動力電池熱管理系統性能試驗方法
1 范圍
本標準規定了動力電池熱管理系統性能的試驗方法。
本標準適用于乘用車用動力電池熱管理系統,商用車用動力電池熱管理系統可以參考。
2 規范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 2900.41-2008 電工術語 原電池和蓄電池
GB/T 19596-2017 電動汽車術語(ISO 8713:2002,NEQ)
GB/T 31467.2電動汽車用鋰離子動力蓄電池包和系統 第2部分:高能量應用測試規程
QC/T 468-2010 汽車散熱器
GB/T 18386-2017 電動汽車 能量消耗率和續駛里程試驗方法
GB 18352.6-2016 輕型汽車污染物排放限制及測量方法(中國第六階段)
3 術語和定義
GB/T 2900.41-2008、GB/T 19596-2017中界定的以及下列術語和定義適用于本文件。
3.1 動力電池熱管理系統 battery thermal management system
綜合運用各種技術手段,具備動力電池冷卻、加熱、保溫和均溫等功能,保證動力電池在不同環境下正常工作的系統。同時,該系統可以在動力電池發生熱失控時提供報警信號,具備安全防護功能。通常,動力電池熱管理系統包括主動式熱管理系統和被動式熱管理系統兩種。
3.2 被動式熱管理系統 passive thermal management systems
基于熱傳導、熱輻射、熱對流等熱量傳輸原理,只依靠冷卻或加熱流體因為溫度因素緩慢流動自然完成熱量輸入輸出交換的熱管理系統。該類系統通常適用于單體產熱量小于5W的電池。
3.3 主動式熱管理系統 active thermal management systems
基于熱傳導、熱輻射、熱對流等熱量傳輸原理,使用耗能部件消耗能量完成熱量輸入輸出交換的系統。主動式熱管理系統包括主動空氣冷卻加熱系統和主動液體冷卻加熱系統兩種,根據需要采用流體串行流動和并行流動兩種方式實現熱交換。
3.4 主動式空氣冷卻加熱系統 Active Air Cooling and Heating Systems
又稱風冷系統,利用空氣作為熱量交換載體控制分配動力電池系統內部溫度的系統。該系統通常使用風扇和管道完成空氣在電池系統內的流動,分為直接接觸式和間接接觸式兩種。空氣可以從電池系統外部進入并排出電池系統外,也可以在電池系統內部循環實現電池冷卻或加熱功能;若空氣僅在電池內部循環,則電池系統內部通常需要有空氣冷卻裝置(通常為空調蒸發器)、空氣加熱裝置和空氣循環風扇。該類系統通常適用于單體產熱量小于10W的電池。
3.5 主動式液體冷卻加熱系統 Active Liquid Cooling and Heating Systems
又稱液冷系統,利用冷卻液作為熱量交換載體控制分配動力電池系統內部溫度的系統。該系統通常使用水泵和管道完成冷卻液在電池系統內的流動,分為直接接觸式和間接接觸式兩種。冷卻液可以通過低溫散熱器冷卻加熱,也可以通過整車冷卻系統內的冷卻器冷卻和加熱器加熱。該類系統通常適用于單體產熱量小于20W的電池。
3.6 制冷劑式冷卻系統 Refrigerant Cooling Systems
又稱氣液相變冷卻系統,利用制冷劑作為熱量交換載體控制分配動力電池系統內部溫度的間接接觸式系統,也可稱為冷媒直冷系統。該系統通常與整車空調系統集成。該類系統通常適用于單體產熱量小于35W的電池。
3.7 相變材料系統 Phase Change Materials Systems
又稱固體相變蓄熱系統,利用相變材料(通常為石蠟基或無機鹽基材料)在某個溫度下或溫度區間吸熱發生相變的特性,實現電池冷卻和保溫功能的被動式相變系統。
3.8 阻燃隔熱系統 flame retardant thermal insulation system
利用特殊材料(通常為泡沫聚合物)實現單體電池間、模組間、電池包殼體內或其他部位隔熱保溫和阻隔熱失控擴散作用的系統,此系統內各個部件阻燃性能一般可以達到V0級別(GB/T 2408—2008),導熱系數≤0.06W/m.K(GB/T 10294-2008)且環保無鹵(IEC 61249-2-21)。
3.9 電池最高溫度 battery maximum temperature
動力電池的電池管理系統上報的單體最高溫度。
3.10 電池最低溫度 battery minimum temperature
動力電池的電池管理系統上報的單體最低溫度。
3.11 電池平均溫度 battery average temperature
動力電池的電池管理系統上報的單體平均溫度。
3.12 電池溫升 battery temperature rise
動力電池系統在某個測試工況結束時電池最高溫度與測試開始時電池最低溫度的差值。
3.13 電池溫差 battery temperature difference
動力電池的電池管理系統某一時刻上報的電池最高溫度與電池最低溫度差值。
3.14 流阻 pressure drop or flow resistance
流體流過液冷板(液冷系統)或電池系統進出口(風冷系統),從流體的入口到流體的出口靜壓力差。
4 符號和縮略語
下列符號和縮略語適用于本文件。
RT:室溫(25±2)℃。
C3:3小時率額定容量(Ah)。
I3:3小時率放電電流(A),其數值等于1/3C3(A)。
5 試驗條件
5.1 一般條件
5.1.1除另有規定外,試驗應在溫度為25℃±5℃,相對濕度為25%~90%,大氣壓力86kPa~106kPa的環境中進行。
5.1.2 測試樣品交付時需要包括必要的操作文件,以及和測試設備相連所需的接口部件,如連接器、冷卻系統等,制造商需要提供動力電池系統的工作限制,以保證整個測試過程的安全。
5.1.3 當測試的目標環境溫度改變時,在進行測試前測試樣品需要完成環境適應的過程:在低溫下靜置不少于24h;在高溫下靜置不小于16h;或單體電池溫度與目標環境溫度差值不超過2℃。測試樣品如果包含蓄電池控制單元,則環境適應過程需要將其關閉。
5.1.4 電池系統的額定容量對于測試過程具有重要影響。如果電池系統實際可用容量與額定容量之差的絕對值超過額定容量的5%,則在測試報告中要明確說明,并用實際可用容量代替額定容量用于充放電電流及SOC計算的依據。
5.1.5 調整SOC至試驗目標值n%的方法:按制造商提供的充電方式將電池系統充滿電,靜置1h,以1I3 恒流放電(100-n)/100*3h,或者采用制造商提供的方法調整SOC。每次SOC調整后,在新的測試開始前試驗對象應靜置 30 min。
5.2 測量儀器、儀表準確度
測量儀器、儀表準確度應滿足以下要求:
a)電壓測量裝置:不低于0.5級;
b)電流測量裝置:不低于0.5級;
c)溫度測量裝置:±0.5℃;
d)時間測量裝置:±0.1%;
e)流量測量裝置:不低于0.5級;
f)壓力測量裝置:不低于0.5級;
g)尺寸測量裝置:±0.1%;
h)質量測量裝置:±0.1%。
5.3 測量過程誤差
控制值(實際值)和目標值之間的誤差要求如下:
a)電壓:±1%;
b)電流:±1%;
c)溫度:±1℃;
d)流量:±0.2L/min;
e)壓力:±0.1%FS。
5.4 測試工質說明
測試工質要求如下:
a)冷卻液:50%純乙二醇,50%純水(體積比),除非特殊說明,否則默認按此執行;
b)空氣:干球溫度25℃±1℃,50%RH±10%濕空氣。
5.5 數據記錄和記錄間隔
除非在某些具體測試項目中另有說明,否則測試數據的記錄間隔應小于等于100s,如時間、溫度、電流、電壓和流量等。
6 試驗方法
6.1 試驗準備
正式開始測試前,電池系統的電子部件或BCU應處于正常工作狀態。
6.2 預處理
正式測試開始前,電池系統需要先進行預處理循環,以確保測試時試驗對象的性能處于激活和穩定的狀態,步驟如下:
a) 以不小于1I3(A)電流或按照制造商推薦的充電方法充電至制造商規定的充電截止條件;
b) 靜置30 min或制造商規定的時間;
c) 以制造商規定的且不小于1I3(A)電流放電至制造商規定的放電截止條件;
d) 靜置30 min或制造商規定的時間;
e) 重復步驟a)~d)5次。
如果電池系統連續兩次的放電容量變化不高于額定容量的3%,則認為電池系統完成了預處理,預處理循環可以中止。
除某些具體測試項目中另有說明,否則若預處理循環并滿充后和一個新的測試項目之間時間間隔大于24h,則需要重新進行一次標準充電:使用不小于1I3(A)電流充電至制造商規定的充電截止條件或按照制造商推薦的充電方法充電,靜置30分鐘或制造商規定的時間。
6.3 基本功能測試
6.3.1 液冷系統阻力測試
6.3.1.1對于液冷系統,可直接測試其進、出口壓力差。
6.3.1.2連接水冷機與電池液冷系統進、出口,且進、出口需要預先安裝精密壓力傳感器(或其他精密壓力測量裝置)。調節水冷機出水口溫度為25℃或制造商推薦值,流量分別為8L/min、10L/min、12L/min或制造商推薦值,待溫度(變化不超過1℃/min)、流速(變化不超過0.1L/min)穩定。
6.3.1.3記錄電池液冷系統進、出口壓力并計算流阻(Pa·s/m2)。
6.3.2 液冷系統密封性能測試
6.3.2.1 對于液冷系統,試驗前后需要檢查其氣密性。
6.3.2.2 通過氣密檢測裝置,從液冷系統的進水口通以400kPa的壓縮空氣,保壓時間120s,測試時間60s,排氣時間5s,按式(1)換算為滲漏量。

式中:
F—滲漏量,cm3/min;
V—散熱器和測量回路總容積,cm3;
—壓力損失,Pa/s。
6.3.3 氣液相變冷卻系統阻力測試
6.3.3.1 對于氣液相變冷卻系統,可直接測試蒸發器的流阻;
6.3.3.2 選擇以下兩種方式中的一種進行試驗:
a) 用 R134a制冷劑或者客戶指定的制冷劑(氣態,0℃)以16g/s(57.6kg/h或1.13L/s)的流量流過蒸發器;
b)或采用干燥空氣(25℃,103kPa),以3.89L/s或16.8kg/h的流量流過蒸發器;
6.3.3.3 用精密壓力傳感器(或其他精密壓力測量裝置)測量蒸發器進出口的壓力,壓力差值即為蒸發器在規定工況下的流阻(Pa·s/m2)。
6.3.4 固體相變蓄熱系統儲熱能力測試
6.3.4.1 對于固體相變蓄熱系統在室溫下將電池系統調節至SOC=100%,并靜置到電池最高溫度與設定目標溫度差值在±1℃之間。
6.3.4.2 電池系統以1I3電流從SOC=100%放電至SOC=0%,再根據制造商提供的電池系統快充策略,將電池系統充電至SOC=100%,停止試驗。
6.3.4.3 記錄過程中電池系統最高溫度。
6.4 冷卻性能測試
6.4.1 高溫快充-電池系統層級
6.4.1.1在室溫下,將電池系統調節至SOC=0%。
6.4.1.2 將電池系統置于40℃環境下環境適應,靜置至電池單體溫度與設定目標溫度差值在±1℃之間,并連接冷卻輔助裝置(如水冷機等)。
6.4.1.3 在40℃環境下,電池系統以制造商推薦的快充策略進行充電,同時主動開啟熱管理系統的冷卻功能(如是液冷系統,調節水冷機出水口溫度25℃或制造商推薦值、流量12L/min或制造商推薦值),直到充電至SOC=100%或制造商推薦截止條件。
6.4.1.4 靜置30 min或制造商規定的時間,電池系統以1I3(A)電流放電至單體達到最低截止電壓。
6.4.1.5 記錄過程中電池系統電流、電壓、容量、能量、 電池最高溫度、最低溫度、溫差和溫升。
6.4.2 高溫工況放電-電池系統層級
6.4.2.1 在室溫下,將電池系統調節至SOC=100%。
6.4.2.2 將電池系統置于40℃環境下環境適應,靜置至電池單體溫度與設定目標溫度差值在±1℃之間,并連接冷卻輔助裝置(如水冷機等)。
6.4.2.3 在40℃環境下,電池系統按照工況要求(由制造商提供具體試驗工況參數,包括30min最高車速工況、120 km/h高速工況、爬坡工況或制造商推薦工況等)放電至制造商推薦SOC值,同時主動開啟熱管理系統的冷卻功能(如是液冷系統,調節水冷機出水口溫度25℃或制造商推薦值、流量12L/min或制造商推薦值)。
6.4.2.4 記錄過程中電池系統電流、電壓、容量、能量、 電池最高溫度、最低溫度、溫差和溫升。
6.4.3 常溫冷卻-整車層級
6.4.3.1參照GB/T 18386-2017 4.4.5續駛里程試驗的試驗方法及車輛道路負荷的設定,試驗平臺規格與設定參照GB 18352.6-2016附件CD進行續駛里程試驗。
6.4.3.2試驗工況采用如下的復合工況形式,全程開啟熱管理系統的冷卻功能。
表1 復合工況
階段 |
工況 |
運行時間 |
1 |
中國輕型汽車行駛工況 |
1800s |
2 |
高發熱功率工況(制造商提供) |
制造商提供 |
3 |
中國輕型汽車行駛工況 |
1800s |
6.4.3.2記錄過程中電池系統電流、電壓、容量、能量、電池最高溫度、最低溫度、溫差和溫升。
6.5 加熱性能測試
6.5.1 低溫加熱放電-電池系統層級
6.5.1.1在室溫下,將電池系統調節至SOC=100%,并靜置至電池溫度25℃;將電池系統置于-20℃環境下進行環境適應,靜置至電池單體溫度與設定目標溫度差值在±1℃之間。
6.5.1.2在-20℃環境下,主動開啟熱管系統的加熱功能(包括電池系統內置加熱裝置或外部加熱裝置),加熱到電池最低溫度達到熱管理策略允許的最低放電溫度。
6.5.1.3 靜置30 min或制造商規定的時間,電池系統以1I3(A)電流從SOC=100%放電至SOC=0%。
6.5.1.4記錄電池系統從開啟加熱時至電池最低溫度升至熱管理策略允許的最低放電溫度所用的時間、電池最高溫度、最低溫度、溫差、放電容量。
6.5.2 低溫加熱充電-電池系統層級
6.5.2.1在室溫下,將電池系統調節至SOC=0%,并靜置至電池溫度25℃;將電池系統置于-20℃環境下進行環境適應,靜置至電池單體溫度與設定目標溫度差值在±1℃之間。
6.5.2.2在-20℃溫度下,根據制造商提供的低溫加熱充電策略進行充電,并按照制造商的控制策略主動開啟熱管系統的加熱功能(包括電池系統內置加熱裝置或外部加熱裝置),充電至SOC=100%。
6.5.2.3 靜置30 min或制造商規定的時間, 電池系統以1I3(A)電流從SOC=100%放電至SOC=0%。
6.5.2.4 記錄電池系統從開啟加熱時至關閉加熱時所用的時間、電池最高溫度、最低溫度、溫差、容量、能量。
6.6 保溫性能測試-電池系統層級
6.6.1 在室溫下,將電池系統調節至SOC=100%,并靜置至電池單體溫度與設定目標溫度差值在±1℃之間,電池初始溫度為25℃。
6.6.2 將電池系統置于-30℃或制造商推薦溫度環境下進行環境適應,靜置至電池單體溫度與設定目標溫度差值在±2℃之間,整個過程中不啟動加熱功能。
6.6.3 記錄電池系統從25℃下降到-30℃的過程的時間、電池最高溫度、最低溫度、溫差。
6.7 均溫性能測試-電池系統層級
6.7.1 在室溫下,將電池系統調節至SOC=50%,靜置至電池單體溫度與設定目標溫度差值在±2℃之間。
6.7.2 將電池系統與熱管理輔助裝置連接,選擇以下兩種工況中一種進行試驗,并同時開啟熱管理系統的冷卻功能(如是液冷系統,調節水冷機出水口溫度19±1℃、流量12L/min或制造商推薦流量值):
a) 標準2C充電至SOC=70%,1.5C放電至SOC=30%,進行充放電循環10次;
b)1C脈沖充放電,脈沖時間60s,充放電間隔為20s,進行充放電循環10次。
6.7.3 記錄過程中電池系統的電池最高溫度、最低溫度、溫差、溫升、容量、能量。
附錄A
(資料性附錄)
中國輕型汽車行駛工況
A.1 范圍
中國輕型汽車行駛工況包括:中國乘用車行駛工況和中國輕型商用車行駛工況。
A.2 工況構成
A.2.1 中國乘用車行駛工況
中國乘用車行駛工況(CLTC-P)包括低速(1部)、中速(2部)和高速(3部)3個速度區間,工況時長共計1800秒,工況曲線如圖所示,工況曲線統計特征如表所示。

圖A.1 CLTC-P工況曲線
表A.1 CLTC-P工況曲線統計特征

A.2.2中國輕型商用車行駛工況
中國輕型商用車行駛工況(CLTC-C)包括低速(1部)、中速(2部)和高速(3部)3個速度區間,工況時長共計1800秒,工況曲線如圖所示,工況曲線統計特征如表所。

圖A.2 CLTC-C工況曲線
表A.2 CLTC-C工況曲線統計特征

工程師必備
- 項目客服
- 培訓客服
- 平臺客服
TOP




















