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电池知识

锂离子电池生产工艺知识

来源:宝鄂实业    2020-02-25 12:24    点击量:
锂离子电池生产技术
 
电池的生产过程包括几个过程,每个过程都可能影响电池的通用性。单体的生产功能应该是通用的,有必要对每个过程进行合理的规划和控制,使其能够并行重复。根据电池的功能需求,规划电池的生产工艺,分析原始数据、电极、电解液等参数对电池共性的影响,合理控制各工艺参数的阈值。减少对生产线的人为干预和自动化的完成也可以提高电池的通用性。
 
2. 分类系统
 
为了减小初始条件差对电池组光泽的影响,通常需要对单个电池进行筛选,并将电池与常用条件参数组合。电池分组的主要方法有单参数匹配组法、多参数匹配组法和动态特性曲线匹配组法。通过比较相同比例下不同电池充放电曲线的差异,动态特性曲线匹配方法可以反映电池特性和排序功能。
 
电池组外部电路
 
1
 
电池串并法
 
电池的连接方式影响电池的通用性。有两种很好的连接方法:首先将两个相同的电池并联成一个模块,然后将模块串联(PSB);两个不同的电池串联形成一个模块,然后模块并联(SPA)。
 
2
 
电池处理系统
 
为了提高电池的功能和使用寿命,有必要对单体电池进行处理和维护。电池处理系统是电池系统正常运行的重要保证。首要任务是保证电池组的功能,防止电池损坏,避免安全事故,使电池在适当的区域工作,延长电池的使用寿命。BMS由传感器、执行器、控制器和信号线组成。其主要功能包括数据采集、状态估计、充放电控制、平衡充电、热处理、安全处理和数据通信。
 
虽然现在电池处理技术已经得到了广泛的应用,但是在SOC预算、数据采集准确性、平衡电路、电池快速充电等方面还有待提高。由于不同类型的电池具有不同的特性,因此针对所有电池的BMS是目前的主要研究方向。
 
3.
 
平衡控制
 
为了缓解甚至消除电池组中单个电池之间的不共性,提高电池组的功能、寿命和安全性,可以通过平衡电路和平衡控制策略有效地改善电池组的不共性。
 
平衡电路拓扑结构:平衡电路拓扑结构是对平衡电路结构进行规划和改进的第一步研究,进步了平衡电路的功率,降低了成本。根据电路在平衡过程中是否消耗能量,可以将电路分为能耗型平衡和非能耗型平衡。耗能型平衡电路选用耗能元件消耗高压电池组,从而完成单体电池的通用性。电路简单,平衡速度快,功率大,但电池组能量利用率不高。非能耗型电路采用储能元件和平衡外部电路完成电池之间的能量传递。能耗高。非能耗式平衡包括开关电容式、变流器式和变压器式。
 
平衡控制策略:平衡控制策略是确定平衡模块的工作方法。目前存在最大均衡、均值比较和模糊操作。平衡能力的发展是电池研究的重要方向。平衡技能需要进一步提高,包括:
 
由于SOC是最理想的判据,实时估计精度有待进一步提高。
 
优化均衡电路拓扑结构,提高均衡速度,缩短均衡时间;
 
均衡控制策略还需要优化,确定最佳的均衡参数,根据均衡回路找到合适的均衡路径,以达到快速均衡的目的。