一种全钒液流电池在不同充放电状态下内阻的测量方法技术

技术编号:37071162 阅读:23 留言:0更新日期:2023-03-29 19:48
本发明专利技术属于全钒液流电池分析测试技术领域,公开了一种全钒液流电池在不同充放电状态下内阻的测量方法。全钒液流电池系统通过充放电仪进行恒流充放电两个循环然后测量充电过程电池内阻、测量放电过程电池内阻。(4)本发明专利技术提供了一种操作简单、测量数据准确、对全钒液流电池无负面影响的内阻测量方法,根据欧姆极化内阻、电化学极化内阻和浓差极化内阻的阻值,可针对电池材料、电池结构等方面做出改善,为下一步研发工作指明方向。为下一步研发工作指明方向。

【技术实现步骤摘要】
一种全钒液流电池在不同充放电状态下内阻的测量方法


[0001]本专利技术属于全钒液流电池分析测试
,具体涉及一种全钒液流电池在不同充放电状态下欧姆内阻、电化学极化内阻和浓差极化内阻的测量方法。

技术介绍

[0002]储能技术可解决天然能源间歇性、波动性造成的困难问题。全钒液流体系电池具有效率高、响应速度快、本征安全、超长循环寿命、容量功率可独立设计、不受地理环境限制等优点,即适用于供给侧风光发电的平滑处理,也可适用于需求侧的电能管理,特别适用于大规模储能电站。
[0003]内阻是衡量电池性能的一个重要技术指标,内阻小的电池具有更强的大电流放电能力。因此,对电池内阻的研究一直是电池行业中至关重要的工作,全钒液流电池内阻主要由欧姆内阻、电化学内阻和浓差极化内阻组成。
[0004]目前,在锂电池领域主要使用HPPC方法测试电阻,但全钒液流电池的电解质是流动液体,特点是在电池流动入口和出口之间存在较大浓差极化,而 HPPC测量方法会忽略浓差极化内阻,难以应用于全钒液流电池。
[0005]CN113805086A中国专利“一种锂离子电池内阻的快速估算方法”,对锂电池的欧姆内阻和极化内阻进行了测量,其中对于欧姆内阻的估算值还包含了电化学极化内阻;而对于极化内阻的测量时间较长,其中也存在一定自放电的影响,这使得测量值不准确。其次,该测量方法无法测量出锂电池欧姆内阻、电化学极化内阻和浓差极化内阻具体数值。

技术实现思路

[0006]为了克服现有技术的不足,本专利技术提供一种全钒液流电池在不同充放电状态下内阻的测量方法,通过交流内阻仪和充放电仪的实时监测开路电压功能,实现对全钒液流电池欧姆极化内阻、电化学极化内阻和浓差极化内阻的分析测量。
[0007]本专利技术的上述目的是通过以下技术方案实现的:一种全钒液流电池在不同充放电状态下内阻的测量方法(流程如图2),包括以下步骤:
[0008]1.将全钒液流电池系统通过充放电仪进行恒流充放电两个循环;
[0009]2.测量充电过程电池内阻:当测量低SOC范围(0%~90%)充电过程的内阻时,直接恒流充电至对应SOC值,然后搁置5~15min,在搁置过程中电池开路电压通过仪器实时记录,数据记录频率为0.1

2s/点,搁置过程中同时使用仪器测量电池的欧姆内阻,搁置结束后继续恒流放电;当测量高SOC范围 (90%~100%)充电过程的内阻时,在恒流充电结束继续恒压充电至测试SOC 值,然后搁置5~15min,在搁置过程中同样记录电压值及测量欧姆内阻,搁置结束后继续恒流放电,完成测试;
[0010]3.测量放电过程电池内阻:先恒流充电,继续恒压充电至电池SOC=100%,然后恒流放电至待测量SOC值,搁置5~15min,在搁置过程中通过充放电仪和交流内阻仪记录、测量数据,搁置结束后继续恒流放电,完成测试。
[0011]进一步的,步骤1所述全钒液流电池系统(图1)由主电池、SOC电池、正极储液罐、负极储液罐、管路、磁力泵、充放电仪,其中主电池包括主电池正极、主电池负极,主电池正极通过管路与正极储液罐、一个磁力泵闭环连接,主电池负极通过管路与负极储液罐、另一个磁力泵闭环连接,主电池正极、主电池负极分别通过管路连接SOC电池、充放电仪,SOC电池连接电压检测装置。
[0012]本专利技术与现有技术相比的有益效果是:
[0013](1)本专利技术的全钒液流电池内阻测试方法,利用电池系统开路电压变化曲线和数据,可计算出电池系统总内阻、欧姆极化内阻和电化学极化的总内阻、浓差极化内阻。根据交流内阻仪直接测量全钒液流电池欧姆极化内阻,因此本专利技术可对全钒液流电池的欧姆内阻、电化学极化内阻和浓差极化内阻分别实现精准测量;
[0014](2)在全钒液流电池研发过程中,为提高电池整体性能,会对电极框、电极、流道等进行结构设计,不同结构对电池性能的影响仅靠电池效率来评价还远远不够,更需要对电压效率进行具体分析。本专利技术可准确测量不同全钒液流电池的欧姆极化内阻、电化学极化内阻和浓差极化内阻,为电池的电压效率分析、电池性能等提供依据;
[0015](3)根据欧姆极化内阻、电化学极化内阻和浓差极化内阻的阻值,还可针对电池材料、电池结构等方面做出改善,为下一步研发指明方向;
[0016](4)本专利技术提供了一种操作简单、测量数据准确、对全钒液流电池无负面影响的内阻测量方法。
附图说明
[0017]下面结合附图与具体实施方式对本专利技术作进一步说明
[0018]图1是本专利技术全钒液流电池系统结构示意图;
[0019]图2是本专利技术全钒液流电池内阻测试流程图;
[0020]图3是本专利技术充电后搁置过程电池系统开路电压变化曲线示意图;
[0021]图4是本专利技术全钒液流电池系统各内阻随充电SOC变化曲线图;
[0022]图5是本专利技术放电后搁置过程电池系统开路电压变化曲线示意图;
[0023]图6是本专利技术全钒液流电池系统各内阻随放电SOC变化曲线示意图。
[0024]图中1.主电池;2.充放电仪;3.SOC电池;4.正极储液罐;5.负极储液罐;6. 磁力泵;7.管路;8.电压检测装置;11.主电池正极;12.主电池负极。
具体实施方式
[0025]下面通过具体实施例详述本专利技术,但不限制本专利技术的保护范围。如无特殊说明,本专利技术所采用的实验方法均为常规方法,所用实验器材、材料、试剂等均可从商业途径获得。
[0026]实施例1
[0027]实验所用全钒液流电池系统,是由18节单电池组成的5kW的电堆,电解液使用硫酸体系电解液,电解液总体积为320L,正负极电解液体积各160L。电池系统在液路上串联有SOC电池,SOC电池的开路电压可被实时监测,通过 SOC电池开路电压可实时读取电池系统的SOC。电池系统内使用碳毡电极,电极尺寸为570mm
×
220mm,恒流充放电电流密度为150mA/cm2。电池系统运行温度在36
±
1℃范围内。
[0028]充电过程内阻值测量方法:恒流或恒流恒压充电至对应SOC值,搁置10min,搁置过程中电池开路电压通过充放电仪实时记录,数据记录频率为0.5s/点,搁置过程中使用交流内阻仪测量电池的欧姆极化内阻,搁置结束后继续恒流放电至1V。
[0029]按充电过程内阻值测量方法,充电后在搁置过程中电池系统开路电压变化曲线如图3所示,A点是充电至SOC值时电池系统开路电压,B点是搁置过程 0.5s位置,是开路电压瞬降后开始缓慢下降的起点,D点是电池系统开路电压进入平稳阶段的起点。
[0030]充电至SOC值分别为10%、30%、50%、70%和90%后搁置过程的开路电压记录见表1,根据表1可计算出全钒液流电池充电至不同SOC下的各内阻值,结果见表2。各内阻随充电SOC变化曲线如图4所示。
[0031]内阻计算方法为(U
A

U
B
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种全钒液流电池在不同充放电状态下内阻的测量方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.将全钒液流电池系统通过充放电仪进行恒流充放电两个循环;S2.测量充电过程电池内阻:当测量低SOC范围(0%~90%)充电过程的内阻时,直接恒流充电至对应SOC值,然后搁置5~15min,在搁置过程中电池开路电压通过仪器实时记录,数据记录频率为0.1

2s/点,搁置过程中同时使用仪器测量电池的欧姆内阻,搁置结束后继续恒流放电;当测量高SOC范围(90%~100%)充电过程的内阻时,在恒流充电结束继续恒压充电至测试SOC值,然后搁置5~15min,在搁置过程中同样记录电压值及测量欧姆内阻,搁置结束后继续恒流放电,完成测试;S3.测量放电过程电池内阻:先恒流充电,继续恒压充电至电池SOC=100%,然后...

【专利技术属性】
技术研发人员:鲁志颖江杉李全龙张雷宫有成刘斌徐铁军刘柱王世宇李超王紫雪张雅薇
申请(专利权)人:华电滕州新源热电有限公司
类型:发明
国别省市:

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