电池知识
锂离子、磷酸铁锂、锰酸锂、新能源
电池知识
锂离子、磷酸铁锂、锰酸锂、新能源
电池作为电动车中的紧要储能元件,是电动车的关键部件,笔直影响到电动车的性能。
电池包热管理系统作为电池管理系统中不可或缺的部分,它的研究与开发是现代电动车中关键的一环,也是提高整车性能的紧要方面。首先,倘若电动车电池包长时间工作在比较恶劣的热环境中,就会降低电池性能。其次,电池箱内温度场的长久不平均分布将造成各电池模块、单体性能的不均衡。这些都将会缩短电池使用寿命。通过电池组的建模仿真可以看出风冷系统中气体流动情况,多点温度测量实时监控电池组内温度易于找出损坏电池,及时替换,从而提高整个电池包的寿命。
二、电池最优工作温度范围的确定
在不同的气候条件、不同的车辆运行条件下,电池包热管理系统要确保电池包在安全的温度范围内运行,并且尽量将电池包的工作温度保持在最优的工作温度范围之内。
目前电动车用电池紧要有铅酸蓄电池、镍氢电池和锂电池。镍氢电池作为比能量较高且使用无污染的新型电池在电动车和混合电动车中使用越来越普遍,本文即以丰田RAV-4电动车用镍氢蓄电池为例对电动车电池包热管理系统进行分解。
镍氢电池的特性对其热管理系统的影响很大。电池内部的电化学反应很复杂,存在感响应共生的非感应的过程。不同的电池反应不同,因而有不同的充放电热特性。镍氢电池由镍氢化合物正电极、储氢合金负电极以及碱性电解液组成。在充放电过程中,氢镍电池电化学反应表示如下:
氢镍电池的生热因素紧要有4项:电池化学反应生热、电池极化生热、过充电副反应生热、内阻焦耳热。
电池充电过程中的反应生热可以分为两个阶段:在没有发生过充电副反应之前为第1阶段,发生过充电副反应之后为第2阶段。
第1阶段,生热量紧要来自:电池化学反应生热、电池极化生热、内阻焦耳热。生热量可用下式计算:
第2阶段,生热量紧要来自:电池化学反应生热、电池极化生热、过充电副反应生热、内阻焦耳热。其中大部分的生热量来自于过充电副反应生热。充电末期和过充电时,过充电副反应就开始发生,其生热量:
电池放电过程中的生热量紧要来自:电池化学反应生热、电池极化生热、内阻焦耳热。要指出的是氢镍电池放电时化学反应是吸热反应,能吸收一部分热量,所以生热问题不是很严重,生热量如下:
式中Rt——电池内阻和极化内阻的和
Ic——电池的充电电流
Id——电池的放电电流
由于阴极反应的热应力不同,充电过程的后期(不平稳段)比放电过程的后期放出的热量大得多。
图1是清华大学汽车安全与节能国家重点试验室做的某80Ah氢镍电池不同温度下电池放电效率试验。
当温度超过50℃时,电池充电效率和电池寿命都会大大衰减,在低温状态下,电池的放电能力也比正常温度小得多。图1所示在温度高于40℃或者温度低于0℃时,电池的放电效率显著降低。从这一点可以猜测,镍氢电池的理想工作温度应当在0~40℃之间。
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