一种锂电池用防爆阀耐压寿命的测试方法技术

技术编号:30431185 阅读:16 留言:0更新日期:2021-10-24 17:24
本发明专利技术公开了一种锂电池用防爆阀耐压寿命的测试方法,基于安装有防爆阀的空电芯锂电池,将锂电池空电芯的注液孔与压缩气体钢瓶连接;通过调节压缩气体钢瓶的输出气压,使得空电芯锂电池的内部在设定气压之间循环;循环完毕后,检测防爆阀的开启压力,若开启压力超出规定阈值,则不满足耐压寿命测试,本发明专利技术一方面可以动态地测试防爆阀的寿命性能,另一方面能够模拟实际电芯在使用过程中内部气压的变化,使测试更加真实。通过本发明专利技术的测试方法,可以简单、低成本地检测出方形锂电池防爆阀的耐压寿命。压寿命。压寿命。

【技术实现步骤摘要】
一种锂电池用防爆阀耐压寿命的测试方法


[0001]本专利技术属于锂离子电池领域,涉及防爆阀耐压寿命测试技术,具体是一种锂电池用防爆阀耐压寿命的测试方法。

技术介绍

[0002]锂离子电池在使用过程中,因卷芯和电解液中存在的微量水分会与电解液副反应产生气体,以及高温等工况会造成电解液分解或负极表面SEI副反应产生气体,从而引起电芯内部气压变化。目前,对于防爆阀的性能测试,仅有开启压力的测试,有关的其他测试很少,存在以下的问题:
[0003]防爆阀开启压力测试仅能体现新鲜电芯防爆阀的状态,无法体现电芯在使用过程中防爆阀所承受的压力状态后的实际性能,且一般防爆阀的性能测试是静态的、一次性的测试,没有长期动态的寿命测试,不能体现其真实的测试工况。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于提供一种锂电池用防爆阀耐压寿命的测试方法,用于解决一般防爆阀的性能测试是静态的、一次性的测试,没有长期动态的寿命测试,不能体现其真实的测试工况的问题。
[0005]本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:
[0006]一种锂电池用防爆阀耐压寿命的测试方法,基于防爆阀、压缩气体钢瓶和安装有防爆阀的空电芯锂电池,包括:
[0007]将空电芯锂电池的注液孔与压缩气体钢瓶连接;
[0008]通过调节压缩气体钢瓶的输出气压,使得空电芯锂电池在设定气压之间循环;
[0009]循环完毕后,检测防爆阀的开启压力,若开启压力超出规定阈值,则不满足耐压寿命测试。
[0010]进一步的,所述空电芯锂电池为使用激光焊将锂电池的铝壳和顶盖焊接到一起得到,且所述空电芯锂电池内部不含卷芯,且防爆阀未开启,注液孔未封口。
[0011]进一步的,所述注液孔与压缩气体钢瓶之间设有三通装置、减压阀及流量计;其中,
[0012]注液孔与压缩气体钢瓶通过三通装置其中的两个端口相连接,三通装置的剩余端口与流量计连接;
[0013]减压阀连接在压缩气体钢瓶与三通装置之间或三通装置与注液孔之间。
[0014]进一步的,调节压缩气体钢瓶的输出气压,包括:
[0015]调节流量计开关控制电芯内部气压减小;
[0016]调节减压阀开关控制电芯内部气压增大。
[0017]进一步的,所述设定气压为0到0.5Mpa。
[0018]进一步的,所述循环的次数为1000到20000次。
[0019]进一步的,所述输出气压的气体增减速度为0.01到0.05Mpa/s。
[0020]进一步的,所述规定阈值为
±
0.2MPa。
[0021]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0022]本专利技术一方面可以动态地测试防爆阀的寿命性能,另一方面能够模拟实际电芯在使用过程中内部气压的变化,使测试更加真实。通过本专利技术的测试方法,可以简单、低成本地检测出方形锂电池防爆阀的耐压寿命。
附图说明
[0023]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0024]图1为本专利技术结构示意图。
[0025]图中:1、空电芯锂电池;2、防爆阀;3、注液孔;4、三通管;5、流量计;6、减压阀;7、压缩气体钢瓶。
具体实施方式
[0026]为使本专利技术实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施方式中的附图,对本专利技术实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本专利技术一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本专利技术中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本专利技术保护的范围。
[0027]因此,在下述附图中提供的本专利技术的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本专利技术的范围,而是仅仅表示本专利技术的选定实施方式。
[0028]传统的,防爆阀开启压力测试仅能体现未使用电芯防爆阀的状态,无法体现电芯在使用过程中防爆阀所承受的压力状态后的实际性能,且一般防爆阀的性能测试是静态的、一次性的测试,没有长期动态的寿命测试,不能体现其真实的测试工况。
[0029]针对上述技术问题,本申请提出一种锂电池用防爆阀耐压寿命的测试方法,基于防爆阀2、压缩气体钢瓶7和安装有防爆阀2的空电芯锂电池1;
[0030]将空电芯锂电池1的注液孔3与压缩气体钢瓶7连接;
[0031]通过调节压缩气体钢瓶7的输出气压,使得空电芯锂电池1在设定气压之间循环;
[0032]循环完毕后,检测防爆阀2的开启压力,若开启压力超出规定阈值,则不满足耐压寿命测试。
[0033]下面结合具体实施例,对上述方案进行详细阐述;
[0034]实施例1
[0035]参照图1所示,本实施例包括以下步骤:
[0036]S1:使用激光焊将方形锂电池的铝壳和顶盖焊接到一起,得到空电芯锂电池1。
[0037]上述的空电芯锂电池1内部不含卷芯,且防爆阀2未开启,注液孔3未封口。
[0038]S2:通过三通管4将空电芯锂电池1的注液孔3与流量计5及减压阀6连接,减压阀6
与压缩气体钢瓶7连接。
[0039]S3:打开压缩气体钢瓶7的减压阀6,通过调节流量计5和减压阀6的开关来控制空电芯锂电池1内部气压,使其在0至0.5MPa之间循环20000次,气体增减速度为0.05Mpa/s,具体的,通过调节流量计5开关控制电芯内部气压减小,通过调节减压阀6开关控制电芯内部气压增大。
[0040]S4:在循环过程后,检测防爆阀的开启压力为0.6Mpa,防爆阀开启压力规定值为0.9Mpa。循环实验后防爆阀开启压力超出规定值0.3Mpa,不满足以上耐压寿命测试。
[0041]实施例2
[0042]参照图1所示,本实施例包括以下步骤:
[0043]S1:使用激光焊将方形锂电池的铝壳和顶盖焊接到一起,得到空电芯锂电池1。
[0044]上述的空电芯锂电池1内部不含卷芯,防爆阀2未开启,注液孔3未封口。
[0045]S2:通过三通管4将空电芯锂电池1的注液孔3与流量计5以及减压阀6连接。
[0046]S3:打开减压阀6,通过调节流量计5和减压阀6的开关来控制空电芯锂电池1内部气压,使其在0.1至0.3MPa之间循环10000次,气体增减速度为0.03Mpa/s,具体的,通过调节流量计5开关控制电芯内部气压减小,通过调节减压阀6开关控制电芯内部气压增大。
[0047]S4:在循环过程后,检测防爆阀的开启压力为0.75Mpa,防爆阀开启压力规定值为0.9Mpa。循环实验后防爆阀开启压力超出规定值0.15Mpa,满足以上耐压寿命测试。
[0048]实施例3
[0049]参照图1本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种锂电池用防爆阀耐压寿命的测试方法,基于防爆阀(2)、压缩气体钢瓶(7)和安装有防爆阀(2)的空电芯锂电池(1),其特征在于,包括:将空电芯锂电池(1)的注液孔(3)与压缩气体钢瓶(7)连接;通过调节压缩气体钢瓶(7)的输出气压,使得空电芯锂电池(1)在设定气压之间循环;循环完毕后,检测防爆阀(2)的开启压力,若开启压力超出规定阈值,则不满足耐压寿命测试。2.根据权利要求1所述的一种锂电池用防爆阀耐压寿命的测试方法,其特征在于,所述空电芯锂电池(1)为使用激光焊将锂电池的铝壳和顶盖焊接到一起得到,且所述空电芯锂电池(1)内部不含卷芯,且防爆阀(2)未开启,注液孔(3)未封口。3.根据权利要求1所述的一种锂电池用防爆阀耐压寿命的测试方法,其特征在于,所述注液孔(3)与压缩气体钢瓶(7)之间设有三通装置、减压阀(6)及流量计(5);其中,注液孔(3)与压缩气体钢瓶(7)通过三通装置其中的两个端口相连接...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨露
申请(专利权)人:合肥国轩高科动力能源有限公司
类型:发明
国别省市:

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