電動汽車電池性能和安全要點解析
新能源汽車的電池是一個復(fù)雜的系統(tǒng),包括單個的電芯,電芯組成的電池包再加上熱管理系統(tǒng)。
電芯層面
▲單個電芯
鋰電池以高功率密度、高能量密度、壽命長、環(huán)保在電動汽車電池中廣泛應(yīng)用。
能量密度越高的電池,越不穩(wěn)定。鋰離子電池的危險性,主要體現(xiàn)在熱失控,俗稱失火。
電芯由正極材料、負極材料、電解液構(gòu)成。鋰離子電池在封閉空間中既有還原劑又有氧化劑,不需要外界空氣就可以充分自燃 。
在電池原理上未有突破的情況下,我們短期能做的就是盡可能地提高電芯穩(wěn)定性、安全性。
當下的技術(shù)手段主要是提高正、負極材料的穩(wěn)定性,在電解液中采用阻燃添加劑,采用高安全性隔膜,降低隔膜熱收縮率、提高隔膜崩潰溫度,降低針刺與過充下熱失控的保護裝置。
如何隔離開發(fā)生熱失控的電芯也是一個難題。當熱失控發(fā)生,如果能夠?qū)l(fā)生問題的電芯或模組隔離開,就能夠有效降低損失,避免自燃。
電池包層面,即PACK層面
▲電池包及模組
單個電芯的容量比較低,需要很多個電芯集成成模組、一個電池系統(tǒng)包含多個模組。通常一個電池系統(tǒng)中包含上百個,甚至上千個電芯。
▲特斯拉電池模組
如果說電芯層面是在關(guān)注電池本身的特性,那么PACK層面則重在關(guān)注電池與環(huán)境的關(guān)系,包括加熱、擠壓、針刺、浸水、震動等等。
PACK層面的安全性,主要由國家/國際標準來保證。
國家標準:GB/T 31485-2015,GB/T 31467.3-2015,GB/T 31498-2015等
國際標準:ISO 12405-2014,IEC 62133-2015, UL 2580-2010
核心:以GB/T 31485-2015,IEC 62133,SAE J2464
只有通過機械安全設(shè)計和電氣安全設(shè)計,才滿足嚴格的測試標準。防護結(jié)構(gòu)、防水設(shè)計、防呆設(shè)計、防火阻燃設(shè)計,接觸防護、外短路防護、過流保護設(shè)計、高壓互鎖檢測、絕緣檢測。
理論上講,通過層層測試的都不會有什么問題,但僅僅是理論上:
系統(tǒng)架構(gòu)不合理 :對外部系統(tǒng)有依賴、所設(shè)計的架構(gòu)開發(fā)難度過高
可靠性未達標:硬件的可靠性未達到相應(yīng)風險的嚴格程度
開發(fā)流程不合理:軟件開發(fā)流程、開發(fā)人員資質(zhì)、測試驗證的獨立性
都是潛藏的不安全因素。
電池包的設(shè)計制造自然是避免熱失控的基本要求,相關(guān)措施包括改善電池包的框架設(shè)計如降低電池包振動、防火層阻隔、加裝鋼板、防水防塵等等。
愛馳汽車在電池包的結(jié)構(gòu)上采用了“三明治結(jié)構(gòu)”。
動力電池的冷卻方式主要分為風冷與液冷,這與汽柴油發(fā)動機非常相似。無論是汽柴油車還是純電動車,風冷都是最為經(jīng)濟、最為輕便的解決方案,然而空氣的比熱容非常有限,水冷這個更為高效的解決方案成為業(yè)界公認的高階結(jié)構(gòu)。
然而,“水”與“電”可是一對不愿握手見面的矛盾體,電池水冷結(jié)構(gòu)的安全性成為了業(yè)界的難題。為了同時實現(xiàn)高效溫控與安全防護,愛馳汽車對其“三明治哲學(xué)體系”進行了技術(shù)開發(fā),讓電池包內(nèi)的模組成為“兩片面包”之間夾著的部分。
▲愛馳汽車的電池包
愛馳汽車經(jīng)過大量的分析和調(diào)研,通過采用低密度、高傳熱效率的導(dǎo)熱材料,完美解決了熱傳導(dǎo)的難題。從實測的結(jié)果看,采用A/B/C三明治結(jié)構(gòu)的電池包,其散熱效果與沒有B隔離板的電池包基本一致。
電池三明治電池的電池模組(A主料)所在的箱體是獨立密封的,下部的整體焊接成型的冷卻板(C醬料)被隔離到另外一個獨立密封的箱體中,兩個箱體之間還有隔離板(B隔層)。
▲愛馳汽車的車身及電池模塊組
系統(tǒng)層面
所謂熱失控是是由各種誘因引發(fā)的鏈式反應(yīng),發(fā)熱量可使電池溫度升高上千度,造成自燃。一旦電池的管理不當,后果會是災(zāi)難性的。
熱失控的誘因有三類,分別是機械電氣誘因、電化學(xué)誘因和熱誘因。
熱失控的誘因是多元的,為此需要做出多重的預(yù)防措施,來避免熱失控的發(fā)生。從電芯的設(shè)計和生產(chǎn),電池包結(jié)構(gòu)設(shè)計,電池管理BMS算法開發(fā)等多個方面的研究
▲BMS系統(tǒng)框架
BMS(Battery Management System電池管理系統(tǒng) )在整車中主要任務(wù)有:
1、保護電芯和電池包不受到損害;
2、使電池工作在合適的電壓和溫度范圍內(nèi);
3、在保持電池在合適的條件運行后,滿足整車的需求。
BMS賦予了電池耳目(傳感器)、大腦(決策)、手腳(執(zhí)行器),為新能源汽車提供功能
本職功能:例如,輸出與接收能量(從而驅(qū)動車輛行駛),為是電池的基本功能
監(jiān)控功能:例如,國家標準GB/T-27930在規(guī)定非車載充電時電池管理系統(tǒng)與充電機的通訊協(xié)議時,就設(shè)計了過流、過壓、通訊中斷等故障下的安全措施,實際上就是電池系統(tǒng)的一種安全監(jiān)控設(shè)計。
這些安全監(jiān)控功能做得是否充分、是否全面,就決定了電池系統(tǒng)應(yīng)對故障、將熱失控扼殺在搖籃之中的能力。因為熱失控常常發(fā)生在滿電、過充狀態(tài)下,所以特別關(guān)鍵的環(huán)節(jié)就是充電,已經(jīng)做成了國家標準GB/T-27930
電池的狀態(tài)不容易估計,單是剩余電量( SOC)這一指標,則通常要使用算法來進行估計。清華大學(xué)所開發(fā)的電池狀態(tài)的聯(lián)合估計算法,在電池狀態(tài)間相互耦合的關(guān)系基礎(chǔ)上,同時估計電池的多個狀態(tài),包括SOC(State of Charge)、SOH(State of Health)、SOP(State of Power)和SOE(State of Energy)等狀態(tài)的高精度聯(lián)合估計。電池狀態(tài)的精確估計,有助于實時監(jiān)測電池的充放電狀態(tài),避免過充放造成的熱失控。
▲電池狀態(tài)聯(lián)合估計算法拓撲圖
特斯拉真正的絕密技術(shù)是高效的電池控制管理系統(tǒng),其借鑒了互聯(lián)網(wǎng)程序管理控制成百上千臺服務(wù)器的模式,引入了分層管理的方法控制這些「活躍的圓柱體」。
特斯拉開發(fā)的電池管理系統(tǒng)的優(yōu)勢在于能夠準確估測電池單體的荷電狀態(tài)(State of Charge,SOC),保證 SOC 維持在合理的范圍內(nèi),防止由于過充電或過放電對電池造成損傷。
1
Gigafactory
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地點:內(nèi)華達州里諾地區(qū)
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占地:1500萬平方英尺
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投資金額:50億美元
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產(chǎn)能:35GWh,這意味著新工廠最終每年將能夠為46萬輛Model S電動車提供鋰離子電池。
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目標:特斯拉公司希望新工廠于2020年前完成建設(shè),并在2020年實現(xiàn)全部達產(chǎn)達標。屆時將會雇傭近6500名員工。
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優(yōu)勢:外界預(yù)期,Gigafactory工廠將會降低30%以上的電池生產(chǎn)成本。
2
戴姆勒
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地點:位于柏林以南130公里處
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投資金額:5億歐元
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運作:戴姆勒子公司Accumotive
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計劃:為梅賽德斯-奔馳和Smart旗下電動汽車提供電池組,同時還將為梅賽德斯-奔馳能源公司提供儲能產(chǎn)品,并為插電式 混合動力汽車 提供48V輕混系統(tǒng)。
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預(yù)計在2018年投入使用。
3
Northvolt
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地點:瑞典東北部的沿海城市Skelleftea
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投資金額:47億美元
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產(chǎn)能:32Gwh
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計劃:工廠的建設(shè)將從2018年下半年開始,新電池廠預(yù)計2020年投產(chǎn),示范線將在2019年完成。預(yù)計將在2020年至2023年之間逐步提高生產(chǎn)。雇用員工2500人。
4
比亞迪
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地點:青海
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投資金額:40億元
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產(chǎn)能:6月27日,比亞迪青海西寧南川動力電池工廠正式下線,該產(chǎn)線計劃全部生產(chǎn)三元電池,一期產(chǎn)能10Gwh,全部投產(chǎn)后年產(chǎn)能達24GWh。
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計劃:建成后預(yù)計年銷售收入約200億元人民幣,新增就業(yè)人數(shù)約8000人;年產(chǎn)2萬噸動力電池材料生產(chǎn)及回收項目擬投資30億元,建成后預(yù)計年產(chǎn)值70億元,新增就業(yè)人數(shù)約3000人。
5
德國聯(lián)盟
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地點:德國或鄰近國家的五個候選城市中選擇一個
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投資金額: 預(yù)計在完工前需要超過10億歐元。
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產(chǎn)能:34 GWh
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計劃:預(yù)計將于2019年第4季度破土動工,2028年實現(xiàn)全部產(chǎn)能。
















