银杉蓄电池电力储能用锂电池容量测试标准研究
摘要:在实际进行应用的进程当中,储能系统能够将间歇式电源的可控性最大限度地予以改善,对于其并网应用能力的提升发挥着至关重要的重要性作用,锂电池于应用期间展现出多种优势,在储能应用方面获取到了重要地位,电池的使用年限跟锂电池的容量之间存在着直接相关性,锂电池容量的测试能够为储能系统的有效利用以及维护提供可靠的参考,基于这一情况,本文针对电力储能用锂电池容量测试标准展开了研究 。
关键词:电力储能;锂电池;容量测试;标准
前言
在不可再生资源于实际应用进程里致使的环境污染愈发严重之际,并且也是为了改变不可再生资源应用匮乏的状况,对清洁能源进行研究以及予以应用就成了当下极其重要的课题。大规模储能技术于新能源领域达成了不错的应用成效,国外的先进国家已然针对储能技术展开了诸多项研究,研究证明了储能技术的应用能够切实提高电源的性能,切实延长电池的使用期限,而且锂电池具备较多的应用优势,在储能应用方面占据着重要地位,所以,对锂电池容量测试标准展开研究是非常关键的。
一、电力储能用锂电池容量测试标准概述
(一)国外锂电池容量测试标准
社会经济持续进步发展,现代化科技得以应用,这促使智能电网领域快速发展,新能源汽车领域也快速发展,且二者已成为全球产业竞争焦点。储能和动力电池标准化成该领域当前关注重点,研究重点,国际上有多个组织对储能及动力电池标准化做了规定。多个国际组织制定的电池标准里,储能锂电池容量测试标准尚在研究,未形成统一标准。锂电池容量测试还在用电动汽车锂电池测试标准。考量不同国际组织所拟定的协议内容,国际组织ISO与IEC在研究重点上存有一定差异,其研究方向分别为制定电池组标准以及制定电池单体标准,这是两个不同的方面。
其中,国际上的ISO组织,最先针对锂电池的容量测试,展开了研究,并且在2012年,研究通过了两项标准测试,也就是ISO 12405-1:2012“电动道路车辆用锂离子动力电池组和电池系统测试规范-第1部分:高功率应用”,以及ISO 12405-2:2012“电动公路车辆用锂电池组和蓄电池系统测试规范——第2部分:高能量应用”。就在同一时期,国际组织IEC在同年制定了IEC标准,这个标准是IEC 62660-1《电动道路车辆用辅助锂离子电池-第1部分:性能测试》,在该标准里对一种单体电池容量测试的方法进行了详细的介绍 。
(二)国内锂电池测试标准
对于我国锂电池容量测试标准这块,2006年我国制订了QC/T 743 - 2006《电动汽车用锂离子蓄电池》标准,在这个标准里对锂电池容量测试的办法予以了介绍,这还成了别的标准出台以及制订的关键参考根据。为了能顺应新能源领域的迅猛发展,2010年我国最新编订了《电动汽车用锂离子动力蓄电池系统 测试规范第1部分: 高功率应用》的规范跟要求,其中所涉及的锂电池容量测试标准这方面基本跟国际组织测试标准是一样的。结合我国实际状况作出适当更改。2012年我国所制定的新能源行业发展标准内,首次提出对储能锂电池进行容量测试的表述,测试方法全都按照QC/T 743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池》里的相关测试规定执行,如此在一定层面巩固了此项规定于我国储能及动力电池容量测试中的位置。
二、电力储能用锂电池容量测试基本步骤
尽管于不同标准里,针对锂电池容量测试的标准存有差异,然而具体的容量测量方法基本相近,具体步骤主要涵盖这些:一则是容量测试 preceding 的预处理工作,要想能够获取更为精准的锂电池容量测试结果,在测试之前需做好预处理准备工作,如此方可确保锂电池使用性能处于最佳状态,进而获得容量测试的结果,预处理环节要对锂电池施行多次充放电操作,整个预处理过程需在特定的室温环境下开展;二则是标准循环 。标准循环环节得依照特定测试步骤去开展,如此才可确保锂电池蓄电池包与系统于容量测试时维持同样状态。于测试环境温度方面,标准循环步骤也要在室温环境中开展,且要依据特定顺序进行,涵盖标准放电及标准充电等过程。要是标准测试跟新测试环节间隔时间久,那就得按容量测试标准重新拟定一个标准循环。在室温下开展不同倍率的容量测试。此测试环节得依操作步骤严格展开,操作技术人员要确保每次测试的倍率契合容量测试标准定的流程要求,把放电电流与时间的乘积当作常温时特定倍率的容量。(4)于高温情形下开展不同倍率容量测试。按特定的容量测试标准设最高的温度值,在这环境温度里开展各步骤的容量测试。针对不同倍率的转换需历经常温热平衡及标准循环两个进程。(5)倘若在低温环境中对锂电池容量进行不同倍率容量测试。那么就得考量不同容量测试标准针对环境温度提出的要求了,并且还要去确定若干个不一样的温度数值将其当作容量测试里的最低温度数值。在具体的测试进程当中所需结合不同温度之间的转换用途,采用常温热平衡以及标准循环这两个主要的步骤。
三、不同测试方法存在的差异性分析
即便在国际范畴内以及我国所制订的锂电池容量测试办法存有大致的相同之处,然而鉴于设置的测试标准所针对的测试对象具备一定的差异性,所以在容量的详析细节方面也存在一定的区别之所在。容量测试办法于实际运用进程里展现出的差异主要表露于诸般纷杂的不同层面之上。
(一)预处理与标准循环方式上
平时一般来讲,预处理得用锂电池厂家所推荐的充电器去充电,充电完毕之后需静止些许时间,并且得依据特定的倍率给电池放电。同时需要留意,于测试进程里锂电池的充放电次数要通过与其额定容量的比值来确定,如此方可达成更为可靠的容量测试结果。在国际上不同的组织针对容量测试标准中,对于放电倍率以及充放电时间的规定存有一定的差异了,所以,在实际测量进程中要对充放电结束后是否需要进行静置加以考量。依据QC/T743 - 2006规定,对于以上方面,并未给出具体的处理标准 。
(二)容量测试方法
在各异的锂电池容量测试标准里,所运用的测试方法大体相近,然而,于测试的具体范畴、测试方法运用的细节以及所处的测试环境方面,有着较大差别。在测试的环境温度层面,不同的测试标准对环境温度与高温的规定有一定差别;并且对于低温环境下的具体温度设定也不一样;容量测试进程中对温度浮动范围的规定也不相同。在充放电的倍率方面,因环境温度的差异,在选取测试倍率数量上也不同。不同测试标准的试验次数也有差别。不同容量测试标准里,对低温测试环境的定义差异显著,QC/T743 - 2006容量测试标准中,规定低温条件处于-20℃±2℃间,别的标准呢,对低温进行了分段处理,甚至规定中要求,测得所在最低环境温度时的容量值。
结束语:
储能技术的应用,可有效促进新能源发电技术发展,锂电池因具备密度高、使用寿命长、环境污染小等多种优势,是储能方式主要采用的选择,通过锂电池容量测试,能检测锂电池性能,也可为锂电池日常维护与保养提供可靠参考,通过分析国内外制定的锂电池容量测试标准,可为锂电池使用寿命评估及日常维护方式提供可靠参考依据,可同时为储能电站稳定运行提供技术保障 。
