电动汽车安全失效排查
『壹』 比亚迪秦针对功能失效、高压安全等方面所做的防范措施有哪些
针对电路部件防护措施,电动汽车采用漏电保护器是必要的,一旦有正母线或负母线与车身相连,保护器就报警,这就避免了电机壳体漏电成为高压正极,站在车上的人触摸负极造成电击伤。这样的设计也可避免空调系统高压、DC/DC系统高压的泄漏。(2)高压互锁逆变器密封在高压盒中,非工作人员不能拆开。但也会有工作人员疏忽和非工作人员强行拆开的情况,为防止电击伤,在逆变器盒盖上设计有高压互锁开关,只要逆变器盒体打开,开关动作,控制器收到信号断开系统的主继电器,可以避免意外电击出现。(3)绝缘电阻检测较高的供电电压对整车的电气安全提出了更高的要求,尤其是对高压系统的绝缘性能提出了更为苛刻的要求。绝缘电阻是表征电动汽车电气安全好坏的重要参数,相关电动汽车安全标准均作了明确规定,目的是为了消除高压电对车辆和驾乘人员人身的潜在威胁,保证电动汽车电气系统的安全。
『贰』 防患于未“燃” 工信部发起最严电动车安全排查
建议项变要求项,前期排查过的还要自查,这次启动更早、时间更长、要求更细更可行
撰文?/?牛跟尚
编辑?/ 张??南
设计?/ 杜??凯
“行驶10万公里以下的排查比例不低于5%,行驶10-20万公里的排查比例不低于10%,行驶20万公里以上的不低于20%。”
与2018年国庆节前后只排查新能源乘用车、载货汽车生产企业且只有一个多月不同,6月8日,工信部装备工业发展中心发布《关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知》,要求10月底前新能源汽车生产企业及动力电池供应商对生产的新能源汽车开展安全隐患排查工作。这次的通知也比去年提前9天。
与去年一样,这次排查的重点是出租车、网约车、物流车、公交车等高使用强度的新能源运营类车辆,工信部提出应按照行驶里程和监测平台数据分析结果设定排查比例。对于新能源私家车,通知要求“生产企业应明确告知用户,车辆触发何种条件时应回店检修。”
不同于去年的“电动电池故障较多的车辆适当增加排查比例”的模糊性要求,这次通知明确,对监测平台出现3级报警故障、动力电池故障较多、6个月及以上未行驶或收到风险提示的车辆应进行100%排查。
这次安全自查重点和去年一样,是对已售车辆、库存车辆的防水保护、高压线束、车辆碰撞、车载动力电池、车载充电装置、电池箱、机械部件和易损件开展安全隐患排查工作,但已取消去年“前期已进行过的检查车辆,可不再重复检查”要求,目的是“降低车辆起火风险”。
同时,排查的核心是动力电池部分,在去年是“建议项”,今年变为“要求项”,其中包含外观检查、软件诊断、气密性检测、开箱检查及换件。
像往年入夏一样,长沙、东莞、福田等多地发生新能源汽车安全事故,从私家车到皮卡、物流车,从增程式到纯电动,作为新生事物的新能源汽车安全问题更加复杂,再次引发社会关注,而披露事故调查原因只有个别企业。
对自燃引起的社会公共危机,今年的通知对处理时间放宽:生产企业应在24小时内(如造成人员死亡或重大社会影响的,应在12小时内)将事故的基本信息上报——比去年延迟12(6)小时,在5日内将事故详细信息上报——比去年延迟三天,同时增加要求——在15日内按要求上传事故全面分析技术报告。
5月12日,国家部委层面发布《电动汽车安全要求》《电动客车安全要求》和《电动汽车用动力蓄电池安全要求》首批三项强制标准。6月2日,工信部装备工业一司召开加强新能源汽车安全监管工作会议,强调做好新能源汽车三项强制性国家标准的实施。
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『叁』 电动汽车打不着火,应该如何排查原因
一、检测蓄电池在发动机一切正常的情况下,启动机或蓄电池有故障都会使发动机难以启动,甚至不能启动。遇到此类情况,首先要了解启动机与蓄电池的使用情况,以便大致判断故障部位。
故障现象分析:
1、电阻测试:本项目电阻测试为辅助性测试。主要是检测线束的导通性,以确认线束通畅,无断路、短路。插接器牢靠,各信号传递无干扰。
2、电压测试:本项目电压测试有电源电压测试和信号电压测试两部分,其中信号电压测试是确定空气流量计是否有效的主要依据。
『肆』 如何排除电动汽车充电桩运行中的安全隐患
可以从几个方面来预防:
1、采用质量可靠、国内口碑好的充电桩,因为充电桩属于特殊电气设备,需要长期技术和经验积累,一般厂家是无法短时间造出可靠充电桩的。
2、重视充电桩安装质量,要请具有良好安装资质的单位来设计、施工安装充电设备,最好是带有雨棚和排水系统,这样可保证全天候安全使用充电桩,特别是刮风下雨时是很危险的。
3、提供及时周到客服指导。除了现场有详细使用说明,同时还要随时发现解决充电桩使用中出现的问题,必要时立即派人去现场指导解决故障。
以上是主要三个方面。供参考。
『伍』 纯电动汽车驱动系统的故障有什么呢原因是什么呢
在实际生活中,驱动电机发生故障并不稀奇,总结来看,大致可以分为以下几种情况,即运转时温度过高、能启动却不能正常使用、无法启动等。在国家标准范围内,依照故障类型,我们可以对纯电动汽车的驱动电机的故障进行适当的划分,分析每种故障类型发生的原因。
在致命故障中最为多见的是损坏型故障,不管是定子绕组故障,还是轴承和花键磨损故障都是其范围内的,是机械故障中最主要的表现形式。在致命故障中的电气故障也很常见,一般故障发生在电路板、传感器等关键部位。
动力电池组故障中单体电池的电压电阻等数据出现了很大的不同,从而引起电池的故障比较常见。动力电池组故障中,最常见的情况是单体电池故障中出现电压的偏高,或者是单体电池故障中电压偏低。同时,纯电动汽车的电池使用性能的退化,能够引起电池内部的阻力变大,导致内容量的缩小。
另外,电池的连接线出现问题,例如,线路的短路、线路的脱落、对地短接等情况,很大程度上都可能会导致电池出现故障。
『陆』 电动汽车低压充电系统有哪些常见故障如何排除
摘要 以下以北汽EV系列纯电动汽车为例,介绍12V低压电源系统故障诊断与检修方法,其他型号的车辆请参照相关的维修手册或资料。
『柒』 电动汽车电子锁失灵,车窗失灵,喇叭失灵,报警器失灵,雨刮器失灵,大灯不亮是什么原因
汽车电子门锁系统是汽车上集安全性、装饰和工艺于一体的部分,随着电子锁结构越来越复杂,出现故障问题的维修难度也越来越高,部分问题车主可以通过排查解决。
1、电池没电,这是非常常见的问题,电子锁配套的遥控钥匙没电无法发送信号,也就造成了电子锁失灵等状况。
解决方法:更换电池即可,在一些大型超市、汽配店、五金店可以购买专用电池,建议将钥匙拿过去匹配合适的型号。
2、磁场干扰,在部分强磁场电场环境中,会干扰电子锁的信号,造成无法控制车锁。
解决方法:观察附近是否建有变电站、发电站等基础设施,如果是磁场干扰,开出受影响区域即可恢复正常。
3、干扰器和解码器影响,部分别有用心的窃贼通过汽车干扰器、解码器等工具干扰汽车,造成电子锁失灵,在20-100米范围内都有可能影响使用。
解决方法:没有正常上锁的车门很有可能会被干扰器影响,车主离开汽车时,需要检查各车门的关闭状态,是否已经落锁成功,贵重物品随身携带,不要留在车内,发现窃贼及时报警。
4、遥控器掉码乱码,这类现象比较常见,遥控器在使用时可能存在掉码乱码的现象,造成无法控制汽车电子锁。
解决方法:对遥控器进行清码,重新对码,各个车型操作有所区别,详细操作以产品说明书为准。
5、遥控器按键损坏、线路故障,遥控器钥匙使用有寿命限制。因此存在按键损坏、电路损坏等情况,会影响正常操作。
『捌』 新能源汽车的安全问题该如何解决
我认为新能源汽车最大的安全问题,就是在汽车防火方面,电池的容量越大,就代表它本身的能量就越大,对于新能源的车企来说,他们在防火方面也做了不少功课,下面笔者就主要以防火安全问题,来做一下详细地解答。

对于新能源来说,电池的安全是非常重要的,不少车企也有自己专属的技术,有的车企是在电池起火之前就将它灭掉,而有的车企是控制热量排出电池包,其根本上都是在保护电池,不让电池起火,增加新能源汽车的安全。以上是我对新能源汽车电池安全的理解,大家还对哪些新能源汽车有兴趣,可以在下方留言,和大家一起交流一下他们的电池技术。
『玖』 新能源汽车存在哪些安全隐患
对于我国来说发展新能源汽车比较晚,属于新兴事物,目前通过使用情况来看,新能源汽车存在如下一些安全问题需要解决,1,防火方面,有些新能源汽车在设计时,电池与乘客舱之间没有形成热隔离,起火后,防火隔离没有安全保障。2,碰撞方面,目前的电动汽车对于车身和电池的防护不足,一旦发生碰撞,很容易造成短路起火。3,防水方面,由于制造水平原因,整车密封性能相对较差,与暴雨或涉水时,可能使关键零部件进水,造成短路起火。防触电方面,在设计时,车内有裸露的电线,无防护栏或金属网等,高压系统没有隔离和绝缘措施,容易发生触电事故。
『拾』 电动汽车电力驱动系统故障怎么解决
相对于传统汽车而言,纯电动汽车采用了大容量、高电压的动力电池及高压电机和电驱动控制系统,并采用了大量的高压附件设备,如:电动空调、PTC 电加热器及 DC/DC 转换器等。由此而隐藏的高压安全隐患问题和造成的高压电伤害问题完全有别于传统燃油汽车。
根据纯电动汽车的特殊结构及电路的复杂性,并考虑纯电动汽车高压电安全问题,必须对高压电系统进行安全、合理的规划设计和必要的监控,这是电动汽车安全运行的必要保证。因此,在绝缘电阻、电压、电流、高压接触器触点、高压互锁回路、充电互锁的检测与故障处理方面尤其重要。
1)、绝缘电阻故障处理
电动汽车电气化程度相对传统汽车要高,其中像电池包、电驱动系统、高压用电辅助设备、充电机及高压线束等在汽车发生碰撞、翻转及汽车运行的恶劣环境(汽车振动、外部环境湿度及温度)影响下,都有可能导致高压电路与汽车底盘间的绝缘性能降低,由此可能造成汽车火灾的发生,直接影响汽车驾乘人员的生命安全。因此,在电动汽车高压系统设计时,首先应确保绝缘电阻值大于 100 Ω/V;其次当汽车发生绝缘电阻值低于规定值时,高压管理系统应及时切断所有的高压回路并发出声光报警,并持续一定时间待原先故障消失后,汽车才能允许进行下一次上电。高压电路进行绝缘检测具体实施标准参照国标《电动汽车安全要求第 1 部分:车载储能装置》。
2)、电压检测与故障处理
纯电动汽车的动力来源是动力电池,动力电池的电压与其放电能力和放电效率有很大的关系。当动力电池电压处于低电压时仍大电流放电,将会损坏高压用电设备并会严重影响电池使用寿命。当检测到电压过高或过低时,应及时切断相关回路。因此为了保障纯电动汽车在动力蓄电池低压时用电器及动力蓄电池和驾乘人员的安全,需要设计电压检测电路对高压电路系统工作电压进行实时准确的检测和安全合理的故障处理
3)、电流检测与故障处理
汽车由于受到运行道路环境及驾驶员操控的影响,汽车运行状态会随时发生变化,动力电池的放电电流会随驾驶员的操控而发生明显变化。当电流超过预设定的允许范围,就会引起温度过分升高,此时不仅影响电池的寿命,而且极端情况下还会引起异常的反应,造成汽车功率器件的损坏,危及汽车高压系统安全。因此,这就要求高压管理系统需对动力电池实时进行电流监控,当检测到电流异常时,高压管理系统将会及时切断所有高压回路并发出声光报警,提示驾乘人员和其他汽车。为了提高测量的准确度和精确度,文章选取霍尔式电流传感器对动力电池充放电电流进行检测。
图4 高压互锁电路检测原理图
6)、 充电互锁检测及故障处理
出于安全考虑,充电时,整个驱动系统都需要处于断电状态,即驱动系统高压接触器需处于断开状态,当高压安全管理系统接收到有效的充电信息指令后,高压管理系统首先检测驱动系统相关接触器是否处于断开状态。若处于断开状态则闭合充电回路相关接触器。否则,充电接触器将不会闭合,高压管理系统将发出声光报警以提示相关人员,直至故障排除。