密度和電壓雙增加,散熱如何解決?
在散熱方面,固態(tài)電池也具備先天的優(yōu)勢(shì),整個(gè)電池組從滿電到放電結(jié)束,電池溫度會(huì)維持在26°以內(nèi),而目前的圓柱形電池整個(gè)放電過程結(jié)束后,溫度會(huì)在40°以上。雖然固態(tài)電池技術(shù)目前與圓柱形電池一樣,同樣采用水冷,但因?yàn)楸旧矸烹姕囟瓤梢员3值母?,也讓散熱成為了其另外一大?yōu)勢(shì)。
而基于固態(tài)電池本身放電溫度低的特性,在散熱方式上也能夠進(jìn)行更多優(yōu)化。例如在電池與電池組中間加入散熱膠,然后熱量會(huì)通過散熱膠導(dǎo)向電池包兩側(cè)的水流散熱器上,進(jìn)一步減少水流散熱的體積和重量。
固態(tài)電池技術(shù)提供商也表示,這種前沿的電池技術(shù)相比于傳統(tǒng)動(dòng)力電池,密度提升優(yōu)勢(shì)是很核心的一方面。在固態(tài)電池本身擁有密度優(yōu)勢(shì)的前提下,也仍然要通過其它手段繼續(xù)優(yōu)化整組的密度疊加。所以針對(duì)整個(gè)電池組內(nèi),盡可能減少其它線材或者散熱系統(tǒng)的空間及重量占用,讓電池組擁有最大化的整體密度提升。
冷卻系統(tǒng)以及BMS電池控制系統(tǒng)其實(shí)目前在圓柱電池組中有不小的空間占用,曾經(jīng)關(guān)于這個(gè)問題也有人討論過方形電池組是否要比圓柱電池組擁有更好的密度優(yōu)勢(shì),原因就是方形電池組的散熱布局占用更小,當(dāng)然液態(tài)電池也有同樣的優(yōu)勢(shì)。
















