“木桶效应”在电池领域里可以解释为:电池系统的性能、可靠性取决于最弱的一个电芯,整个的系统安全性则取决于最不稳定的那一个电芯。由于电芯在运行过程中会产生热量,从而让电池包产生工作温差,过大的温差会影响电芯甚至电池包的安全,因此如何保证电池温度的一致性一直是新能源行业热议的话题。
虽然同一批单体电芯在材料配比,生产流程等上都是一致的,但不可否认他们都带有固有的个体差异,我们称之为“电芯一次不一致性”,这个一点通常在经过质检合格可以正常使用后将不重点关注,我们更注重如何降低在电芯使用过程中逐渐加大的单体电池差异,即“电芯二次不一致性”。“二次不一致性”尤其反映了热管理设计水平。
为什么呢?因为电池存在“链式反应”,单体电芯的热失控会大量放热,若电芯之间的换热条件不好,将会引发相邻电池的热失控,进而电池模组,电池簇,电池包都将会热失控。之前上海特斯拉自燃事故中,有4个电池模组被烧毁,如果不是及时采取了消防措施,大量喷水使其降温,最可能的结果是其他模组也被引燃烧光。
作为电池热管理的代表性功能,温度一致性可以作为衡量电池管理技术高低的核心指标之一。 小得热能一直致力于电池包热管理领域,与国内外知名车厂,储能系统制造商/集成商合作,在整包电池里可以做到温度差在3°C以内。