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电动汽车电池系统耐久性实验探索

发布时间:2017-03-18作者:林静

电动汽车电池系统方面的耐久性,换个说法就是耐久性方面的考虑。原则上,就是需要在考虑使用时间、使用公里数、使用条件和使用环境等条件下,输入给电池系统一个等效的负荷环境。

电动汽车电池系统耐久性实验探索

为了校准,其实可以从燃油车和电动汽车两部分抽取实际的数据,在不同案例和配置里面,需要挺多的测试场地和现实的数据来做支撑。在BMS里面有个很有趣的功能设计,由于电动汽车在没充电休眠的过程中,可以阶段性的采集存放过程中的温度,实现连续的温度曲线的采集,特别是不同的位置,不同的季节,在整个停放休眠过程中温度点,其实也是重要的数据来源。电池的寿命大部分是在高温存放中老化的。

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而在刚启动过程中,在整个运行环境中,则可以尽量把温度的各个点勾勒出来。通过之前的数据积累(在寿命使用中的直接物理量温度、电流,然后把对应的充电和工况分布给折算和记录出来),可以开发模型来预测整个寿命。

其实各家都有自己的电池寿命模型,结合单体和Pack的DV、PV出来的数据调整。

经过实地的数据校准以后才测定预测的准确性。

电动汽车电池系统耐久性实验探索

从另一个角度来说,这个复合环境可以用环境的因素来描述,通过对环境应力的分解,然后通过对应的加速因素加上,然后实现加速验证折算也是条路。

电动汽车电池系统耐久性实验探索

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很多的办法,都是叠加使用,才有更好的办法。从另一个角度而言,全生命周期的安全和功能评估还是值得去做的一件事情。

如同前阵子在做的一个事情一样,针对密封和电气部件的考虑,筛选出密封相关件,依据动力电池实际工况,拟合得出各零部件密封失效因子的加速老化验证测试,密封圈的高温老化和低温失效、钣金件盐雾腐蚀、振动对紧固件影响等。

建立三综合振动台(高低温、湿度)测试验证高低温、湿度、振动对动力电池密封性能影响。通过考察耐化学性、耐气候性、海拔压力、整车工况等失效因子对气密影响建立综合性数据库,得出主要失效因子和次要失效因子,并拟合出失效因子间函数关系和对电池包整体密封影响。

从标准的角度而言,做个技术参照,然后各家根据自己的情况来预测和移植,形成基础方法论还是值得去做的。如果变成整车认证实验,出来的结果偏差就大了。

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宜科(天津)电子有限公司是中国工业自动化的领军企业,于2003年在天津投资成立,销售和服务网络覆盖全国。作为中国本土工业自动化产品的提供商和智能制造解决方案的供应商,宜科在汽车、汽车零部件、工程机械、机器人、食品制药、印刷包装、纺织机械、物流设备、电子制造等诸多领域占据领先地位。宜科为智慧工厂的整体规划实施提供自系统层、控制层、网络层到执行层自上而下的全系列服务,产品及解决方案涵盖但不局限于云平台、MES制造执行系统、工业现场总线、工业以太网、工业无线通讯、机器人及智能设备组成的自动化生产线、自动化电气控制系统集成、智能物流仓储系统等,以实现真正智能化的生产制造,从而带来生产力和生产效率的大幅提升,以及对生产灵活性和生产复杂性的管理能力的大幅提升。多年来,宜科以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地为中国制造业的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,在业界独树一帜。帮助中国制造业转型升级,加速智能制造进程,成为中国工业4.0智慧工厂解决方案当之无愧的践行者。

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