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4680、刀片、6条电池谁是颠覆者?―动力电池结构与系统创新研究 

 一点进步 2021-12-06

导读

近两年来随着国内外纯电动汽车的渗透率逐步提高动力电池越来越受到市场关注电池厂家也越来越注重技术创新与市场营销各种新产品新名词层出不穷国内有宁德时代推出的CTPCTC钠离子电池比亚迪推出的刀片电池还有蜂巢能源推出的无钴电池L6006条电池等等国外有美国特斯拉推出的4680大圆柱电池德国大众电池日推出的标准电池等等仔细分析研究后发现这些技术创新大致可分两类1结构与系统集成的创新2材料创新考虑到篇幅与阅读时间等因素本篇先谈结构与系统集成的创新下一篇专门讲材料的创新发展

第一部分单体电芯

电池是一种把化学反应所释放的能量直接转换成直流电流的装置包含以下基本组成部分正极活性物质负极活性物质电解质隔膜外壳以及导电栅汇流体极柱安全阀等零件在电化学体系下多元性能难以达到最优往往某种性能的提升需要牺牲另外一种性能即电池性能树无法被全部点亮所以下游丰富的应用场景决定了不同体系不同封装结构电池将长时间共存当然也不是平分秋色是既有主流与细分市场的区别也有某些体系某种结构的电池挤压其他的现象存在竞争之乐也在于此电池在长期的发展过程中出现了圆柱方形软包三种外形结构形式目前看来依然会长时间共存但在这三者基础上的创新一直贯穿电池历史的始终

01不同外壳封装工艺存在性能与应用差异

根据外壳封装形式不同可以分为圆柱方形和软包三类不同的外壳封装结构将使电池的性能产生差异这三种结构电池电池各有优劣也影响到应用领域发生分化

1圆柱电池圆柱电池发展时间最长最早是由日本SONY公司于1992年发明的18650电池18代表直径18毫米650是指长度65毫米至今已有30年历史采用成熟的卷绕工艺自动化程度高产品一致性好成本相对较低在3C领域广泛应用与技术验证2003年一群工程师成立特斯拉发展电动车时有且只有18650圆柱电池是已经验证过成熟的锂电池特斯拉应用了一系列先进的电子技术让18650电池成功地驱动电动汽车并朝着大型化方向不断升级18650-21700-46800圆柱电池的核心优势在于标准化的连续生产能够满足纯电动汽车发展的快速扩产需求圆柱电池成组后天生有间隙可以利用来做散热空间使得可以采用低成本的风冷技术用来降温圆柱电池的劣势在于空间利用率低径向导热性差卷绕圈数不能过多因此单体容量低一台特斯拉Model S电动汽车要用7000多只18650电池进行成组对电池管理系统要求极高同时成组后能量密度也不高

2方形电池从2012年的VDA355标准模组电芯到MEB590标准模组电芯此类标准由德国宝马大众主导宁德时代最早从VDA355这款模组上发展使用不同厚度的电芯1倍1.5倍2倍3倍厚它的示范效应与迅猛发展使得这一标准的方形电芯全面推广应用开来某车型搭载一定电量的电池包使用不同容量的单体电芯可能采用3并96串2并96串及1并96串的设计而显然用单体电芯做到1并96串是最优方案大容量方形电池的车规级应用确有较高的行业门槛优质产能一直供应不足

下图为方形电池尺寸容量及电路设计关联关系

几年前的一百多家动力电池角逐市场现在已逐渐集中能数次跟上技术大迭代更不多了方形电池大多使用卷绕压实工艺只有蜂巢能源等少数几家使用叠片工艺

3软包电池软包电池采用叠片工艺使用铝塑复合膜作为外表结构件这种纤薄化的设计带来单体能量密度的提升软包的循环性能好设计灵活方便发生安全问题时会鼓包裂开安全性好但软包一致性差成本较高易漏液成组麻烦性能需要持续改善

02核心制程工序卷绕更有效率叠片更有未来

核心制程工艺目前形成卷绕与叠片两种不同的制程技术圆柱电池采用卷绕工艺制作软包电池采用叠片工艺方形电池两者皆可宁德时代的卷绕压实工艺是从圆柱卷绕进化来的比较成熟与高效蜂巢能源的方形叠片工艺是从软包叠片借鉴过来的性能指标更优同时更具延伸性比如能制作长条型的L6006条电池

在电芯品质提升与追求高效制造的过程中方形电池的卷绕压实工艺在宁德时代迅猛发展带动下越来越成熟但同时宁德时代在这个环节形成专利防御重点区多家业内企业被宁德时代起诉侵权叠片工艺对电芯性能的提升较为明显而且能避开行业头部企业的专利攻防成为蜂巢能源等追赶者的战略选择蜂巢能源一期工厂应用的叠片工艺效率已达到0.6秒/片二期工厂达到0.45秒/片计划三期达到0.25秒/片超越卷绕工艺的效率比亚迪在刀片电池上也采用了叠片工艺宁德时代也表示将在后续生产基地规划里选用叠片工艺对电芯性能品质要求的极限追求推动了叠片工艺的持续改进

03国内盛行方形源于补贴推广国外圆柱流行源于特斯拉

中国新能源汽车的快速发展最早是由公交大巴推动的公交大巴动不动就200~300多度电圆柱电池单体数量太大电池管理难度过高软包因自身品质问题一直没有很好解决方形电池因为外形规整单体容量大空间使用效率高而成为不二之选同时在宝马的之诺项目与德国大众ID电动车项目的推动下VDA355方形标准模组尺寸在中国形成不是标准的标准使得方形电池在中国成为主流

在国外2008年松下开始与特斯拉全面独家合作将18650圆柱电池搬上纯电动汽车从18650的LCO电芯到18650的NCA电芯直至2017年的21700电芯在2017年以9.9GWh位居全球第一带红了圆柱电芯

面向未来主流乘用车的搭载电量2025年每辆车达到75~115 kWh2030年每辆车为115~150 kWh无论哪个体系都需要各自在研发进度上跟进这一趋势在方形电池方向比亚迪搞出了长薄型的刀片电池蜂巢能源在自己擅长的叠片工艺基础上搞出合适长度性能与生产便利兼顾的长条型L6006条电池在圆柱电池方向特斯拉则主导了4680/4695大圆柱电芯

第二部分电池成组

现有的电池Pack结构由三级组成电芯Cell模组ModulePack当然它们之间的关系我们可以这样理解最小的单元是电芯一组电芯组成一个模组多个模组组合再加上BMS等零部件则组合成我们所说的电池Pack结构在这种多层级电池Pack结构下电芯对于电池包的空间利用率仅为40%其中电芯对模组的空间利用率为80%模组对电池包的空间利用率为50%模组的硬件费用约占电池总成本15% 降本增效减重的诉求下电芯到整车各环节去除多余零件繁杂工艺冗余材料进行优化就成了主要手段电池结构简化技术会提速实现大范围应用预计到2025年各种简化结构的电池占比会达到80%以上

现今主流的CTP技术

CTP无模组动力电池包技术即Cell to Pack是电芯直接集成为电池包从而省去了中间模组环节国内的CTP技术分为两种路线一种是以比亚迪刀片电池蜂巢能源L6006条电池为代表的的完全无模组方案另外一种是以宁德时代为代表的以大模组代替小模组的方案

01比亚迪刀片电池CTP方案

比亚迪刀片电池则基于其所擅长的磷酸铁锂技术电池单体向大容量进化但电芯形状更加扁平窄小长边可以定制变化 单体最大稳定长度可以达到2500mm因此形象化的取名刀片多个刀片通过阵列的方式排布在一起 就像刀片一样插入到电池包里面多个刀片捆扎形成电池包模块通过少数几个大模组的组合成电池模块通过CTP设计在保证了电池包的强度前提下省去了横梁纵梁以及螺栓等附件同时在刀片电池的侧脊面上安装高强度板让刀片电池侧面可以承担支撑作用这一系列设计可以让刀片电池跳过模组环节直接组成电池包从而提升空间利用率受到不同的电芯布局方式影响包内空间利用率分别为55%60%62%65%如有需求甚至可以达到80%即使是同一辆车采用CTP技术的电池Pack后带电量约增加20%以上续航里程也能提升20%以上

图示为比亚迪刀片电池CTP方案

02蜂巢能源长条型L6006条电池LCTP方案

蜂巢能源把多个L6006条电芯组成的储电组件直接放置在电池包壳体内通过电池包壳体与车身的连接取代现有的电池包结构减少了部件数量使得容纳L6006条电芯的空间更大有效提高了电池包的能量密度电池包壳体内部的空间利用率由原来的35%-40%提升至50%-60%从蜂巢能源官方申请的专利来看L6006条电芯的长度W为574mm宽度T为21.8mm高度H为118mm将正负极盖板分别设置在壳体的两个开口减小正负极盖板在单体电池内的占用空间提高了空间利用率增加电芯的储存能量密度进而提高车辆的续航里程L6006条电芯的极耳位置在侧面在电池包环节采用上下双水冷技术给电芯配套强大的冷却结构结合电机余热的利用实现低温无衰减技术

图示为蜂巢能源长条型L6006条电池LCTP方案

从蜂巢能源官方申请的专利来看将防爆阀和注液孔分别布置在正负极盖板上减小了正负极短路的风险同时降低了电解液污染防爆阀的风险提高了电芯的合格率和安全性能目前的升级重点在于该电芯可实现无模组直接集成为电池包从而大幅提升集成效率以目前基于磷酸铁锂体系的电芯型号计算空间利用率可达成60%带电量增加20-30%续航里程也能提高20-30%

03宁德时代CTP方案

宁德时代主要思路是在以大模组替代之前的小模组而非完全取消模组把之前的小模组去掉侧板用扎带连接起来把模组做大而且在模组与模组间采用一种套筒的连接方式紧贴在一起同时套筒设有固定装置与整车相连这样整个模组简化了结构在实现电池包轻量化的同时也提高了电池包与整车的连接强度宁德时代新型CTP电池包较传统电池包相比CTP电池包体积利用率提高了15%-20%电池包零部件数量减少40%生产效率提升了50%大幅降低了动力电池的制造成本得益于内部结构的化繁为简传统的电池包能量密度平均为180Wh/kg而CTP电池包能量密度可达到200Wh/kg以上

图示为宁德时代CTP技术方案

小结

宁德CTP技术仍然会采用方壳封装考虑到高镍电池的稳定性功率密度更高成组效率更高对于大多是整车厂成本控制更为友善宁德时代CTP技术因为考虑到体积封装效率的最大化大模组之间的连接可靠性更容易受到对角线反复切应力的影响对于高压线束和冷却系统的连接挑战比较大长期使用的可靠性有待验证从目前的专利细节上看CTP大模组的高度是不可改变而且不够轻薄同时需要配套配型外壳以适配安装在不同的车型上这样的结构需要整车厂家在产品规划上相应作出调整而比较困难的问题在于目前还没有大规模销量作为开发的支撑主机厂针对单一电池供应商的配型需要做设计调整风险非常大

比亚迪的刀片电池在结构灵活性和耐久性上更具价值和想象空间大大增加磷酸铁锂电池的性能表现让其从商用车专用重新回归主流比亚迪本身生产新能源汽车"刀片"电池起初就考虑到了自家产品的多规格适应性需求"刀片"的窄边做得尽量小这就意味着在垂直高度上可以更容易适应高底盘和低底盘车型的需要而在未来更可以基于此开发超薄底盘的多功能车让用户的使用空间更多挖掘新能源车的优势然而如此大的单体长度并不是一种稳固的力学结构受到侧向力时的形变抵抗能力非常弱而通常电池工作时会带来内部压力导致外壳膨胀进而向周围电池施压所以在成组时不得不谨慎考虑间隙问题一方面要防震一方面是消除侧面受力比亚迪"刀片"电池实际上仍保留模组封装和电池包封装的整体构型同时其电池包封装将有可能根据车型需要预留形变空间避免超薄大电芯直接受力

从单体电芯到结构的耐久性和匹配性上看宁德时代CTP技术和比亚迪刀片电池各有千秋

蜂巢能源长条型L6006条电池在兼顾生产便利性与装车实用性结合不同排布方式可以覆盖市场主销的A0级到D级车大部分车型同时与传统的MEB590模组有了兼顾切换性可以快速响应主机厂换代升级也是笔者在上篇文章中联想到麻将6条好吃好碰好自摸特点的形象比喻的来源

CTC高度集成是未来

特斯拉柏林工厂宣布将采用CTCCell to Classic技术来生产Model Y新技术在整包散热方面有着全新设计CTC技术取消Pack设计直接将电芯或模组安装在车身上以车身结构充当电池包的外壳马斯克在现场举了一个通俗易懂的例子将机翼作为油箱而不是将油箱放在机翼内 在CTC的设计中特斯拉已经取消原有的座舱地板取代以电池上盖从图片就可以看到座椅是直接安装在电池上盖上的座椅之家和电池之间设计了几根方钢来进行垫高和加强 另外Model Y的所有4680电芯都采用横向排布每两排电芯之间插入一条蜿蜒的液冷散热片整体排布不再像2170电池包那样采用电芯纵向排布因此取消了纵向的加强结构和模组设计整体结构进一步简化能量密度再次提升这意味着特斯拉需要设计更结实的底板但目前曝光的资料没有显示底板的样子具体细节我们尚无从得知

CTC/CTP趋势的影响

从目前方案来看4680+CTC宁德时代方形CTP比亚迪刀片CTP与蜂巢能源长条型L6006条电池LCTP三类将成为未来高端车和中端车电池方面主要的领头羊这一切正在影响产业生态的变化对于模组概念的淡化意味着动力电池企业向整车动力电池包集成深入渗透此前主机厂购买电池包存在两种形式直接向动力电池厂购买完整电池包向动力电池厂购买模组自己或外包第三方PACK公司组装成电池包现在只剩下一种模式向动力电池厂直接购买电池包了电池包的设计主动权回到动力电池企业手中同时CTP技术带来的降本增效比较明显弥补了磷酸铁锂电池等能量密度低的电池品类发挥成本优势增强竞争优势影响了产业格局

1CTP技术在电芯成本不增加的前提下实现一定程度的系统成本下降技术渗透到电池包的设计制造和售后服务环节有利于电池厂于主机厂保持长期稳定的合作关系CTP方案提高了电池厂在供应链里的话语权利好与车厂有深度捆绑的公司

2CTP技术带来的变化影响三元与磷酸铁锂电池的竞争格局凭借性能优化与成本优势磷酸铁锂电池的需求结构开始转变向纯电动乘用车渗透根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的2021年10月份动力电池月度数据显示2021年10月我国动力电池装车量15.4GWh同比上升162.8%其中三元电池共计装车7.0GWh同比上升104.3%磷酸铁锂电池共计装车8.4GWh同比上升249.5%磷酸铁锂电池装车量累计53.2GWh,占总装车量49.5%同比累计上升316.4%

34680电池核心创新工艺为大电芯+全极耳+干法工艺增强了电池功率与安全性提升了生产效率快充性能降低了电池成本能量密度循环性能有进一步的提升空间目前技术难点在于全极耳的制作和焊接干法工艺4680电池率先应用于高镍体系预计明年上半年特斯拉松下开始量产4680+CTC方案有利于电池厂大规模高效率生产标准化产品主机厂主导应用设计在后端话语权增加预计没有与电池头部企业深度捆绑的车企都会主动接受4680大圆柱电池

4在CTP与CTC的技术趋势下软包天生没有可做结构支撑特征可能在这一轮技术进步中在车企选择中落选转向其他应用

第三部分智能化电动底盘系统是未来

近期一条重要的新闻为11月10日Rivian股票代码为RIVN在美国纳斯达克上市公司此次发行1.53亿股发行价为78美元/股成功募资119亿美元成为美国过去十年融资规模第三大的IPO媒体称之为特斯拉最大的竞争对手除了它瞄准了北美最大的皮卡细分市场外它的最大一个亮点就是底盘滑板结构

特斯拉4680是松下18650一路进化来的比亚迪刀片是在方形电池基础上创新来的蜂巢能源的L600 6条电池就是在2019年上海国际车展上展示的高速叠片工艺L6长条电池量产而来全球动力电池企业全力推进CTPCTC技术进步预计2028年将出现比Rivian滑板结构更为先进优秀的智能化电动底盘系统再次呼吁当这伟大变革来临的时候我们要在现场

本文作者系吉林大学青岛汽车研究院副院长中国汽车工程学会电器技术分会技术与标准专家组特聘专家顾国洪

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