热失控触发点温度:测定引发电池单体发生热失控的临界表面或内部温度,是分析蔓延的起始基准。
热蔓延启动时间:记录从首个单体热失控触发到相邻单体开始出现热失控迹象的时间间隔。
热蔓延路径与方向:分析热量与火焰在电池包内传播的空间轨迹,识别主要和次要蔓延通道。
单体间热传递速率:量化在特定间隔和条件下,热量从一个单体传递到下一个单体的速度。
火焰喷射速度与持续时间:测量热失控发生时,喷射火焰的初速度、最大速度及喷射的总时长。
质量损失率:监测电池在热蔓延过程中,因电解液燃烧、材料分解等导致的质量随时间损失的速度。
产气量与成分变化:分析热蔓延过程中产生的气体总量、生成速率以及关键可燃/有毒气体(如CO、H2、CH4)的浓度变化。
电压降与内阻变化序列:跟踪热蔓延路径上各单体电池的电压骤降时序和内阻急剧上升过程。
表面温升速率:测量电池包外壳、模组外壳及单体表面在热蔓延过程中的温度升高速度。
整体热蔓延抑制时间:评估从首个单体触发热失控到整个系统热蔓延被终止或自然结束的总时间。
电芯内部核心:关注电芯内部正负极材料、隔膜、电解液在热失控时的反应与热量释放。
电芯表面及极耳:监测电芯外壳温度分布、极耳熔断情况以及作为热量和火焰喷出口的特征。
单体电池之间:涵盖相邻单体间的空隙、连接片(Busbar)、绝缘材料等区域的传热与引燃行为。
电池模组内部:包括模组结构件、导热胶/垫片、汇流排、采样线束等在热蔓延中的作用。
电池包箱体内部:分析包内线束、控制器、高压连接器以及包内空气空间对火焰和烟气传播的影响。
电池包箱体外部:监测箱体外表面对环境的热辐射、火焰是否突破箱体以及排气阀出口状况。
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