导航福利在线,国产精品一区亚洲,免费精品视频,岛国av一区

行業新聞

您在這里:

鋰電池階梯充電方式與循環衰減機制!

目前,鋰離子電池應用和測試使用的充電制度主要是恒流恒壓(CC-CV)充電方法。這種充電方法簡單易行,操作方便。但隨著鋰離子電池快充的應用需求越來越高,該方法的局限性也越來越明顯。特別是大電流恒流恒壓充電會直接影響電池的使用壽命,甚至在電池經歷一定時間使用后,大電流恒流恒壓充電的潛在風險會越來越大。


還有其他比較有代表性的充電制式,如階梯充電制式(MSCC)和脈沖充電制式(PC)。階梯充電可以簡單理解為幾個CC-CV的分段進行,分段的選擇需要依據電池的基本充電屬性來確定。脈沖充電制式主要表現在充電電流在大小和方向上呈現出周期性的變化。這種充電制式操作起來相對比較復雜,對設備的響應精度要求高。


鋰離子電池充電過程中涉及復雜的正、負極材料相變轉化、界面電化學反應、極化作用和不可逆反應。從電池CC-CV充電電壓-容量曲線也可以看到,在恒流充電階段,電池容量并非隨電池充電電壓呈現線性增加,而是在不同荷電狀態(SOC)下,充電電壓變化表現出明顯區別。這是由正極、負極材料和電池設計所決定的。


本文依據鋰離子電池充電屬性,結合電池材料相變轉化特點,在保證電池循環壽命前提下,制定階梯充電制度,提高電池的充電效率


1 實驗


1.1 實驗內容

采用方形電芯(NCM811/石墨體系,設計容量64.0Ah,電壓范圍2.8~4.2V)進行階梯充電制式確定、階梯充電循環驗證及衰減機制分析。在保證電芯循環壽命的前提下,為方形電芯配置30min充電80% SOC的快充策略。


1.2 分析測試

1.2.1 倍率充電性能

電芯在不同倍率(0.2C, 0.8C, 1.0C, 1.2C, 1.6C, 2C)下進行充電性能測試。電芯倍率充電性能測試在美國Arbin公司的BT-2000(5V, 200A)設備上完成。


1.2.2 階梯快充循環

電芯在階梯快充制式進行循環性能測試。快充循環測試在美國Arbin公司的BT-2000(5V, 200A)設備上完成。每100次快充循環測試完成后,進行0.2C容量標定。


1.2.3 充電直流內阻

在電芯快充循環前、快充循環測試進行中和每100次快充循環完成后進行充電直流內阻(DCIR)測試。充電DCIR測試在0~75% SOC進行,每5% SOC選取一點測試。鋰離子電池的充電DCIR測試在美國Arbin公司的BT-2000(5V, 200A)設備上完成。


2 結果與討論


2.1 階梯充電制式

2.1.1 倍率充電性能

電芯倍率充電性能數據如表1所示。電芯在2C下充電,恒流容量比為80.92%。電芯在1.6C下充電,恒流容量比為82.98%。這說明電芯的倍率性能較為優異,采用1.6C恒流恒壓充電制式可完成30min充電80% SOC的快充目標。在1.6C充電80% SOC的瞬時電壓為4.168V,非常接近電芯的充電截止電壓。電芯在1.2C、1.0C、0.8C下,恒流容量比分別達到85.55%、87.47%和90.73%。



2.1.2 階梯充電制式確定電芯


不同倍率充電dV/dQ曲線如圖1所示,dV/dQ曲線中的特征峰主要反應的是正、負極活性物質在脫鋰和嵌鋰過程中的相變。


以0.2C充電dV/dQ曲線為例,特征峰1(5% SOC)主要反映的是正、負極材料整體的初始相變。特征峰2(15%SOC)反應的是負極材料相變,特征峰3(20% SOC)反應的是正極材料相變,特征峰4(55% SOC)由正極材料和負極材料的相變反應共同構成,但是主要還是以負極材料的相變為主。


特征峰5(80% SOC)主要是反應正極材料的相變。特征峰6(98% SOC)是由正、負極材料共同確定的。當充電倍率增大時,正、負極材料的相變會提前發生,從而形成多相并存的現象,表現出某些相變峰發生向左偏移,甚至消失。



當充電倍率達到1.6C時,與1.2C相比,特征峰1(5%SOC)沒有變化。反應負極材料相變的特征峰2(15% SOC)消失,特征峰4消失,特征峰5雖然存在,但與特征峰6非常接近,特征峰6(98% SOC)嚴重向左偏移至(82% SOC)。


這說明充電倍率增加到1.6C,低SOC(≤55%)正、負極材料相變反應無法區分,此區間的dV/dQ的絕對值要低于高SOC(>55%)。高 SOC(>55%)正、負極材料相變反應同樣無法區分,SOC接近100% 時,相變反應變化較大。


當充電倍率達到2.0C時,與1.6C相比,特征峰5消失,特征峰6(98% SOC)嚴重向左偏移至(81% SOC)。這說明充電倍率增加到2.0C,低于81% SOC正、負極材料相變反應均已無法區分。


綜上所述,為了達到30min充電80% SOC的快充目標,同時又避免潛在的析鋰風險。充電階梯初步確定有明顯相變峰出現的SOC,例如5% SOC、55% SOC、80% SOC。


階梯充電倍率以dV/dQ的絕對值為依據,dV/dQ的絕對值越小的區間,選擇大倍率充電,dV/dQ的絕對值較小的區間,選擇相對較小的倍率充電。


例如小于55% SOC時,充電倍率可以選擇2C,大于55% SOC時,充電倍率盡量不高于1.6C。


電芯充電DCIR曲線如圖2所示,電芯(7#、8#)在低SOC態下,充電DCIR比較高,特別是在SOC為0時,充電DCIR為2.68mΩ。0~5% SOC時,充電DCIR≥1.77mΩ。隨著電芯SOC的增大,其充電DCIR迅速降低。從充電DCIR的角度來看,在0~5% SOC 區間,采用較小的充電倍率充電,可以有效降低能量損失。



綜合倍率充電dV/dQ-SOC曲線和充電DCIR曲線,確定電芯階梯充電制式,如圖3所示。該階梯充電制式共分為7個階梯。前五個階梯共用時30min,累計充電容量80%。后20%充電容量采用0.5C充電至截止電壓。


圖4為該階梯充電制式的實際應用效果。該階梯充電制式可以實現30min充電80% SOC的快充目標。電芯充滿電所需時間為61.73min。


平均充電倍率約為1.4C。電芯達到80% SO 時的電壓為4.1V,瞬時電流為0.93C,要遠遠低于1.6C。



2.2 階梯充電循環驗證及衰減分析

2.2.1 階梯充電循環曲線

電芯采用階梯快充制式和1C恒流恒壓充電制式,放電倍率為1C,進行循環性能測試。圖5為電芯階梯充電循環曲線。兩種制式均完成(2.8~4.2V) 100%放電深度(DOD)滿充滿放。


電芯在階梯快充制式下循環800次,1C放電容量保持率≥91.99%。同時該方案電芯在1CC/1CD完成800次循環,容量保持率≥94.06%。兩種制式1C放電容量保持率相差2.07%。



2.2.2 階梯充電循環衰減分析電芯在不同循環次數的階梯充電曲線如圖6所示。電芯階梯充電第5次循環,滿足30min充電80% SOC的快充目標。


經過200次階梯充電循環后,充電30min充電79.0%SOC,快充能力發生1.0%的損失。快充能力損失主要是由第二階梯大倍率充電導致的。


經過400次循環后,其充電30min充電78.7% SOC,快充能力發生1.3%的損失,與第400次階梯充電曲線無明顯區別。


經過800次循環后,充電30min充電76.97% SOC,快充能力發生3.03%的損失。綜上可知,電芯經過階梯充電循環后,其容量損失主要發生在第二階梯2C充電階段。隨著后續各個階梯充電倍率降低,對充電容量進行補償。



電芯在不同制式循環后0.2C充電dV/dQ-SOC曲線如圖7所示,階梯充電循環后與1.0C循環后的dV/dQ-SOC曲線基本一致。而且dV/dQ曲線中的正、負極活性反應物質在脫鋰和嵌鋰過程中的相變的特征峰位置基本沒有發生明顯變化。


說明兩種循環制式下的正、負極材料本身沒有發生明顯的結構變化,沒有形成由材料失效造成的容量衰減。


隨著循環次數的增加,dV/dQ曲線的相對絕對值有所增大,這是由于電芯直流充電內阻增大所致。直流內阻增大主要是正、負極材料表面固態電解質膜(CEI)和固態電解質膜(SEI)增厚所致。


CEI和SEI膜的增厚直接原因是充放電過程中副反應的累計,成體系中活性鋰離子損失,從而表現為電芯放電容量衰減。這種容量衰減在正常范內。


3 結論與展望


依據三元/石墨體系60Ah鋰離子電池的充電屬性,制定階梯充電制式。在階梯充電制式下,電芯實現30min充電80% SOC的快充目標,完成800次階梯充電循環,容量保持率≥91.99%。


并且通過分析可知,電芯階梯充電循環容量衰減主要表現為活性鋰離子損失。正、負極材料未見明顯異常。該階梯充電制式的制定方法操作簡單、快捷準確,既可以保證鋰離子電池的循環性能,又可以針對性地提高電池的充電效率,在鋰離子電池快充方面具有較高的實際應用價值。


文獻參考:周江,于寶軍.鋰離子電池階梯充電制式與循環衰減機制[J].電源技術,2023,47(6):741-744

版權歸原作者所有,

圖文文章如有侵權,

敬請聯系刪除,

謝謝!


Go to Top
导航福利在线,国产精品一区亚洲,免费精品视频,岛国av一区
一区二区三区四区激情| 午夜欧美在线一二页| 亚洲与欧洲av电影| 成人动漫一区二区| 2023国产一二三区日本精品2022| 亚洲一区二区三区四区在线免费观看 | 91蜜桃视频在线| 精品免费一区二区三区| 图片区小说区区亚洲影院| 一本久久a久久精品亚洲| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊 | 精品久久久久99| 日韩成人午夜电影| 欧美日本国产一区| 亚洲午夜免费视频| 91视频.com| 亚洲视频狠狠干| 99久久婷婷国产| 日韩毛片视频在线看| 99久久夜色精品国产网站| 欧美国产日韩一二三区| 国产成人精品影院| 中文字幕精品—区二区四季| 国产.欧美.日韩| 国产精品久久久久一区二区三区共| 国产伦理精品不卡| 欧美激情一区三区| 大桥未久av一区二区三区中文| 国产日韩欧美一区二区三区综合| 国产精品一区二区免费不卡| 国产日韩精品久久久| 成人免费视频免费观看| 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟| 成人午夜视频免费看| 亚洲欧美精品午睡沙发| 在线观看91精品国产入口| 丝袜国产日韩另类美女| 欧美成人bangbros| 国产盗摄精品一区二区三区在线 | 久久久99久久| 成人h动漫精品| 一区二区三区在线播放| 欧美久久高跟鞋激| 国内精品第一页| 国产精品全国免费观看高清 | 日韩福利视频导航| 精品国产一区二区三区不卡| 国产精品一区二区x88av| 亚洲人成精品久久久久久| 欧美日韩国产一区| 国产精品1区2区3区在线观看| 国产精品久久99| 欧美二区在线观看| 国产成人午夜精品影院观看视频| 亚洲精品国产品国语在线app| 91精品国产91久久综合桃花| 国产精品白丝jk白祙喷水网站| ...xxx性欧美| 精品国产污污免费网站入口| 91麻豆自制传媒国产之光| 免费国产亚洲视频| 中文字幕亚洲一区二区va在线| 欧美日韩国产综合一区二区| 成人午夜在线视频| 日本美女一区二区三区| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 欧美日韩高清一区二区不卡| 风流少妇一区二区| 免费一区二区视频| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 欧美不卡一区二区三区四区| 色88888久久久久久影院野外| 精品影院一区二区久久久| 亚洲成人一区在线| 亚洲欧洲日韩综合一区二区| 精品久久久久久久人人人人传媒| 欧美亚洲一区二区在线| 成人一区二区三区在线观看 | 国产三级一区二区| 欧美一区二区视频观看视频| 欧美专区日韩专区| 成人网页在线观看| 国产乱人伦偷精品视频不卡 | 91蜜桃传媒精品久久久一区二区| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 亚洲一区国产视频| 亚洲日本丝袜连裤袜办公室| 日本一区二区成人在线| 久久久久久黄色| 精品久久久三级丝袜| 日韩一区二区精品葵司在线| 欧美日韩一区三区四区| 色国产综合视频| 91蜜桃在线免费视频| 成年人国产精品| 成人美女在线观看| 高清不卡一二三区| 粉嫩aⅴ一区二区三区四区 | 亚洲色图欧洲色图| 中文一区二区在线观看| 国产调教视频一区| 国产日本欧洲亚洲| 国产日韩欧美在线一区| 欧美韩国日本不卡| 国产精品成人免费在线| 国产精品大尺度| 中文字幕在线免费不卡| 中文字幕一区二区三| 中文字幕永久在线不卡| 亚洲欧美一区二区三区久本道91 | 欧美日韩亚洲不卡| 欧美日韩免费一区二区三区视频| 色偷偷88欧美精品久久久| 波多野结衣亚洲一区| 成人av免费网站| 99re视频精品| 91九色最新地址| 欧美老女人第四色| 日韩一级欧美一级| 精品国产电影一区二区| 国产拍欧美日韩视频二区| 亚洲啪啪综合av一区二区三区| 一级女性全黄久久生活片免费| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 久久草av在线| av成人免费在线| 欧美三级日韩三级| 欧美电视剧在线看免费| 国产精品护士白丝一区av| 亚洲国产成人91porn| 老司机午夜精品| 99精品久久免费看蜜臀剧情介绍| 欧美丝袜丝交足nylons图片| 日韩精品一区在线观看| 亚洲天天做日日做天天谢日日欢 | 精品蜜桃在线看| 中文字幕一区二区三区精华液| 亚洲风情在线资源站| 激情文学综合插| 99久久久久免费精品国产| 欧美日韩色综合| 久久婷婷久久一区二区三区| 亚洲在线视频网站| 极品尤物av久久免费看| 色婷婷国产精品久久包臀| 精品久久久久久久久久久久久久久 | 亚洲欧美一区二区久久| 免费成人美女在线观看.| youjizz国产精品| 欧美mv日韩mv| 亚洲韩国精品一区| 成人免费视频一区| 日韩欧美色综合| 一区二区免费在线| 成人性视频免费网站| 日韩视频一区在线观看| 亚洲精品欧美综合四区| 国产成人在线视频免费播放| 4438x成人网最大色成网站| 亚洲欧洲日韩综合一区二区| 久久精品免费看| 在线观看不卡一区| 日韩理论片网站| 国产99久久久国产精品潘金 | 欧美日韩精品三区| 国产精品美女久久久久av爽李琼 | 国产尤物一区二区在线| 欧美一区二区在线免费观看| 亚洲精品免费在线播放| 国产成人精品免费一区二区| 91麻豆精品91久久久久同性| 亚洲欧美激情一区二区| av一本久道久久综合久久鬼色| 久久综合久久久久88| 久久99热国产| 日韩精品一区在线| 美女性感视频久久| 777色狠狠一区二区三区| 亚洲午夜免费福利视频| 91久久免费观看| 一区二区理论电影在线观看| 色婷婷av一区| 亚洲综合一二三区| 色婷婷综合中文久久一本| 亚洲黄色片在线观看| 日本丰满少妇一区二区三区| 亚洲日本va在线观看| 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 久久久久久一二三区| 国内一区二区在线| 久久天天做天天爱综合色| 国内精品自线一区二区三区视频| 欧美一区二区视频观看视频| 男男成人高潮片免费网站| 欧美一区二区三区男人的天堂| 秋霞成人午夜伦在线观看| 日韩午夜三级在线| 国产精品一二三四区| 国产精品网友自拍| 色域天天综合网|