构的锂离子电池组系统,开发出了业界最高级别※的、可控制和保护多达16节锂离子电池组的LSI芯片组“MK5238”。以往需要多个电池保护LSI的系统如今仅需一个芯片组即可应对,可降低系统的成本。     本产品由收集、控制电池组信息的模拟前端LSI“ML5238”和监视、控制模拟前端LSI的微控制器LSI“ML610Q486P”构成。内置支持高达100mA的电池平衡用开关,无需外置电池平衡电路,而且,可以检测锂离子电池的过充电、过放电状态,直接驱动外置的充放电控制用FET进行充放电控制。     本产品现计划于2013年2月份开始“ML523
[电源管理]
罗姆旗下LAPIS Semiconductor开发出<font color='red'>锂电池</font>保护LSI
新型纳米硫阴极锂电池 助力电动汽车业
  很多比小编更技术控的看官们应该都清楚,咱们日常生活中使用的绝大多数电池都是 锂电池 ,依靠锂电池内的各种物质发生化学反应从而产生电能。随着科技的进步,锂电池的性能逐渐不能满足日常生活的需要了,尤其是 新能源车 所使用的大型电池。这也就是科学家们正在努力解决的问题。   2009年5月,加拿大滑铁卢大学的研究人员表示,他们研制成功了一种比传统锂电池容量大三倍的硫锂电池原型。在过去二十年的时间里,硫锂电池一直被认为是代替传统锂电池的最佳选择,化学家们也一直在沿着这个方向进行研究,他们指出,硫和锂是最理想的电池材料,这两种化学物质的结合不但能提供高密度的能量,而且在稳定性、安全性和寿命上也更为出色。另外,在成本上,硫的价格也要远远低于
[嵌入式]
日本研发出锂电池新材料 教授称潜力令人惊讶
    日本筑波大学教授守友浩近期研发出了一种高效能的锂电池新材料,其研究成果15日已在应用物理学会的杂志上发表。与现有的最好材料相比,新材料的充电放电效能提升了8倍。作为未来可能运用于电动汽车和车载电池上的新技术,该研究成果备受瞩目。   新材料是由铁、猛、碳、氮等构成的深蓝化合物,晶体间隔呈0.5纳米(1纳米等于10亿分之1米)的攀登架型结构。间隔有约5个锂离子的宽度,出入口处很宽,可以容纳锂离子的高速进出。   实验把深蓝化合物直径50纳米的纳米粒子做成1平方厘米的薄膜并紧贴电极。先花上8分钟充电0.01毫安培再一口气放电,随后得到每克85毫安培的电流。放电时间为1.1秒。   据筑波大学介绍,现有的放电性能最好的材料
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved