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锂离子电池常见的安全标准有哪些?

锂离子电池 (LIB) 是复杂的电化学和机械系统,是数十个国际安全标准的主题。在此常见问题解答中,我们将讨论 LIB 安全的关键环境方面,回顾锂离子电池常见的安全标准,并考虑使用定制电池测试室来保障测试人员的安全。

许多LIB的安全问题是因为这些设备对电压和温度敏感。图1展示了 Li(Ni0.5Co0.2Mn0.3)O2 (NCM) 电池的行为。在此示例中,电池指定在 -30 至 55°C 的温度范围内运行。

在高于 55°C(至约 80°C)的温度下,电池表现出更好的倍率能力,这是由于更快的电化学反应和快速的离子迁移电解质和电极。在这种情况下,副反应变得严重,导致容量快速衰减。在高于80°C的温度下,电池开始受到损坏,任何高于130°C的温度都会导致电池的组成部分熔化并可能引发火灾。

工作电压和温度是影响锂电池安全性的两个因素

图 1:工作电压和温度是影响锂电池安全性的两个因素。此示例适用于NCM单元。

  低温会导致电池性能不佳并可能造成损坏,但通常不会造成安全隐患。然而,过度充电(过高的电压)会导致阴极分解和电解液氧化,这是一个安全问题。过放电(电压过低)会导致阳极上的固体电解质界面 (SEI) 分解,并可能导致铜箔氧化,进一步损坏电池。

除了与电压和温度相关的操作和环境问题外,机械损坏还可能导致LIB出现安全问题。鉴于这些担忧,LIB的安全标准也同样广泛。

锂离子电池常见的五个安全标准是:

1、IEC62133

2、UN/DOT38.3

3、IEC62619

4、UL1642

5、UL2580

IEC62133是锂离子电池和电池的安全测试标准,是测试含有碱性或非酸性电解质的二次电池和电池的安全要求。它用于测试便携式电子产品和其他应用中使用的 LIB。IEC 62133 解决了可能威胁消费者和环境的化学和电气危害以及振动和冲击等机械问题。

UN/DOT38.3(也称为 T1-T8 测试和 UN ST/SG/AC.10/11/Rev. 5)涵盖所有 LIB、锂金属电池和电池的运输安全测试。测试标准包括八项测试 (T1 – T8),均侧重于特定的运输危险。UN/DOT 38.3 是一个自我认证标准,不需要独立的第三方测试,但使用第三方测试实验室是常见的,以减少发生事故时的诉 讼风险。

锂电池的几个公用包装及安全运输标准(表1),如:

1、UN3090锂金属电池,作为组件运输

2、UN3480,LIB,作为组件运输

3、UN3091,在设备中运输或与设备一起包装的锂金属电池

4、UN3481,LIB在设备中运输或与设备一起包装。

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图片锂电池的几个公用包装及安全运输标准

表1:许多类型的锂电池被认为是危险材料,在运输时需要特殊处理。

  IEC62619涵盖了二次锂电池和电池组的安全标准,规定了LIB 在电子和其他工业应用中的安全应用要求。IEC 62619标准测试要求适用于静止和动力应用。

固定应用包括电信、不间断电源 (UPS)、电能存储系统、公用事业开关、应急电源和类似应用。动力应用包括叉车、高尔夫球车、自动引导车辆 (AGV)、铁路和船舶——不包括公路车辆。

UL1642是锂电池安全的UL标准,规定了在电子产品中用作电源的一次和二次锂电池的标准要求。

UL1642涵盖:

1、技术人员可更换的锂电池,含有5.0克(0.18 盎司)或更少的金属锂。锂含量超过5.0克的电池将根据其是否符合要求(如适用)进行判断,并进行额外的测试和检查,以确定电池是否可用于其预期用途。

2、用户可更换的锂电池,每个电化学电池中金属锂含量不超过4.0克(0.13 盎司),金属锂含量不超过1.0 克(0.04 盎司)。超过4.0克的电池或超过1.0克锂的电池需要进一步检查和测试,以确定电池或电池是否可以用于其预期用途。

UL1642不涵盖因摄入锂电池而导致的毒性风险,或因电池损坏或切开而导致接触金属锂的风险。

UL2580x是UL电动汽车电池安全标准,由多项测试组成,包括: 

大电流电池短路:在充满电的样品上运行。使用≤ 20mΩ 的总电路电阻将样品短路。火花点火检测样品中存在可燃浓度的气体,并且没有爆炸或火灾的迹象。此外,蒸汽不会通过指定的通风口或系统排放到外部。不会有外壳破裂或可观察到的电解液泄漏迹象。如果 LIB 在短路测试后仍可运行,则它将按照制造商的规范进行充电和放电循环。可以对子组件而不是整个电能存储组件 (EESA) 执行短路测试。

电池挤压:在充满电的样品上运行并模拟车辆碰撞对 EESA 完整性的影响。与短路测试一样,火花点火检测样品内是否存在可燃浓度的气体,并且不会有爆炸或火灾的迹象。不会释放有毒气体。

电池单元挤压(垂直):在充满电的样品上运行。挤压试验中施加的力必须限制在电池重量的 1000 倍。与压碎测试一样,火花点火检测样品内是否存在可燃浓度的气体,并且不会有爆炸或火灾的迹象。不会释放有毒气体。

LIB测试室

全测试 LIB 本质上是一种危险活动。由于深度放电、短路、高温和不同类型的机械滥用,很可能会发生脱气、火灾或爆炸。

已经开发了专门设计的 LIB 测试和存储室,以减轻对人员造成伤害的可能性。一个例子是一个步入式的 90 分钟防火室,具有内部和外部防火保护,可用作测试室或存储 LIB(图 2)。

旨在保护人员和环境的功能包括: 

a、屋顶有减压表面,以在发生事故时平衡内部和外部压力。

b、用于快速抽取有害或易爆气体的高性能通风。

c、注入惰性气体以帮助控制危险反应或火灾的能力。

d、火灾传感器,用于警告发展中的火灾和集成灭火装置。

e、额外的气体传感器用于识别除气,并根据需要放置更多传感器和信号继电器的位置。

总之,锂离子电池中的锂金属含量意味着它们对电池供电系统的用户构成潜在危害。LIB安全隐患包括放电过深、短路、高温和机械滥用。锂离子电池有几十个国际安全标准和设计要求。本文介绍的锂离子电池五个常见的安全标准,以及指定 LIB 测试室时的一些基本注意事项。

锂离子电池常见的安全标准有哪些?

探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(焊缝、裂纹、夹杂、折叠、气孔、砂眼等)的检测、定位、评估和诊断,既可以用于实验室,也可以用于工程现场。仪器能够广泛地应用在制造业、钢铁冶金业、金属加工业、化工业等需要缺陷检测和质量控制的领域,也广泛应用于航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的在役安全检查与寿命评估,它是无损检测行业的必备。便携式探伤仪已经成为现代社会工地现场测试的重要工具,而为便携式探伤仪提供高效、便携、轻便、充足的后备电源解决方案则是测试人员进行长期现场工作的重要保证。18650锂电池组因其自身所具备的特有优点,已经成为此类高科技测试仪器后备电源解决方案的首选。

一、探伤仪备用锂电池设计要求
由于探伤仪高电压及工作时间长的特点,设备本身的质量及保持供电的持续稳定尤为关键,这就要求其供电电源必须通过大容量单体锂电池的多串并组合来实现;在探伤仪工作过程中,大量宝贵的数据需要不断进行保存,因此必须提供精确的电池电量显示及报警系统以提示使用者对数据进行及时保存,以提高工作的有效性。本探伤仪备用锂电池方案采用智能化芯片,主机通过I2C通讯方式不断地读取智能芯片里的电量及相关重要数据,对电池进行时时监控以便提示使用者合理、及时地进行相关操作。我司方案中集成的三洋电芯具有高能量比、轻质量、小体积、高循环寿命、高安全、高电压、一致性好等优点,锂电池组设计输出过电流保护值12A,持续工作电流7A,荷电容量5000mAh,充分满足仪器的用电需求。

具体设计要求参数如下:
1)锂电池组型号设计要求:18650-3S2P/5000mAh/11.1V。
2)电路部分设计要求:
1、单节过充保护电压:4.35±0.25V
2、单节过充恢复电压:4.15±0.50V
3、单节过放保护电压:2.40±0.08V
4、单节过放恢复电压:3.00±0.10V
5、组合电池过流保护值(10ms):30~35A
6、组合电池过温保护值(可恢复):70±5℃
7、成品电池还具备短路、反充保护。
3)电池循环寿命设计要求:300~500次(国标充放电标准)
4)电池外型尺寸设计要求:参考电池外壳

二、探伤仪备用锂电池设计方案
1)智能电量计保护板(PCM):采用SBS智能电池管理系统,利用先进的电量计算原理时时精确计算出电池的电量,并通过SMBUS时时向主机报告电池的电量信息,同时向可充电智能电池组进行功能保护,由于锂电池本身的化学特性,需要提供过充、过放、短路、过流及过温等保护功能,以避免引起燃烧、爆炸等危险。
2)18650锂离子电芯/18650/2500mAh/3.7V Li-ion cell(SANYO)。
3)温度开关:主要针对温度保护功能设计。当电池本身的温度因其它异常问题达到70±5℃范围时,温度开关动作,进行温度保护。
4)场效应管(MOSFET):MOSFET管,在保护电路中起开关作用,永远使负载两端的电压不会升高也不会降低,保证电压稳定。
5)电池组封装(外壳)

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