储能电池寿命影响因素
金拓锂电高级工程师黄品珏指出,电池在充放电的过程中可能出现多种状况,例如充放电的过程中的温升、应力变形导致电池结构破坏、电解液溶剂/电解质分解,还有内阻增加和析锂等,都可能导致电池失效等问题。 黄品珏强调,温度是影响储能产品寿命的最关键因素。 “当电池内部温度提升15度时,系统的寿命会减少一半以上。 他解释道,通常情况下,循环次数是以核定温度25±2度的条件测试,但锂电池在充放电过程中会产生大量热量,单体电池的温度差异过大会造成内阻、容量等不一致进一步增大,导致单体电池加速分化,缩短电池系统的循环寿命,甚至造成安全隐患。 此外,BMS也在延长电芯使用寿命、提高电池安全性和均衡性上发挥了重要作用。储能电池的循环寿命有多长?循环寿命是 储能电池 的核心性能指标,寿命延长意味着 储能系统 全生命周期成本随之降低。 近年来,储能电池的寿命竞争变得尤为激烈,储能电池厂商纷纷将储能电池的循环寿命提高到10000次、12000次甚至是15000次,承诺产品寿命可以达到20年甚至25年。 根据国家规定的标准,光伏电站的设计使用寿命是25年,而我国运行时间最长的光伏电站组件实际使用寿命已经达到40年。 很大程度上,客户对于储能产品寿命的要求受到光伏产品影响,希望能够实现“光储同寿”,从而实现最佳经济效益。 然而,这些前期宣传的产品循环寿命并未经过权威的检验,实际寿命到底有多少、企业的寿命能否保障产品全生命周期售后,成为投资方对产品的主要顾虑。 此前,宁德时代首席科学家吴凯直指当前储能产品循环寿命远不及预期的严峻问题。.
温度对电池寿命有何影响?温度对电池寿命有着显着的影响。 高温加速了电池内部化学反应的进行,增加了电解液的消耗速率和SEI膜的生长速度,导致电池老化加速。 而低温则降低了电池内部的化学反应速度,使得电池的充电效率下降,还可能导致锂金属沉积,增加失效风险。 无论是高温还是低温,极端温度都会加速电池的老化过程。 除了容量逐渐衰减的自然过程,电池的使用方式、环境条件等都会对电池消耗产生影响。 以下是几个关键因素: 电池的消耗通常以充电放电循环次数来进行。 每次充电放电都会对电池的内部材料产生一定的损耗,随着循环次数的增加,电池的容量逐渐下降,直到电池容量无法满足正常的使用需求。 高电压和高电流的充电将使电池产生更大的电压,增加电池内部副反应的速率。 例如,过高的充电电压会导致电解液减少加快、正负极材料老化。.
什么因素会影响电池的老化?高温加速了电池内部化学反应的进行,增加了电解液的消耗速率和SEI膜的生长速度,导致电池老化加速。 而低温则降低了电池内部的化学反应速度,使得电池的充电效率下降,还可能导致锂金属沉积,增加失效风险。 无论是高温还是低温,极端温度都会加速电池的老化过程。 除了容量逐渐衰减的自然过程,电池的使用方式、环境条件等都会对电池消耗产生影响。 以下是几个关键因素: 电池的消耗通常以充电放电循环次数来进行。 每次充电放电都会对电池的内部材料产生一定的损耗,随着循环次数的增加,电池的容量逐渐下降,直到电池容量无法满足正常的使用需求。 高电压和高电流的充电将使电池产生更大的电压,增加电池内部副反应的速率。 例如,过高的充电电压会导致电解液减少加快、正负极材料老化。 从而导致短期电池消耗。.
如何延长电池寿命?延长电池寿命的方法就是少用快充,不要让电池亏电,不能用得过勤,也不能只充不用。 电池容量的衰减是电池使用过程中必然发生的现象。 它发生在所有可充电电池中,称为 电池老化 或 容量衰减。 随着电池的反复充电放电,其储能能力会逐渐下降。 这种现象主要是由于电池内部材料的老化和电化学性能的劣化造成的。 以锂电池为例: 电池内部的电流放电过程中会发生连续反应。 随着时间的流逝,电解液逐渐被消耗,或者发生不可逆的化学反应,直接影响到电池的充放电效率,导致电池的充放电效率逐渐下降。 在锂离子电池中,SEI膜在电池的首次充放电过程中,覆盖在表面,起到保护作用。 然而,随着电池使用时间的增加,SEI膜会不断增厚,导致电池容量逐渐减少。 此外,SEI膜的不断生长会消耗电解液,进一步加剧电池的衰减。.
电池容量会衰减吗?电池容量的衰减是电池使用过程中必然发生的现象。 它发生在所有可充电电池中,称为 电池老化 或 容量衰减。 随着电池的反复充电放电,其储能能力会逐渐下降。 这种现象主要是由于电池内部材料的老化和电化学性能的劣化造成的。 以锂电池为例: 电池内部的电流放电过程中会发生连续反应。 随着时间的流逝,电解液逐渐被消耗,或者发生不可逆的化学反应,直接影响到电池的充放电效率,导致电池的充放电效率逐渐下降。 在锂离子电池中,SEI膜在电池的首次充放电过程中,覆盖在表面,起到保护作用。 然而,随着电池使用时间的增加,SEI膜会不断增厚,导致电池容量逐渐减少。 此外,SEI膜的不断生长会消耗电解液,进一步加剧电池的衰减。 电池的正负极材料在反复充放电过程中会发生结构变化。