RU103675U1 - Литий-ионная аккумуляторная батарея - Google Patents

Литий-ионная аккумуляторная батарея Download PDF

Info

Publication number
RU103675U1
RU103675U1 RU2010150358/07U RU2010150358U RU103675U1 RU 103675 U1 RU103675 U1 RU 103675U1 RU 2010150358/07 U RU2010150358/07 U RU 2010150358/07U RU 2010150358 U RU2010150358 U RU 2010150358U RU 103675 U1 RU103675 U1 RU 103675U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
batteries
walls
case
electronics unit
Prior art date
Application number
RU2010150358/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Кирюшин
Владимир Сергеевич Мансуров
Сергей Александрович Московкин
Сергей Александрович Попов
Original Assignee
Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша" filed Critical Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша"
Priority to RU2010150358/07U priority Critical patent/RU103675U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU103675U1 publication Critical patent/RU103675U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Abstract

Литий-ионная аккумуляторная батарея, содержащая литий-ионные аккумуляторы, последовательно соединенные в электрическую цепь в количестве, необходимом для обеспечения требуемого напряжения и электрической емкости, блок электроники для контроля параметров батареи и нивелирования разбаланса напряжений аккумуляторов, силовые и измерительные линии, при этом корпуса аккумуляторов, имеющие призматическую форму, отделены друг от друга и от стенок корпуса батареи неэлектропроводящими проставками и стянуты силовыми шпильками через боковые стенки корпуса, отличающаяся тем, что неэлектропроводящие проставки между аккумуляторами и между аккумуляторами и боковыми стенками закреплены на нижнем охлажденном основании корпуса батареи и снабжены с каждой стороны выборками сложной формы с внешними проемами, принимающими части корпусов аккумуляторов, обеспечивая их фиксацию в направлениях перпендикулярных оси сборки аккумуляторов в батарее, и с внутренними проемами, допускающими расширение боковых поверхностей аккумуляторов при циклировании, а блок электроники располагается на внешней стороне боковой стенки корпуса батареи.

Description

Предлагаемое техническое решение касается полезной модели как объекта промышленной собственности и относится к литиевым перезаряжаемым химическим источникам тока призматической формы и может быть использовано в системах электроснабжения космических аппаратов требующих повышенных энергетических и эксплуатационных характеристик.
Аккумуляторная батарея, выполненная из аккумуляторов призматической формы, как правило, состоит из аккумуляторной сборки в виде последовательно расположенных друг за другом аккумуляторов с электрически разделенными корпусами и соответствующей последовательно-параллельной коммутацией по борнам для набора требуемого напряжения и емкости и корпуса батареи, в который помещается и закрепляется тем или иным способом аккумуляторная сборка. Дополнительно аккумуляторная батарея оснащается блоками электроники для контроля и управления батареи. По такой схеме выполнены разработки литий-ионных аккумуляторных батарей с призматическими аккумуляторами Открытого акционерного общества (ОАО «Сатурн») - сайт (www.saturn.kuban.ru). Во всех разработках корпус батареи конструктивно выполнен в виде моноблока с плотно упакованными призматическими литий-ионными аккумуляторами (ЛИГП). Моноблок представляет собой контейнер из Mg-Al сплава, основанием которого служит плита. Корпуса аккумуляторов электрически развязаны друг от друга и от внутренних поверхностей контейнера и соединены в параллельно-последовательную цепь. Это обеспечивает высокую прочность моноблока и позволяет крепить батарею в нескольких точках по периметру. Однако в этой конструкции вопрос гарантированной фиксации и поведения аккумуляторов при работе на номинальном режиме и при выводе на орбиту до конца не решен.
Другим вариантом конструктивного выполнения аккумуляторной батареи с призматическими аккумуляторами может служить никель-металлгидридная батарея 22НМГ-100 разработки ОАО «Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Аккумуляторный Институт «Источник» (ОАО «НИАИ «Источник») - сайт www.niai-istochik.ru. Эта батарея состоит из нескольких электрически последовательно соединенных аккумуляторов, которые располагаются в ряд один за другим с неэлектропроводящими проставками между ними. Эта сборка располагается между двумя боковыми стенками, которые стягиваются силовыми шпильками, воспринимающими продольные усилия, возникающие при работе батареи. Нижние днища аккумуляторов через неэлектропроводящую проставку опираются на охлаждаемое основание. Фиксация блока аккумуляторов осуществляется путем закрепления боковых стенок к охлаждаемому основанию.
Такое техническое решение при всей его простоте не позволяет обеспечить надежную работу батареи, особенно в условиях экстремальных механических и токовых нагрузок, характерных для изделий космической техники. При воздействии механических перегрузок перемещения аккумуляторов в направлении перпендикулярном продольной оси батареи ограничиваются силой трения при сжатии сборки аккумуляторов силовыми шпильками. Для надежной фиксации аккумуляторов даже при отсутствии тока сила сжатия должна быть достаточно велика. Однако у рассматриваемого технического решения применительно к литий-ионным аккумуляторам (ЛИА) имеются дополнительные недостатки, которые проявляются при работе (при выполнении циклов заряд-разряд) в космических условиях. Внутри герметичного объема ЛИА всегда имеется некоторое остаточное давление либо давление газов, в атмосфере которых осуществлялась сборка аккумулятора, либо давление насыщенных паров электролита. В любом случае оно меньше атмосферного и при нахождении в нормальных климатических условиях на поверхность аккумулятора воздействует всестороннее сжимающее усилие. При попадании аккумулятора в условия космического пространства он начинает «распухать» под воздействием внутреннего давления. При этом деформация плоских поверхностей корпуса может быть достаточно велика. Ситуация усугубляется еще тем, что при зарядке аккумулятора происходит интеркаляция ионов лития в графитовый электрод, в результате чего он также увеличивает свои размеры. При разряде ионы лития покидают графитовый электрод и его размеры уменьшаются. Если не принимать специальных мер, то есть не сжимать аккумуляторную сборку силовыми шпильками, то суммарная деформация поверхности аккумуляторов батареи будет столь велика, что напряжения в материале корпуса превысят предел текучести, и после снятия всех нагрузок аккумулятор останется в деформированном состоянии, и боковые стенки уже не обеспечат надежного фиксирования внутреннего содержимого корпуса аккумулятора, что не допустимо. Для ограничения деформации поверхности аккумуляторов в допустимых пределах при работе в космических условиях требуется применять очень толстые силовые шпильки, что значительно увеличивает массу аккумуляторной батареи. Кроме того, отсутствие в данной конструкции аккумуляторной батареи возможности незначительно расширения аккумулятора не позволяет получить высокие энергетические характеристики при работе с большими токами заряда, что ограничивает ресурс батареи и снижает надежность ее работы.
Предлагаемым техническим решением решается задача обеспечения высоких энергетических характеристик аккумуляторной батареи при работе с большими токами заряда и разряда, повышения ресурса и надежности ее работы.
Поставленная задача достигается тем, что предлагается литий-ионная аккумуляторная батарея содержащая литий-ионные аккумуляторы, последовательно соединенные в электрическую цепь в количестве, необходимом для обеспечения требуемого напряжения и электрической емкости, блок электроники для контроля параметров батареи и нивелирования разбаланса напряжений аккумуляторов, силовые и измерительные линии, при этом корпуса аккумуляторов, имеющие призматическую форму, отделены друг от друга и от стенок корпуса батареи неэлектропроводящими проставками и стянуты силовыми шпильками через боковые стенки корпуса, а неэлектропроводящие проставки между аккумуляторами и между аккумуляторами и боковыми стенками закреплены на нижнем охлажденном основании корпуса батареи и снабжены с каждой стороны выборками сложной формы с внешними проемами, принимающими части корпусов аккумуляторов, обеспечивая их фиксацию в направлениях перпендикулярных оси сборки аккумуляторов в батарее, и с внутренними проемами, допускающими расширение боковых поверхностей аккумуляторов при циклировании, а блок электроники располагается на внешней стороне боковой стенки корпуса батареи.
Во внутренние проемы выборок происходит расширение боковых стенок аккумуляторов при циклировании, причем толщина проемов такова, что при заданных размерах боковой стенки аккумулятора (длина, ширина, толщина) ее прогиб в условиях циклирования не приводит к переходу через предел текучески материала. Это обеспечивает получение высоких энергетических характеристик при работе с большими токами заряда и разряда. Повышает надежность работы аккумуляторной батареи. Блок электроники крепится с внешней стороны боковой стенки, что позволяет в силовом отношении разделить аккумуляторы и блок электроники и_обеспечить надежный сброс тепла с блока электроники.
Конструкция предлагаемой аккумуляторной батареи изображена на Фигуре.
Аккумуляторная батарея содержит призматические аккумуляторы 1, которые отделены друг от друга и от боковых стенок 2 неэлектропроводящими проставками 3. Неэлектропроводящие проставки посредством болтов 4 крепятся к охлаждаемому основанию 5. Между нижними днищами аккумуляторов и охлаждаемым основанием батареи располагается слой пластичной электроизоляции 6 для исключения электрического контакта между корпусами аккумуляторов и обеспечения гарантированного прижатия аккумуляторов неэлектропроводящими проставками в поперечном направлении. В осевом направлении аккумуляторы 1 фиксируются боковыми стенками 2, которые стянуты силовыми шпильками 7. На одной из боковых стенок с внешней стороны располагается блок электроники 8, который обеспечивает контроль параметров аккумуляторов батареи и выравнивание напряжения на аккумуляторах при работе.
Аккумуляторная батарея работает следующим образом. Собирается аккумуляторная сборка - аккумуляторы 1 обкладываются с обеих сторон неэлектропроводящими проставками 3, которые фиксируют аккумуляторы бортиками внешней части выборки, помещается в корпус батареи между боковыми стенками 2 и стягивается силовыми шпильками 7. Блок электроники 8 крепится с внешней стороны боковой стенки 2. Проводятся силовые и измерительные линии между аккумуляторами 1 и блоком электроники 8. При подаче зарядного тока ионы лития с положительного электрода аккумуляторов протекают через электролит на отрицательный графитовый электрод (на фигуре не показан) и внедряются в поры внутри графита. В результате этого происходит распухание графита, увеличивается объем электрогенерирующей матрицы и она начинает воздействовать на боковые стенки 2 аккумулятора. По ходу продолжения заряда боковые стенки 2 аккумуляторов все больше изгибаются в объем выборки неэлектропроводящей проставки 3, и это продолжается до тех пор, пока боковые стенки не придут в соприкосновение с материалом неэлектропроводящей проставки. Начиная с этого момента, возникающие при расширении аккумуляторов усилия воспринимают силовые шпильки 7. Поскольку глубина выборки сделана такой, что материал боковых стенок аккумулятора при расширении не претерпевает пластических деформаций, то при разряде, когда ионы лития покидают графит и объем его уменьшается, боковые стенки 2 за счет упругости начинают сжимать электрогенерирующую матрицу, что обеспечивает ее надежную фиксацию внутри аккумулятора. На следующем цикле процесс повторяется.

Claims (1)

  1. Литий-ионная аккумуляторная батарея, содержащая литий-ионные аккумуляторы, последовательно соединенные в электрическую цепь в количестве, необходимом для обеспечения требуемого напряжения и электрической емкости, блок электроники для контроля параметров батареи и нивелирования разбаланса напряжений аккумуляторов, силовые и измерительные линии, при этом корпуса аккумуляторов, имеющие призматическую форму, отделены друг от друга и от стенок корпуса батареи неэлектропроводящими проставками и стянуты силовыми шпильками через боковые стенки корпуса, отличающаяся тем, что неэлектропроводящие проставки между аккумуляторами и между аккумуляторами и боковыми стенками закреплены на нижнем охлажденном основании корпуса батареи и снабжены с каждой стороны выборками сложной формы с внешними проемами, принимающими части корпусов аккумуляторов, обеспечивая их фиксацию в направлениях перпендикулярных оси сборки аккумуляторов в батарее, и с внутренними проемами, допускающими расширение боковых поверхностей аккумуляторов при циклировании, а блок электроники располагается на внешней стороне боковой стенки корпуса батареи.
    Figure 00000001
RU2010150358/07U 2010-12-09 2010-12-09 Литий-ионная аккумуляторная батарея RU103675U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150358/07U RU103675U1 (ru) 2010-12-09 2010-12-09 Литий-ионная аккумуляторная батарея

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150358/07U RU103675U1 (ru) 2010-12-09 2010-12-09 Литий-ионная аккумуляторная батарея

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU103675U1 true RU103675U1 (ru) 2011-04-20

Family

ID=44051754

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010150358/07U RU103675U1 (ru) 2010-12-09 2010-12-09 Литий-ионная аккумуляторная батарея

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU103675U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9887401B2 (en) 2015-08-21 2018-02-06 The Boeing Company Battery assembly, battery containment apparatus, and related methods of manufacture
RU196615U1 (ru) * 2018-12-13 2020-03-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет" (Московский Политех) Автономный аккумуляторный модуль на базе литий-полимерных аккумуляторов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9887401B2 (en) 2015-08-21 2018-02-06 The Boeing Company Battery assembly, battery containment apparatus, and related methods of manufacture
EA032589B1 (ru) * 2015-08-21 2019-06-28 Зе Боинг Компани Узел батареи, удерживающее устройство для батареи и соответствующие способы изготовления
RU196615U1 (ru) * 2018-12-13 2020-03-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет" (Московский Политех) Автономный аккумуляторный модуль на базе литий-полимерных аккумуляторов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6220849B2 (ja) 大型電気化学エネルギー貯蔵装置ハウジングおよびモジュール
US20150140371A1 (en) Curved battery container
US9048028B2 (en) Hybrid electrochemical cell systems and methods
KR101058102B1 (ko) 배터리 팩
US7567056B2 (en) Quantum generator and related devices of energy extraction and conversion
CN103843185B (zh) 叠层电池、包含叠层电池的电池组和叠层电池的组装方法
US20190267684A1 (en) Battery module, battery pack including battery module, and vehicle including battery pack
EP2579362A1 (en) Molten salt battery
EP2677587A1 (en) Secondary battery
Morris et al. Comparison of rechargeable battery technologies
KR20130130715A (ko) 용융염 전지
US20130189553A1 (en) Cell housing for electrochemical cells for assembly of an electrochemical energy storage
US20120171537A1 (en) Molten salt battery
RU103675U1 (ru) Литий-ионная аккумуляторная батарея
KR101728101B1 (ko) 이차 전지의 충방전용 지그, 이를 이용한 이차전지용 충방전 장치 및 시스템 및, 이차 전지의 충방전용 지그의 배치 방법
CN107925138A (zh) 在电池之间具有降低的温度可变性的能量储存装置
TWI578594B (zh) 三級性電池
KR20120069469A (ko) NaS 전지 및 그의 제조 방법
RU127253U1 (ru) Литий-ионная аккумуляторная батарея
JP2011198494A (ja) ガリウム電池
CN215732059U (zh) 便于分容的磷酸铁锂电池
RU165161U1 (ru) Батарея электрохимических ячеек
CN112259776B (zh) 储电单元、储电模块以及电池
Abd Rahman et al. Performance review on small-medium scales energy storage system in term of investment aspect
KR102204991B1 (ko) 면상발열체와 pcm을 활용한 하이브리드 납축전지 보호장치