接上期内容,上次主要分享影响电池性能评估的两个主要性能参数:电池容量和电池功率。可以点击这里回顾:一起学习电池的主要性能参数和测试方法
今日接着分享电池性能评估的另外两个主要性能参数:电池的使用寿命和自放电率。
上期说到,电池功率和SOC、温度有关系,具体是怎样的关系呢?
01电池功率
1.电池功率和SOC的关系
图1 :电池功率与SOC/DOD关系曲线图
从图1可以看出,在SOC比较高的时候,充电或叫回馈的功率比较小;而SOC比较低的时候,回馈功率比较大。
放电的功率则正好相反,SOC比较高的时候,放电功率比较好;SOC比较低的时候,放电功率就比较差。
图2
如图2所示,在中间的阴影区域部分,无论是充电功率还是放电功率都比较理想,可以实现大功率的充放电。
这也是为什么混合动力汽车一般将SOC的工作范围定在[30,70]之间或者[40,60]之间。在这个区间内,电池的功率特性比较好,而HEV比较重视电池的功率缓冲问题。
2.电池功率和温度的关系
图3:电池功率与温度关系曲线图
先不看SOC坐标,温度与电池功率的也有类似的关系:当温度比较低的时候,电池自身的功率就比较差,当温度比较高的时候,电池自身的功率比较好。
但是当温度太高以后,需要限功率,因为这个时候电池内部容易温度过高。当环境温度超过45度或者50度的时候,如果不限功率,电池内部的温度可能会达到安全的临界点。所以在温度超过45度时候,电池自身的特性虽然很好,但是要人为地限制电池的功率。
从最终的表示结果上来看,在图3中间(20℃≤T≤45℃)的温度区间范围之内,电池的功率特性会比较好。
从这个结论也可以看出,为什么在电池管理的时候要控制电池的温度范围,是希望电池的功率特性比较好。
02电池的使用寿命
电池的使用寿命,主要是从循环寿命和日历寿命这两个方面来评估。
循环寿命,是指在有电流的情况下,电池循环使用的时候,它的寿命情况。
日历寿命,是指电池没有电流的情况下,在搁置的状态下,它的寿命情况。
从车用的条件来看,电池寿命跟温度的影响关系很大。所以目前尤其关注高温和低温这两个严苛条件下电池的使用寿命。在高温和低温的情况下,电池使用寿命衰减都会比较快一点。
目前对电池不同的应用及种类,使用寿命的具体测试会有一些差异,但最终都会从温度、DOD/SOC以及充放电电流倍率三个方面来考虑。
在考虑的过程中,一般需要借助一些特征量来表示电池老化的规律。这个特征量一个是容量,在老化的过程中,容量是变小的;另一个是内阻,在老化的过程中,内阻是增加的。
1.循环寿命
循环寿命是在有电流的情况下,电池老化的情况。
循环老化对电池的影响有一个需要重点关注的内容:电池老化的过程中它的电流工况是怎么确定的?是以什么样的电流工况来研究电池的老化特性,工况的确定是循环寿命测试的一个重点内容。
美国的能源部DOE制定了一些测试,针对plug-in制定了一些测试工况。
图4:plug-in在电量维持阶段的测试电流
图5:电量消耗阶段的测试电流
不同温度下的电池循环老化的规律:温度越高,电池循环老化地越快。
图6:不同温度下电池循环老化规律
不同的DOD下电池循环老化的规律:随着放电的深度越大,电池老化越快。
图7:不同DOD下电池老化速度曲线图
随着电流越大,电池老化越快。
图8
2.日历老化
日历老化,主要关注温度和SOC,过高或者过低的SOC以及过高的温度都会加速动力电池的老化。
a.温度越高老化速度越快
图9:不同温度下电池老化规律
b.随着SOC的升高,电池老化越快
图10:不同SOC下电池老化规律
03自放电率
自放电率的测试方法步骤:
1.获取电池SOC-OCV关系曲线;
2.将电池以标准工况(一般CC-CV)充满;
3.以标准工况恒流放电至某SOC值SOC0;
4.将电池静置一定时间;
5.测量电池开路电压,根据开路电压,通过查询SOC-0OCV关系,确定剩余SOC值SOC1;或将电池以标准工况恒流放空,得到电池剩余SOC值SOC1;6.SOC0-SOC1即为电池自放电率。
通过以上的实验步骤,会得到电池自放电率的一般规律:
a.随着电池温度的升高,电池的自放电电率增加;
b.SOC越高,自放电率越大。
总结
电池性能参数主要评估动力电池的功率特性、能量特性以及使用寿命,从而用于合理的电池选型。
在设计一辆车的时候,首先是定义一辆车的主要参数,如整车的质量、前后轮载荷的分布、加速性能如何、续航里程等。
在整车参数定义好之后,我们需要根据整车动力系统的配置,初步搭建一个动力系统的模型,再结合一些实际的工况,做一些模拟仿真。
模拟仿真之后,就可以知道在整车参数的要求情况下,我们对电池会提出怎样的指标要求?如电压范围,能量多少、自放电率等等,这些都是需要评估的重要参数。通过评估这些电池参数得出电池的性能指标,再将这些指标和需要的性能指标进行对比就能知道,所选的电池能不能满足这辆车的需求。