CN109994790A - 一种动力锂电池组及其配组筛选方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种动力锂电池组,由两个以上单体电芯构成,单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI膜阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别在1%‑5%之间。本发明还公开了一种动力锂电池组的配组筛选方法,采用交流阻抗法测试单体电芯的欧姆阻抗Ro、SEI膜阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD以及放电容量C,然后根据单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI膜阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别在1%‑5%之间的标准进行配组,获得动力锂电池组。本发明所配组成的电池组循环寿命到2500次时还有88%的容量,使用寿命大大延长,解决了目前二次电池组装的组合电池寿命短的问题。
Description
技术领域
本发明涉及动力锂电池组。同时,本发明还涉及该动力锂电池组的配组筛选方法。
背景技术
动力锂电池的实际使用大多数是高电压和大容量,因为必须需要多个单体电芯组合而成,而如何选择一致性好的电芯尤为重要。目前,常规的筛选方法是根据电芯的放电容量、放电平台、CV(恒压)充电时间、CC(恒流)充电时间、内阻等因素进行电池的分选,这些分选方法主要针对电池的外部特征,分选效果一般。以电压进行分选,此方法利用电压一致性进行分类,考虑了带负载时的电压情况,却无法消除荷电时间、荷载变化和输出容量等因素的影响。以容量进行分选,只能说明在设定的充放电条件下的容量相对接近,但仅仅电池放电容量一个参数不能反映电池的综合性能,由于组合体中单体电池其他性能指标不一致,会造成电池组寿命缩短、容量降低,整体性能随之降低,是组合电池短时间内损坏的主要原因。以电池内阻进行分选,虽然保证了电池使用初期的电阻一致性,但经过长期使用后,由于电池内部离子通道、电子通道的劣化,以及电池内部化学物质活性的降低,均会使电池内阻不同程度的增加,加重了电池的极化差异性,使电池容量无法及时释放。由于这种方法是在1KHz的频率下测量得出的,所以并没有充分反映电池在各种充放电情况下的匹配度。也基于上述原因,现有常规筛选方法获得的组合电池寿命不尽如意,循环到2000次电容量就衰减至78%。
发明内容
本发明目的之一旨在提供一种动力锂电池组,其根据单体电芯的放电容量C、欧姆阻抗Ro、SEI膜阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD五要素在单体电芯之间的差进行配组,所得动力电池组的寿命长于常规的筛选方法。
本发明目的之二旨在提供一种动力锂电池组的配组筛选方法。
为了实现目的之一,本发明提供以下技术方案:一种动力锂电池组,由两个以上单体电芯构成,单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别在1%-5%之间。
优选地,本发明所述的单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别在1.0%-2.0%之间。
所述的单体电芯选择二次电池,包括但不限于磷酸铁锂电池、三元锂电池和钛酸锂电池等的任意一种。
本发明的目的之二通过以下技术方案来实现:一种动力锂电池组的配组筛选方法,采用交流阻抗法测试单体电芯的放电容量C、欧姆阻抗Ro、SEI膜阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD,然后根据单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别在1%-5%之间的标准进行配组,获得动力锂电池组。
优选地,本发明所述的单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别在1.0%-2.0%之间。
所述交流阻抗法的扫描频率优选100KHz-0.01Hz。
所述的单体电芯选择二次电池,包括但不限于磷酸铁锂电池、三元锂电池和钛酸锂电池等的任意一种。
本发明的有益效果是:
本发明使用交流阻抗法测试单体电芯,通过扫描,获得单体电芯的欧姆阻抗RO、SEI膜阻抗(RSEI)、电荷交换阻抗Rct以及固相扩散阻抗RD。其中,欧姆阻抗RO反映的电解液的离子阻抗和电极活性颗粒之间的电子阻抗,RSEI反映的是SEI膜层电子和离子阻抗,Rct反映的是阴阳极固液界面电荷交换阻抗,RD反映的锂离子在固相中扩散阻抗,以上四个代表锂电池的本质和变化,最能反映个体之间的差异,因而对组合电池而言,考虑它们之间的一致性配组最有效果,而且经过试验,证明所配组成的电池组循环寿命到2500次时还有88%以上的容量,使用寿命大大延长。
附图说明
图1是实施例一的48V动力锂电池组电化学交流阻抗标准图;
图2是实施例一的48V动力锂电池组单体电芯的放电容量曲线图;
图3是实施例一的48V动力锂电池组循环测试曲线图。
具体实施方式
下面结合具体实施方式,对本发明的权利要求做进一步的详细说明,但不构成对本发明的任何限制,任何在本发明权利要求保护范围内所做的有限次修改,仍在本发明的权利要求保护范围内。
实施例一
采用交流阻抗法扫描各个作为单体电芯的二次电池的放电容量C、欧姆阻抗Ro、SEI膜阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD,扫描频率为100KHz,二次电池为三元锂电池。取14个单体电芯,按单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI膜阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别为1%进行配组,获得48V,50Ah的三元锂电池组。经循环测试,循环至2500次时,电容量还有90%。
实施例二
采用交流阻抗法扫描各个作为单体电芯的二次电池的放电容量C、欧姆阻抗Ro、SEI膜阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD,扫描频率为90KHz,二次电池为三元锂电池。取14个单体电芯,按单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别为2%进行配组,获得48V,50Ah的三元锂电池组。经循环测试,循环至2500次时,电容量还有88%。
实施例三
采用交流阻抗法扫描各个作为单体电芯的二次电池的放电容量C、欧姆阻抗Ro、SEI阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD,扫描频率为50KHz,二次电池为三元锂电池。取14个单体电芯,按单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别为5%进行配组,获得48V,50Ah的三元锂电池组。经循环测试,循环至2500次时,电容量还有88%。
实施例四
采用交流阻抗法扫描各个作为单体电芯的二次电池的放电容量C、欧姆阻抗Ro、SEI阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD,扫描频率为0.01HzHz,二次电池为钛酸锂电池。取20个单体电芯,按单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别为1%进行配组,获得48V,20Ah的钛酸锂锂电池组。经循环测试,循环至2500次时,电容量还有95%。
实施例五
采用交流阻抗法扫描各个作为单体电芯的二次电池的放电容量C、欧姆阻抗Ro、SEI膜阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD,扫描频率为10KHz,二次电池为钛酸锂电池。取20个单体电芯,按单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别为2%进行配组,获得48V,20Ah的钛酸锂锂电池组。经循环测试,循环至2500次时,电容量还有92%。
实施例六
采用交流阻抗法扫描各个作为单体电芯的二次电池的放电容量C、欧姆阻抗Ro、SEI膜阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD,扫描频率为20KHz,二次电池为钛酸锂电池。取20个单体电芯,按单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别为5%进行配组,获得48V,20Ah的钛酸锂锂电池组。经循环测试,循环至2500次时,电容量还有90%。
实施例七
采用交流阻抗法扫描各个作为单体电芯的二次电池的放电容量C、欧姆阻抗Ro、SEI阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD,扫描频率为100Hz,二次电池为磷酸铁锂电池。取15个单体电芯,按单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别为1.5%进行配组,获得48V,80Ah的磷酸铁锂锂电池组。经循环测试,循环至2500次时,电容量还有93%。
实施例八
采用交流阻抗法扫描各个作为单体电芯的二次电池的放电容量C、欧姆阻抗Ro、SEI阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD,扫描频率为1000Hz,二次电池为磷酸铁锂电池。取15个单体电芯,按单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别为2.5%进行配组,获得48V,80Ah的磷酸铁锂锂电池组。经循环测试,循环至2500次时,电容量还有92%。
实施例九
采用交流阻抗法扫描各个作为单体电芯的二次电池的放电容量C、欧姆阻抗Ro、SEI阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD,扫描频率为70KHz,二次电池为磷酸铁锂电池。取15个单体电芯,按单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别为5%进行配组,获得48V,80Ah的磷酸铁锂锂电池组。经循环测试,循环至2500次时,电容量还有88%。
实施例十
采用交流阻抗法扫描各个作为单体电芯的二次电池的放电容量C、欧姆阻抗Ro、SEI阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD,扫描频率为40KHz~0.01Hz,二次电池为三元电池。取14个单体电芯,按单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别为4%进行配组,获得48V,50Ah的三元锂电池组。经循环测试,循环至2500次时,电容量还有90%。
实施例十一
采用交流阻抗法扫描各个作为单体电芯的二次电池的放电容量C、欧姆阻抗Ro、SEI阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD,扫描频率为100KHz~0.01Hz,二次电池为三元电池。取14个单体电芯,按单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别为3%进行配组,获得48V,50Ah的三元锂电池组。经循环测试,循环至2500次时,电容量还有90%。
Claims (7)
1.一种动力锂电池组,由两个以上单体电芯构成,其特征是,单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI膜阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别在1%-5%之间。
2.根据权利要求1所述动力锂电池组,其特征是,所述的单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别在1.0%-2.0%之间。
3.根据权利要求1或2所述动力锂电池组,其特征是,所述的单体电芯选择二次电池,包括但不限于磷酸铁锂电池、三元锂电池和钛酸锂电池中的一种。
4.一种动力锂电池组的配组筛选方法,其特征是,采用交流阻抗法测试单体电芯的欧姆阻抗Ro、SEI阻抗RSEI、电荷交换阻抗Rct和固相扩散阻抗RD和放电容量C,然后根据单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI膜阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别在1%-5%之间的标准进行配组,获得动力锂电池组。
5.根据权利要求4所述动力锂电池组的配组筛选方法,其特征是,所述的单体电芯之间的放电容量C之差、欧姆阻抗Ro之差、SEI阻抗RSEI之差、电荷交换阻抗Rct之差和固相扩散阻抗RD之差分别在1.0%-2.0%之间。
6.根据权利要求4或5所述动力锂电池组的配组筛选方法,其特征是,所述交流阻抗法的扫描频率为100KHz-0.01Hz。
7.根据权利要求4所述动力锂电池组的配组筛选方法,其特征是,所述的单体电芯选择二次电池,包括但不限于磷酸铁锂电池、三元锂电池和钛酸锂电池中的一种。
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