
越过底线,深度放电,电池如何应对?
在上一期,我们探讨了电池过充电时的安全防线。今天,我们将视线转向另一个极端——过放电。当电池的可用能量已被耗尽,负载却仍在持续抽取,直至电压降至危险的低谷,电池将面临怎样的考验?各标准又如何评估这种“虚脱”状态下的风险?
测试原理与目的
过放电测试模拟的是电池在电压低于安全下限后,放电仍未停止的异常状态。深度过放将引发一系列不可逆的损伤:
负极铜集流体发生氧化溶解,可能在正极析出,诱发内部短路
电极活性材料结构发生永久性损坏
电池内阻增大,温升加剧
在电池组中,可能导致个别电芯“反极”,加速系统失效
该测试旨在评估:
电池管理系统(BMS)或保护电路能否在电压低于设定阈值时及时切断放电回路
电芯在保护失效后,是否能在一定程度的内容滥用下保持安全,避免发生泄漏或内短路等灾难性后果
主要标准要求对比
各标准在过放电测试的具体设置上存在明显差异。下表汇总了关键参数:
分析与解读
过放电测试同样反映出不同标准在测试理念与关注重点上的区别:
1、测试方法多样性:
系统级保护验证:UL 1973与IEC 63056更贴近真实系统场景,直接考核BMS在放电过程中的干预能力。IEC 63056明确以BMS终止放电作为终止条件。
电芯耐受性考核:UL 1642采用极端方法——将已放电电芯与满电电芯串联后短路,强制其进入反极过放状态,考验电芯的一致性与耐反极能力。IEC 62619的强制放电测试同样侧重电芯本身的耐受性。
GB 40165-2021:采用相对直接的电芯级恒流放电测试,关注电池在过放下的最终安全状态。
2、严格程度与关注点:
UL 1973继续保持其全面性,要求验证气体释放与绝缘性能。
IEC 62619特别提出“无电芯电压低于其特定限值”,关注过放对电芯造成的不可逆损伤。

