当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读]锂电池起火的原因不尽相同,详细的事故分析能帮有效规避未来风险。最近整理电池系统由内而外起火的原因分析,这里主要是考虑一层层原因往前去推,然后考虑将以前和未来的事

锂电池起火的原因不尽相同,详细的事故分析能帮有效规避未来风险。

最近整理电池系统由内而外起火的原因分析,这里主要是考虑一层层原因往前去推,然后考虑将以前和未来的事故都放进去进行匹配,再根据各个车型的实际设计推测未来出事故的 PPM(PPM :Part Per Million,百万分之几)。 下文把所有厂家的名字都去掉了,探讨这个话题并不针对任何企业,不做评判。

这是从假定单个出问题=》扩展到全局的实验维度

 


说明下,因为整个分析,只是为了匹配电池系统着火这个极端事件产生的,我们就区隔出机械滥用的内容。电池系统的设计基础着眼于一个车辆比较安全的位置,防止在车辆使用过程中出现问题。整个机械设计这块固然是目前大量做针刺、挤压等实验安全性的内容,但实际上由机械滥用引起的问题反而成为大家容易解决的问题。

以Tesla为例:

T3:在美国田纳西州士麦那起火燃烧,这辆电动车冲向掉落路面的拖车挂钩,底盘碰撞后发生火灾。

T2:驾驶者在转弯时撞上、并穿过了了一座水泥墙,最终撞在一棵树上停了下来,起火。

T1:在西雅图车主称撞上了路中的金属残片,因此他离开了高速公路。车子失效后,他又闻到了燃烧的味道,车辆此时着火燃烧。

这种机械上的设计也显得简单,在结构外围和底盖考虑更多的防护,即可取得立竿见影的效果。

起火背后的原因分析

我们把今年发生事故的厂家去掉,可以再思考下,车起火是电池还是电池之外?

很大一部分是电池之外的负载

线缆过热=》外围部分被点燃的事更多些

 


这里可以分基本的三层,着火的本质原因

1)电池内的未按照设计意图的热能释放+内外燃烧物

2)电池内的可燃气体释放+燃点

3)电池内的可燃液体释放+燃点:此处主要包括电解液泄漏和冷却液泄漏两部分。

我们可以通过电池系统的热能释放来考虑下:

1.1 电池包或电池单体过充

过充一般而言确实是热能释放比较普遍的原因,电池包级热失控事件,可以往下细分为多电池(模组、单体过充)=》电池过充和电解液蒸发=》热事件

SOC计算错误引起的过充(SOC:剩余电量)

高SOC状态下,未按照保护而进行的能量回收引起的

充电控制程序卡住引起的过充

1.2 短路过流的热能释放

电池包/ 高压电路故障导致短路=》热量

这里主要是由电池包内部短路和外部短路,引起导体&连接器过热、单体过热引发随后的热事件。进一步细分也可以分解成模组的短路引发的部件过热。

模组一级的短路

电池组内一级短路

外围腐蚀性/导电液体进入引起的短路

1.3 高连接阻抗的发热

电池包/ 高压电路的故障,导致充放电回路中出现高阻值的位置,电流在这一高阻点的温度上升,可能导致了相邻材料的着火和后续的热量传播

干路连接点接触不良、腐蚀引起发热

电池的内阻提升和内部出现过热

1.4 单体排气产生可燃性气体,随后的热源(电弧,单体热失控)导致电池系统的多余热能

在这个里头,单体单点故障热失控界定实验,可以考虑单个单体扩展到整体方面的,在既定的条件下,将实现每个电池包备案交底,有些参考作用,但实验的条件与故障的发生不大可能完全吻合。

 


案例回顾

实际上,起火的事,都是交织在一起的,第一部分和第三部分往往结合很深。

2.1 漏液加短路

案例1: A车起火

现象1:电池箱内电池单体出现两包以上漏液

现象2:电池单体和电池箱铝壳之间的绝缘受损

运行振动=》电池箱内出现局部电池间歇性短路=》绝缘损毁点通过电池箱及支架的接地构成强电压的短路回路=》热能释放,电解液+电池本体的发热=》引发

火势扩大,点燃内饰

案例2:B车起火

现象1:车辆发生猛烈碰撞后,电池结构受损,冷却管破裂引发冷却液泄漏

现象2:冷却液浸没BMU电路后引发缓慢的化学作用(BMU:电池管理单元 )

采样点浸没后,板级没有彻底防水设计导致缓慢加热触发冷却液燃点=》停车场放置了几周后起火

小结

1)起火是个很极端的事情,但是曝光度很高,大家第一反应都是电池系统的事情,从各种分析来看,从电池系统着火起来的事,必定有故障发生,而且有热量集聚引燃

2)如果把更多公开的信息汇总在一起,再拆解对比,完善系统分析过程还是可以达成一些共识避免很多未来的着火事故。

国外的事故参考(详情戳这里):

1. XXXX fire burns down a garage

2. A parked XXXX combusts

3. Another XXX erupts into flames

4. A XXXX driver recounts a near brush with death

5. A damaged battery pack ignites a Seattle-area fire

6. Short circuits in batteries, due to Hurricane Sandy’s storm surge, lead to a 16-car fire

7.XXX Charing fire garage

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭