Newsil — Производитель силиконового каучука и пены

Как производитель силикона для защиты от термического разгона проектирует многослойную защиту аккумуляторных батарей электромобилей

Как производитель силикона для защиты от термического разгона проектирует многослойную защиту аккумуляторных батарей электромобилей

Силиконовая химия сегодня занимает центральное место в инженерии безопасности аккумуляторных батарей электромобилей. В данной статье рассматриваются четыре семейства силиконовых материалов, применяемых как скоординированная защита от термического разгона в литий-ионных батареях: керамизирующиеся силиконовые компаунды, которые при воздействии пламени затвердевают в керамический кокс; абляционные термобарьерные покрытия, наносимые на корпуса ячеек и крышки модулей; сжимаемые прокладки-заполнители зазоров, управляющие тепловым потоком между ячейками и охлаждающими пластинами; а также огнестойкие силиконовые кабельные компаунды, рассчитанные на прямое воздействие пламени. Мы рассмотрим механизмы отказов, которые устраняет каждый материал, типовые эксплуатационные требования, задаваемые инженерами, и проектные компромиссы, которые следует учитывать закупочным командам при квалификации линейки силиконовой резины у производителя силикона для защиты от термического разгона.

Керамизирующийся силикон и механика формирования термобарьера

Керамизирующаяся силиконовая резина представляет собой композитную систему, в которой стандартная силиконовая эластомерная матрица наполнена неорганическими наполнителями, такими как диоксид кремния, слюда, стеклофритта и ATH. В нормальных условиях эксплуатации она ведёт себя как гибкая прокладка или заливочный компаунд. Когда температура поверхности поднимается выше примерно 350–400 °C, органическая основа разлагается, а минеральные наполнители спекаются в непрерывный керамический кокс. Именно это фазовое превращение является защитным событием: слой кокса обладает очень низкой теплопроводностью, блокирует прямое воздействие пламени и сохраняет форму достаточно долго, чтобы замедлить передачу тепла к соседним ячейкам.

Для использования на уровне батарейного блока керамизирующиеся силиконы обычно заливаются в межмодульные швы, наносятся в виде покрытия на крышки шинопроводов или отливаются на структурных перегородках. К задаваемым характеристикам относятся значения LOI выше 30 процентов, рейтинги UL94 V-0 при определённых толщинах, а также контролируемые коэффициенты расширения кокса во избежание чрезмерных внутренних напряжений. Службе закупок следует убедиться, что состав не выделяет токопроводящих остатков, которые могли бы создать мостики между высоковольтными компонентами, и что плотность отверждённого материала достаточно низка, чтобы избежать штрафов по массе на уровне модуля.

Термоинтерфейсные материалы: прокладки-заполнители зазоров и герметики

Распространение термического разгона — это, по сути, задача теплопередачи, и прокладки-заполнители зазоров решают её задолго до какого-либо возгорания. Силиконовые заполнители зазоров наполняются оксидом алюминия, нитридом бора или гибридными керамическими порошками для обеспечения теплопроводности, как правило, в диапазоне от одного до пяти ватт на метр-кельвин, при этом оставаясь достаточно мягкими для смачивания поверхностей пакетных ячеек, призматических ячеек или массивов цилиндрических ячеек. Прокладка сжимается при сборке модуля, вытесняет воздух и создаёт непрерывный проводящий путь от стенки ячейки к охлаждающей пластине или каналу охлаждения.

Помимо теплопроводности, силиконовое связующее обеспечивает электрическую прочность, обычно превышающую 10 киловольт на миллиметр, и сохраняет эластичность во всём рабочем диапазоне температур от минус 40 до 150 °C. На ранней стадии теплового события та же прокладка замедляет кондуктивную теплопередачу от инициирующей ячейки к её соседям, выигрывая время для вмешательства BMS. При оценке прокладок-заполнителей зазоров инженеры должны запрашивать данные об объёмном удельном сопротивлении, твёрдости после отверждения, остаточной деформации при сжатии на проектной высоте стека, а также сведения о газовыделении по ASTM E-595, если батарейный блок будет эксплуатироваться в вакуумных средах или при пониженном давлении.

Огнестойкие силиконовые компаунды для высоковольтной кабельной разводки и шинопроводов

Высоковольтные кабельные линии внутри аккумуляторного блока подвергаются двойной опасности: постоянным рабочим температурам до 180 °C вблизи инверторов электродвигателя и возможности прямого воздействия пламени при термическом разгоне. Силиконовые кабельные компаунды, обычно марок HCR или LSR с наполнением ATH или гидроксидом магния, обеспечивают сочетание гибкости, электрической прочности и самозатухающего поведения, которого невозможно добиться от PVC, TPE или сшитого полиэтилена при том же температурном классе.

Эти компаунды сертифицируются по стандартам распространения пламени IEC 60332 и по специализированным протоколам OEM, моделирующим локальное событие вентиляции ячейки с находящимися рядом кабельными жгутами. Изоляция должна сохранять целостность достаточно долго, чтобы пассажиры могли покинуть транспортное средство, а спасательные службы — оценить состояние батарейного блока. Закупочным командам также следует проверять показатели низкого дымовыделения и низкой токсичности, сертификат отсутствия галогенов при необходимости, а также совместимость с материалом проводника, поскольку некоторые огнезащитные наполнители могут со временем реагировать с чистой медью или алюминием. Квалифицированный производитель силикона для защиты от термического разгона предоставит испытательные пластины, данные по старению и рекомендации по экструзии, согласованные с процессом волочения проволоки заказчика.

Самая надёжная защита от распространения термического разгона — это никогда не один отдельный материал. Это многоуровневая система, в которой керамизирующийся силикон герметизирует границы модулей, прокладки-заполнители зазоров регулируют тепловой поток между ячейками, термобарьерные покрытия защищают корпуса ячеек, а огнестойкие кабельные компаунды сохраняют целостность цепей при воздействии пламени. Каждый слой должен быть квалифицирован независимо, а затем повторно квалифицирован как часть интегрированного батарейного блока.

Чтобы запросить технические описания, образцы или инженерную поддержку по любому из материалов, рассмотренных выше, пожалуйста, свяжитесь с нами, указав архитектуру батарейного блока, класс напряжения и целевой формат ячеек.

См. также: Преимущества жидкой силиконовой резины в производстве · Как выбрать подходящий силиконовый каучук для вашего применения

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *