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聚焦最嚴(yán)電池新國(guó)標(biāo):看四方光電如何構(gòu)筑熱失控安全預(yù)警

閱讀:1      發(fā)布時(shí)間:2025-5-20
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  標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介
  
  隨著新能源汽車的快速發(fā)展,,動(dòng)力電池的安全性成為行業(yè)核心議題。近日,,頒布的GB 38031-2025《電動(dòng)汽車動(dòng)力蓄電池安全要求》將于2026年7月1日正式實(shí)施,,以熱失控防護(hù)為核心構(gòu)建多重生死防線,被稱為“最嚴(yán)電池安全令",。
  
  核心修訂內(nèi)容如下:
  ?熱失控防護(hù)升級(jí):電池系統(tǒng)在單體熱失控后2小時(shí)內(nèi)必須不起火,、不爆炸;
  ?溫度嚴(yán)格管控:所有監(jiān)測(cè)點(diǎn)溫度≤60℃,;
  ?報(bào)警響應(yīng)提速:熱失控信號(hào)需在5分鐘內(nèi)發(fā)出預(yù)警,,且報(bào)警前后5分鐘內(nèi)乘員艙內(nèi)無(wú)可見(jiàn)煙氣;
  ?新增測(cè)試場(chǎng)景:新增底部撞擊及快充循環(huán)后短路測(cè)試,;
  ?新增同一型式判定條件,,允許部分變更電池包或系統(tǒng)經(jīng)補(bǔ)充測(cè)試和審批后視為同一型式,無(wú)需重新測(cè)試,。
  
  熱失控機(jī)理分析
  
  在新能源汽車市場(chǎng)迅速擴(kuò)張的當(dāng)下,,動(dòng)力蓄電池作為核心部件,其安全性備受關(guān)注,。作為當(dāng)前新能源汽車領(lǐng)域的兩大主流技術(shù)路線,,磷酸鐵鋰(LFP)和三元鋰(NCM/NCA)電池在熱失控的觸發(fā)機(jī)制、氣體釋放特征及防控策略上存在顯著差異,。針對(duì)這兩種電池的不同特性,需采用差異化的監(jiān)測(cè)手段和傳感器配置,,以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)警和有效防控,。
  
  磷酸鐵鋰電池的熱穩(wěn)定性相對(duì)較高,,熱失控觸發(fā)溫度通常在200℃以上。其反應(yīng)以釋放氫氣為主(50-70%),,并伴隨煙塵早期釋放,。鄭州大學(xué)電氣工程學(xué)院的研究表明,氫氣是磷酸鐵鋰電池?zé)崾Э氐尼尫艢怏w,,檢測(cè)時(shí)間比模組出現(xiàn)濃煙早12分鐘,,結(jié)合氫氣監(jiān)測(cè)可實(shí)現(xiàn)無(wú)煙無(wú)火的早期預(yù)警。



磷酸鐵鋰熱失控分析圖(來(lái)源:Electronics, 2023, 12(7))
  
  相比之下,,三元鋰電池因高活性鎳鈷錳材料特性,,熱失控觸發(fā)溫度低至150-200℃,反應(yīng)中釋放氫氣,、一氧化碳,、二氧化碳、甲烷及乙烯等氣體,,并伴隨壓力驟升和顆粒物爆發(fā),。《三元鋰離子電池?zé)崾Э貧怏w原位分析》研究表明,,三元鋰離子電池?zé)崾Э剡^(guò)程經(jīng)歷溫升,、電解液蒸發(fā)、氣體釋放及壓力峰值檢測(cè),、冷卻后毒性氣體警示四個(gè)階段,。需重點(diǎn)監(jiān)測(cè)電解液泄漏和多組分氣體,能更早發(fā)現(xiàn)異常,,為響應(yīng)處置提供更多寶貴時(shí)間,。


  

  三元鋰熱失控階段分析圖(來(lái)源:Electronics, 2023, 12(7))
  
  解決方案
  
  四方光電基于NDIR、熱導(dǎo)等提供多種技術(shù)及組合解決方案,,可精準(zhǔn)探測(cè)電解液,、氣體、煙霧,、壓力,,并通過(guò)CAN總線向BMS傳遞預(yù)警信號(hào)。其傳感器基于熱失控特征氣體釋放規(guī)律,,實(shí)現(xiàn)秒級(jí)響應(yīng)與報(bào)警,,觸發(fā)BMS多級(jí)聯(lián)動(dòng)防控,以滿足GB 38031-2025標(biāo)準(zhǔn)中“5分鐘報(bào)警"要求,。
  
  針對(duì)國(guó)標(biāo)新增的內(nèi)部加熱觸發(fā)和底部撞擊測(cè)試場(chǎng)景,,四方光電電解液泄漏傳感器(ATRS-1050)在該類場(chǎng)景的防控中均發(fā)揮重要作用,當(dāng)電芯因工藝缺陷、擠壓或?yàn)E用導(dǎo)致超過(guò)0.1mL電解液泄漏時(shí),,該傳感器能快速識(shí)別并實(shí)時(shí)向BMS發(fā)送信號(hào),,實(shí)現(xiàn)極早期預(yù)警。這種“體檢式"監(jiān)測(cè)方案通過(guò)極早期干預(yù),,有效降低熱失控風(fēng)險(xiǎn),。
  
  此外,四方光電傳感器經(jīng)強(qiáng)化濕熱循環(huán),、鹽霧防護(hù)設(shè)計(jì),,提升絕緣性能,確保復(fù)雜工況下穩(wěn)定監(jiān)測(cè),。其提供的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)可聯(lián)動(dòng)電池包廠家的泄壓,、惰性氣體注入等防控技術(shù),助力實(shí)現(xiàn)“2小時(shí)不起火爆炸"及“監(jiān)測(cè)點(diǎn)溫度≤60℃"等核心安全標(biāo)準(zhǔn),。
  
  磷酸鐵鋰電池因產(chǎn)氣溫和,,防控側(cè)重于煙霧和氫氣監(jiān)測(cè),借助高靈敏度傳感器實(shí)時(shí)追蹤,,配合BMS熱管理降溫,,有效延緩熱蔓延。三元鋰電池因反應(yīng)劇烈,,需多維度參數(shù)同步監(jiān)測(cè),,在熱失控早期階段,精準(zhǔn)檢測(cè)電解液溶劑蒸氣,,以及熱失控多合一傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)多種氣體參數(shù),,助力BMS觸發(fā)多級(jí)聯(lián)動(dòng)防控,實(shí)現(xiàn)極早期預(yù)警和多級(jí)防控的有機(jī)結(jié)合,。


  

  四方光電動(dòng)力電池?zé)崾Э禺a(chǎn)品矩陣
  
  結(jié)語(yǔ)
  
  新國(guó)標(biāo)GB 38031-2025的發(fā)布,,標(biāo)志著動(dòng)力電池安全從被動(dòng)響應(yīng)向主動(dòng)防護(hù)的全面升級(jí)。四方光電通過(guò)煙霧,、電解液,、壓力及多氣體監(jiān)測(cè)的協(xié)同技術(shù),結(jié)合秒級(jí)響應(yīng)與多級(jí)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,,不僅助力達(dá)成“2小時(shí)不起火爆炸"“5分鐘報(bào)警"等硬性要求,,更為底部撞擊、快充老化等新增測(cè)試場(chǎng)景提供了前瞻性解決方案,。隨著技術(shù)迭代與標(biāo)準(zhǔn)完善,,動(dòng)力電池安全將邁向更高階的系統(tǒng)化防控時(shí)代。
  
參考文獻(xiàn):
  1.金勇, 等. 液冷LiFePO4電池模塊熱失控的氣壓信號(hào)突變預(yù)警[J]. 儲(chǔ)能科學(xué)與技術(shù). DOI: 10.19799/ki.2095-4239.2023.0195.
  2.沈恒杰, 王赫武, 李明海, 李成, 張雅君, 李亞倫, 楊新偉, 馮勛寧, 歐陽(yáng)明高. 鋰離子電池?zé)崾Э靥匦约安煌琇FP和NCM正極材料下的氣體成分分析[J]. Electronics, 2023, 12(7): 1603. DOI:10.3390/electronics12071603.
  3.張秋生, 曲迎春, 郝春亮, 劉婷婷, 陳東. 三元鋰離子電池?zé)崾Э貧怏w的原位分析[J]. 高電壓工程, 2022, 48(7): 2817-2825. DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20211850.
  4.王懷斌, 李陽(yáng), 王秦政, 杜志明, 馮旭寧. 鋰離子牽引電池?zé)崾Э丶捌鋫鞑サ膶?shí)驗(yàn)研究[J]. 工程學(xué)報(bào), 2021, 43(5): 663-675. DOI: 10.13374/j.issn2095-9389.2020.10.27.002.
  5.顧正建,陶倩藝,楊智皋,等.磷酸鐵鋰與三元鋰離子電池加熱下的熱失控行為[J].電池,2024,54(4):513-518. DOI: 10.19535/j.1001-1579.2024.04.015.

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