储能科学与技术 ›› 2022, Vol. 11 ›› Issue (8): 2505-2518.doi: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2022.0043
收稿日期:
2022-01-21
修回日期:
2022-02-11
出版日期:
2022-08-05
发布日期:
2022-08-03
通讯作者:
黄彧
E-mail:1425433157@qq.com;yinhuang@bjtu.edu.cn
作者简介:
赵亚文(1998—),女,硕士研究生,主要研究方向为动力锂电池历史数据,E-mail:1425433157@qq.com;
基金资助:
Yawen ZHAO1,2(), Yu HUANG1,2(
), Yanru ZHANG1,2
Received:
2022-01-21
Revised:
2022-02-11
Online:
2022-08-05
Published:
2022-08-03
Contact:
Yu HUANG
E-mail:1425433157@qq.com;yinhuang@bjtu.edu.cn
摘要:
随着锂离子电池在动车组、地铁、有轨电车等轨道交通车辆的不断应用,其在使用过程中的安全性及安全性能评测越来越受到广泛关注,国内外各大标准化组织和应用企业都制定了相应的安全评价标准。本工作详细介绍了国内外轨道交通领域中具有引导性和规范性的现行标准,包括TJ/JW 126—2020、Q/CRRC J39—2019、TJ/JW 127—2020、Q/CRRC J37.1—2019、IEC 62928:2017和IEC 62619:2017,重点在电池单体、电池模块、电池包、电池系统4个层面,从电气安全、机械安全、环境安全3个角度对IEC标准和国内标准的电池安全性能评测方法进行详尽对比分析,辨析国内外在使用范围、测试对象、测试方法以及测试要求等方面的差异性。通过全面分析可以看出,国内标准对于动力锂离子电池在机械、环境、电气3个方面设置的试验项目都较为全面,基本都高于国外标准的要求;而国外标准的试验更侧重于电气安全要求。最后,基于机车车辆和电动汽车使用条件和使用工况的不同,对轨道交通用锂离子电池安全标准的进一步完善提出了改进意见,以提高轨道交通电池系统评测的科学性和针对性,为新型储能系统在轨道交通的应用发展奠定重要的基础。
中图分类号:
赵亚文, 黄彧, 张言茹. 轨道交通动力锂离子电池安全性测试标准分析[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(8): 2505-2518.
Yawen ZHAO, Yu HUANG, Yanru ZHANG. Analysis of safety test standard of rail transit power lithium-ion battery[J]. Energy Storage Science and Technology, 2022, 11(8): 2505-2518.
表1
各标准安全性测试项目"
测试项目 | Q/CRRC J39—2019 | TJ/JW 126—2020 | Q/CRRC J37.1—2019 | TJ/JW 127—2020 | IEC 62928:2017 | IEC 62619:2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机械安全性 | 振动 | — | — | B | B | B | — |
机械冲击 | — | — | B | B | B | — | |
碰撞 | — | — | B | B | — | — | |
重物撞击 | — | — | — | — | C | C | |
挤压 | C | C | B | B | — | — | |
针刺 | C | C | — | — | — | — | |
跌落 | C | C | — | — | B/C | B/C | |
环境安全性 | 外部火烧 | — | — | B | B | B | — |
加热/热滥用 | C | C | — | — | C | C | |
海水浸泡 | C | C | — | — | — | — | |
低气压 | C | C | — | — | — | — | |
盐雾 | — | — | B | B | — | — | |
高海拔 | — | — | B | B | — | — | |
湿热循环 | — | — | B | B | — | — | |
温度循环 | C | C | — | — | — | — | |
温度冲击 | — | — | B | B | — | — | |
电气安全性 | 过充电 | C | C | — | — | C | C |
过放电 | C | C | — | — | C | C | |
外短路 | C | C | B | B | B/C | C | |
短路 | — | — | B | B | B | — | |
过温保护 | — | — | B | B | B | B | |
过充电保护 | — | — | B | B | B | B | |
过放电保护 | — | — | B | B | — | — | |
过流保护 | — | — | B | B | B | B | |
短路保护 | — | — | B | B | B | — | |
线束短路 | — | — | B | B | — | — | |
热扩散/热失控 | — | × | B | B | B (热扩散) C (内短路) | B (热扩散) C (内短路) |
表2
振动试验方法"
试验项目 | 频率/Hz | 持续时间 | 类别 | 方向 | rms值/(m/s2) | ASD量级/[(m/s2)2/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|
功能振动 | 2~150 | ≥10 min/方向 | 1类A级 | 垂向 | 0.75 | 0.0166 |
横向 | 0.37 | 0.0041 | ||||
纵向 | 0.50 | 0.0073 | ||||
1类B级 | 垂向 | 1.01 | 0.0301 | |||
横向 | 0.45 | 0.0060 | ||||
纵向 | 0.70 | 0.0144 | ||||
模拟长寿命振动 | 2~150 | 5 h/方向 | 1类A级 | 垂向 | 4.25/5.90 | 0.532/1.034 |
横向 | 2.09/2.90 | 0.131/0.250 | ||||
纵向 | 2.83/3.90 | 0.234/0.452 | ||||
1类B级 | 垂向 | 5.72/7.91 | 0.964/1.857 | |||
横向 | 2.55/3.51 | 0.192/0.366 | ||||
纵向 | 3.96/5/51 | 0.461/0.901 |
表5
挤压试验方法"
试验 对象 | 挤压板形状 | 挤压方向 | 截止条件 | 保持 时间 | 挤压 速度 | 观察 时间 | 性能 要求 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压 | 变形量 | 挤压力 | |||||||
单体电池或电池模块 | 半径75 mm半圆柱体, 长度L>被测对象[ | 垂直于电池板方向挤压或整车布局上最容易受到挤压的方向 | 0 V(C) | 30%(C) | 200 kN(C) | — | ≤2 mm/s | 1 h | 不起火、 不爆炸 |
— | 30%(M) | 1000倍模块重量或 | |||||||
电池包或电池系统 | 半径75 mm半圆柱体,被测 对象<长度L≤1 m[ | 整车布局上最容易 受到挤压的方向 | — | 挤压方向的整体尺寸的30% | 100 kN | 10 min | ≤2 mm/s | 1 h | 不起火、 不爆炸 |
外廓尺寸为600 mm×600 mm,半径为75 mm半圆柱体,间距为30 mm[ |
表9
湿热循环试验方法"
项目 | 试验对象 | 温度/ ℃ | 周期数 | 试验 时间 | 循环过程 | 恢复时间/h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稳定阶段 | 循环 | 降温 | 降温之后 | |||||||||||||
温度/℃ | 湿度 | 时间/ h | 温度/℃ | 湿度 | 时间/ h | 温度/℃ | 湿度 | 速率℃/h | 温度/℃ | 湿度 | ||||||
试验 方法 | B | 25/55 | 2 (呼吸 效应) | 2×24 h | 25±3 | 45%~75%(最后1 h提高至≥95%) | 2~6 | 在2.5~3 h内由(25±3)℃上升到(55±2)℃ | 升温阶段不低于95%,恒温阶段(93±3)%,最后15 min不低于90% | 从循环开始算起12±0.5 | 在3~6 h内,由(55±2)℃降至(25±3)℃ | 前15 min不低于90%,其他时间不低于95% | 前1.5 h为10 ℃/h | 保持(25±3) | ≥95% | 1~2 |
性能要求 | 无泄漏、外壳破裂、起火或爆炸现象,试验后30 min之内的绝缘电阻不小于100 Ω/V或整车技术条件规定数值。 |
表13
热失控/热扩散试验对比分析"
试验标准 | 触发方法 | 判定方法 | ||
---|---|---|---|---|
TJ/JW 127/Q/CRRC J37.1 | 环境 | 温度:(25±10) ℃ | 相对湿度:15%~19% | ①触发对象产生电压降,且下降值超过初始电压的25%; ②监测点温度达到制造商规定的 最高工作温度; ③监测点的温升速率dT/dt≥1 ℃/s,且持续3 s以上。 当①&③或者②&③发生时,判定 发生热失控。 |
大气压力:86~106 kPa | 风速:≤2.5 km/h | |||
针刺 | 刺针材料:钢 | 刺针直径:3~8 mm | ||
针尖形状:圆锥形,角度为20°~60°;针刺速度:10~100 mm/s | ||||
针刺位置及方向:选择可能触发锂离子电池单体发生热失控的位置和方向 | ||||
温度传感器位置:尽可能接近短路点 | ||||
加热 | 采用加热装置,以最大功率对触发对象进行加热,直至发生热失控; 温度传感器位置:布置在远离热传导的一侧,即加热装置的对侧。 | |||
IEC 62619 | 过充 | 以最小1/3 C、最大不超过电池厂商规定正常工作范围的最大电流对触发对象进行恒流充电,直至发生热失控 | 电池压降大于50 mV | |
内短路 | 镍颗粒可以插入放电元件中,然后充电再挤压直至发生热失控 | |||
热扩散 | 充满电并保持稳定,系统通过加热、针刺、过充等方法触发一个电池单体热失控 |
表14
功能安全试验项目对比分析"
功能安全试验 | IEC 62928 IEC 62619 | TJ/JW 127 Q/CRRC J37.1 | 比对结果 | |
---|---|---|---|---|
过充电 保护/ 过充 电压 控制 | 温度/℃ | 25±5 | 25±10或更高温度 | 国内标准环境温度要求更宽 |
充电方法 | 以最大允许充电电流至单体 电池超过10%最高允许充电电压 | 制造商允许用时最短充电策略 | 基本充电方法一致 | |
SOC状态 | 从最低SOC开始充电 | 正常工作范围的中间部分 | 均未明确具体SOC状态 | |
观察时间/h | 1 | 1 | 要求相同 | |
截止条件 | 无 | ①自动终止充电电流②发出终止充电电流信号③度超过最高工作温度10 ℃④温度超过最高工作温度10 ℃时,充电持续12 h | 国内标准截止条件更加明确 | |
性能要求 | 低于110%上限充电电压保护 装置作用,不起火、不爆炸 | 无泄漏、外壳破裂、起火或爆炸现象,试验后绝缘电阻不小于100 Ω/V或整车技术条件规定数值 | 国内标准增加试验 后绝缘性能要求 | |
过流 保护/ 过充 电流 控制 | 温度/℃ | 25±5 | — | 国内标准无要求 |
充电方法 | 以120%最大充电电流充电 | 将电流在5 s内从最高正常充电电流增加到与制造商协商确定的过流电继续充电 | 国内标准未明确规定过流电流数值 | |
SOC状态 | 从最低SOC开始充电 | 正常工作范围的中间部分 | 均未明确具体SOC状态 | |
观察时间/h | 1 | 1 | 要求相同 | |
截止条件 | 无 | ①自动终止充电电流②发出终止充电电流信号③温度变化在2 h内小于4 ℃ | 国内标准截止条件更加明确 | |
性能要求 | 保护装置起作用,不起火、不爆炸 | 无泄漏、外壳破裂、起火或爆炸现象,试验后绝缘电阻不小于100 Ω/V或整车技术条件规定数值。 | 国内标准增加试验后绝缘性能要求 | |
过温 保护/ 过热 控制 | 温度/℃ | 最高工作温度+5 | 25±10或更高温度 | 国内标准规定环境温度,进行常温充放电,而国外标准进行高温充电 |
充电方法 | 高温环境充电至断电保护 | 持续充放电使电池升温至最高工作温度 | 均未规定具体充放电方法 | |
SOC状态 | 50%SOC | 无 | 国内标准进行反复充放电,无最初SOC要求 | |
观察时间/h | 1 | 1 | 要求相同 | |
截止条件 | 无 | ①自动终止或限制充放电 ②发出终止或限制充放电信号 ③温度变化在2 h内小于4 ℃ | 国内标准截止条件更加明确 | |
性能要求 | 保护装置起作用, 不起火、不爆炸 | 无泄漏、外壳破裂、起火或爆炸现象,试验后绝缘电阻不小于100 Ω/V或整车技术条件规定数值 | 国内标准增加试验后 绝缘性能要求 | |
短路 保护 | 温度/℃ | 25±5 | 25±10或更高温度 | 国内标准环境温度要求更宽 |
充电方法/ 短路方法 | 标准充电后短路无具体短路方法 | 标准充电后短路电阻≤5 mΩ,短路时间>1 h | 国外标准未规定具体短路方法 | |
SOC状态 | 100% | 100% | 要求相同 | |
观察时间/h | 1 | 1 | 要求相同 | |
截止条件 | 无 | ①保护功能起作用,终止短路电流②温度变化在2 h内小于4 ℃,短路时间超过1 h | 国内标准截止条件更加明确 | |
性能要求 | 保护装置起作用且无损坏, 不起火、不爆炸 | 保护装置起作用,无泄漏、外壳破裂、起火或爆炸现象,试验后绝缘电阻不小于100 Ω/V或整车技术条件规定数值。 | 国内标准增加试验后绝缘 性能要求 |
1 | 祝夏雨, 金朝庆, 赵鹏程, 等. 国内外动力锂电池安全性测试标准及规范综述[J]. 储能科学与技术, 2019, 8(2): 428-441. |
ZHU X Y, JIN Z Q, ZHAO P C, et al. A review of international safety testing standards and regulations for lithium ion power batteries[J]. Energy Storage Science and Technology, 2019, 8(2): 428-441. | |
2 | 胡振恺, 雷博, 李勇琦, 等. 储能用锂离子电池安全性测试与评估方法比较[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(5): 1650-1656. |
HU Z K, LEI B, LI Y Q, et al. Comparative study on safety test and evaluation methods of lithium-ion batteries for energy storage[J]. Energy Storage Science and Technology, 2022, 11(5): 1650-1656. | |
3 | 汪伟伟, 姚丹, 彭文. 锂离子动力电池国内外安全检测标准研究[J]. 金属功能材料, 2020, 27(6): 34-39. |
WANG W W, YAO D, PENG W. Research on safety inspection standards of Li-ion traction battery[J]. Metallic Functional Materials, 2020, 27(6): 34-39. | |
4 | 朱伟杰, 董缇, 张树宏. 储能系统锂离子电池国内外安全标准对比分析[J]. 储能科学与技术, 2020, 9(1): 279-286. |
ZHU W J, DONG T, ZHANG S H. Comparative analysis of domestic and foreign safety standards for lithium-ion batteries for energy storage system[J]. Energy Storage Science and Technology, 2020, 9(1): 279-286. | |
5 | 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 轨道交通机车车辆设备冲击和振动试验: GB/T 21563—2018[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018. |
State Administration for Market Regulation, Standardization Administration of the People's Republic of China. Railway applications—Rolling stock equipment—Shock and vibration tests: GB/T 21563—2018[S]. Beijing: Standards Press of China, 2018. | |
6 | International Electrotechnical Commission. IEC 62928 Railway applications-Rolling stock-Onboard lithium-ion traction batteries[S/OL]. [2018-05-10]. https://webstore.iec.ch/publication/31101. |
7 | 国家质量监督检验检疫总局, 国家标准化管理委员会. 电工电子产品环境试验第2部分: 实验方法 试验Eb和导则: 碰撞: GB/T 2423.6—1995 [S]. 北京: 中国标准出版社, 1995. |
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, Standardization Administration of the People's Republic of China. Environmental testing for electric and electronic products—Part 2: Test methods—Test Eb and guidance: Bump: GB/T 2423.6—1995[S]. Beijing: Standards Press of China, 1995. | |
8 | 中国国家铁路集团有限公司. 机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范第2部分: 电池包和系统: TJ/JW 127—2020[S]. 2020. |
China National Railway Corporation LTD. Provisional technical specification for testing lithium ion power batteries for locomotive EMUS-Part 2: Battery pack and system: TJ/JW 127—2020[S]. 2020. | |
9 | 中国中车股份有限公司. 轨道交通车载储能系统测试方法第1部分: 动力电池系统: Q/CRRC J37.1—2019[S]. 2019. |
CRRC Corporation Of China LTD. Rail transit on-board energy storage systems-test methods-Part 1: Power battery systems: Q/CRRC J37.1—2019[S]. 2019. | |
10 | 中国国家铁路集团有限公司. 机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范第1部分:电池单体和模块: TJ/JW 126—2020[S]. 2020. |
China National Railway Corporation LTD. Provisional technical specification for testing lithium ion power batteries for locomotive EMUS-Part 1: Cells and modules: TJ/JW 126—2020[S]. 2020. | |
11 | 中国中车股份有限公司. 轨道交通用动力电池单体和模块: Q/CRRC J39—2019[S]. 2019. |
CRRC Corporation Of China LTD. Power battery cells and modules for rail transit: Q/CRRC J39—2019[S]. 2019. | |
12 | International Electrotechnical Commission. IEC 62619 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes—Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications[S]. 2017. |
13 | 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 电动汽车用动力蓄电池安全要求: GB 38031—2020[S]. 北京: 中国标准出版社, 2020. |
State Administration for Market Regulation, Standardization Administration of the People's Republic of China. Electric vehicles traction battery safety requirements: GB 38031—2020[S]. Beijing: Standards Press of China, 2020. | |
14 | 吴广顺, 郑义, 李真铁. 电动汽车锂离子动力电池机械安全测试标准分析[J]. 小型内燃机与车辆技术, 2020, 49(6): 46-51. |
WU G S, ZHENG Y, LI Z T. Analysis of mechanical safety testing standards for traction Li-ion batteries in electrical vehicles[J]. Small Internal Combustion Engine and Vehicle Technique, 2020, 49(6): 46-51. | |
15 | 国家质量监督检验检疫总局, 国家标准化管理委员会. 轨道交通机车车辆电子装置: GB/T 25119—2010[S]. 北京: 中国标准出版社, 2011. |
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, Standardization Administration of the People's Republic of China. Railway applications—Electronic equipments used on rail vehicles: GB/T 25119—2010[S]. Beijing: Standards Press of China, 2011. |
[1] | 王洋, 卢旭, 张宇新, 刘龙. 动力电池热失控排气策略[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(8): 2480-2487. |
[2] | 张青松, 赵洋, 刘添添. 荷电状态和电池排列对锂离子电池热失控传播的影响[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(8): 2519-2525. |
[3] | 刘伯峥, 曹六阳, 曾涛, 殷雅侠, 郭玉国. 束缚力对磷酸铁锂电池安全性影响[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(8): 2556-2563. |
[4] | 马勇, 李晓涵, 孙磊, 郭东亮, 杨景刚, 刘建军, 肖鹏, 钱广俊. 基于三维电化学热耦合析锂模型的锂离子电池参数设计[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(8): 2600-2611. |
[5] | 唐亮, 尹小波, 吴候福, 刘鹏杰, 王青松. 电化学储能产业发展对安全标准的需求[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(8): 2645-2652. |
[6] | 霍丽萍, 栾伟玲, 庄子贤. 锂离子电池储能安全技术的发展态势[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(8): 2671-2680. |
[7] | 卓萍, 朱艳丽, 齐创, 王聪杰, 高飞. 锂离子电池组过充燃烧爆炸特性[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(8): 2471-2479. |
[8] | 曹志成, 周开运, 朱家立, 刘高明, 严慜, 汤舜, 曹元成, 程时杰, 张炜鑫. 锂离子电池储能系统消防技术的中国专利分析[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(8): 2664-2670. |
[9] | 张越, 孔得朋, 平平. 液冷板抑制锂离子电池组热失控蔓延性能及优化设计[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(8): 2432-2441. |
[10] | 徐成善, 鲁博瑞, 张梦启, 王淮斌, 金昌勇, 欧阳明高, 冯旭宁. 储能锂离子电池预制舱热失控烟气流动研究[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(8): 2418-2431. |
[11] | 韦荣阳, 毛阗, 高晗, 彭建仁, 杨健. 基于TWP-SVR的锂离子电池健康状态估计[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(8): 2585-2599. |
[12] | 喻航, 张英, 徐超航, 余思瀚. 锂电储能系统热失控防控技术研究进展[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(8): 2653-2663. |
[13] | 孙涛, 沈腾腾, 刘昕, 任东生, 刘金海, 郑岳久, 王鲁彦, 卢兰光, 欧阳明高. 滴定-气相色谱技术在锂离子电池析锂定量检测中的应用[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(8): 2564-2573. |
[14] | 孔为, 金劲涛, 陆西坡, 孙洋. 对称蛇形流道锂离子电池冷却性能[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(7): 2258-2265. |
[15] | 霍思达, 薛文东, 李新丽, 李勇. 基于CiteSpace知识图谱的锂电池复合电解质可视化分析[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(7): 2103-2113. |
阅读次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全文 1209
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 1077
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||