1. 纹波电流耐受性测试 (Ripple Current Endurance Test)
这是z核心的测试。
原理: 使用可编程交流电源或大功率电子负载,向电池系统施加一个直流偏置电流(模拟充放电电流)叠加一个交流电流(模拟纹波) 的复合电流。
测试条件:
直流偏置电流 (IDC): 模拟电池的平均充放电电流,如0.5C, 1C。
交流纹波电流 (IAC): 幅值(如±0.1C, ±0.2C)和频率(如100Hz, 200Hz, 1kHz,需根据整车或充电系统实际纹波频谱确定)。
测试时长: 数小时至数百小时,甚至进行加速老化测试(长时间循环)。
SOC范围: 通常在常用SOC区间(如30%-80%)进行。
环境温度: 常在高温(如45°C-55°C)下测试,以加剧热效应。
监测参数:
电池单体/模组/系统的电压、电流、温度(多点测温)。
BMS数据(SOC、SOH、故障码等)。
定期进行容量测试和内阻测试,评估性能衰减。
判定标准:
无安全事件(起火、爆炸、冒烟、严重漏液)。
温升在设计限值内(如ΔT < 10°C 或 z高温度 < 60°C)。
容量衰减率符合要求(如≤5% after X hours)。
BMS工作正常,无误报。
2. 纹波电压测试 (Ripple Voltage Test)
原理: 直接在电池端子上施加一个直流电压叠加交流电压的复合信号。
应用场景: 更多用于测试BMS的电压采样精度和抗干扰能力,而非电池电芯本身。因为电芯的等效串联电阻(ESR)很小,即使有较大纹波电流,其端电压的纹波幅度也相对较小。
方法: 使用可编程交流+直流电源,设置VDC(如400V)和VAC(如±5V, 100Hz)。
监测: BMS采集的电压值是否稳定,波动是否在允许范围内。
3. 电化学阻抗谱 (EIS) 测试 (辅助分析)
原理: 在不同SOC和老化状态下测量电池的EIS谱,分析其等效电路模型(尤其是等效串联电阻 ESR 和电荷转移电阻 Rct)。
作用: 评估纹波电流对电池内部阻抗的影响,从机理上理解老化过程。
来源:网络