《GBT 43254-2023电动汽车用驱动电机系统功能安全要求及试验方法》必威体育精装版解读.pptx

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《GB/T43254-2023电动汽车用驱动电机系统功能安全要求及试验方法》必威体育精装版解读;目录;目录;目录;目录;目录;目录;PART;;电动汽车驱动电机系统安全新标准概览;;;;;PART;背景:;市场需求与产业升级

新能源汽车市场的扩大和消费者对车辆安全性能要求的提高,推动了驱动电机系统功能安全标准的制定。;GB/T43254-2023标准制定背景与意义;促进技术创新;PART;驱动电机系统功能安全基本要求解读;针对电动汽车行驶过程中的复杂路况,驱动电机系统需具备一定的抗冲击能力。这包括对电机外壳、固定装置、内部连接部件等进行抗冲击测试,确保其在受到外部冲击时仍能保持稳定的运行状态。;PART;;电机漏电与电气绝缘失效风险分析;PART;;;;防止电机非预期输出驱动转矩策略;防止电机非预期输出驱动转矩策略;;PART;电机过热保护机制设计与实施;;冗余保护设计

在关键部位设置冗余温度监测点,提高系统的可靠性和容错能力。;测试与验证:;;PART;驱动电机系统振动与噪音控制方法;;驱动电机系统振动与噪音控制方法;;PART;;;;电机抗冲击能力提升技术探讨;电机抗冲击能力提升技术探讨;PART;;测试实施与数据记录;功能安全验证与确认流程详解;;功能安全验证与确认流程详解;持续改进与优化

根据验证和确认结果,对驱动电机系统的功能安全性能进行持续改进和优化,不断提升其安全性和可靠性。;;故障注入模块;PART;;PART;过热保护机制验证实验设计;;;;过热保护机制验证实验设计;;通过对比分析不同温度下的电机运行状态和温度分布图,评估过热保护机制的有效性和可靠性。;;PART;;振动测试应用:检测驱动电机在运行过程中产生的振动,分析振动特性,预测电机轴承、齿轮等部件的磨损情况,及时发现并处理潜在故障。;振动与噪音测试技术及应用;;;PART;抗冲击能力评估标准与实例;评估标准与指标

制定了详细的评估标准,包括电机系统结构完整性、电气绝缘性能、功能恢复时间等,确保电机系统在冲击后能迅速恢复正常工作。;抗冲击能力评估标准与实例;抗冲击能力评估标准与实例;提升抗冲击能力措施:;电气绝缘保护;PART;;ASIL在标准中的应用

GB/T43254-2023标准中,ASIL等级被用于指导危害分析和风险评估过程,帮助确定驱动电机系统的安全目标及其属性。通过设定明确的安全目标,如确保电机在任何情况下都能保持稳定的运行状态,不出现非预期的加速或减速,从而防止因电机失控而导致的安全事故。

ASIL对系统设计与验证的影响

ASIL等级的引入要求驱动电机系统的设计必须充分考虑潜在的安全风险,并采取相应的措施来降低风险。在验证阶段,需要按照ASIL等级的要求进行严格的测试和评估,以确保系统在实际应用中能够满足相应的安全完整性要求。这些措施包括但不限于电气绝缘性能测试、过热保护机制验证、振动和噪音测试以及抗冲击能力评估等。;PART;;;标准参照

参考相关行业标准或规范,如GB/T43254-2023中对于FTTI的具体要求和指导,进行确定。;;PART;;PART;信号完整性校验:通过整车控制器(VCU)或其他控制器确保发送给驱动电机控制器(MCU)的工作模式请求、转矩指令等信号的正确性和完整性。;冗余设计

采用硬件或软件冗余设计,提高故障探测的可靠性,避免单一故障点导致的系统失效。;电机故障探测与响应策略;故障记录与报告

系统应详细记录故障信息,包括故障类型、发生时间、当前状态等,并向驾驶员或维修人员报告,便于后续的故障诊断和修复。;电机故障探测与响应策略;;PART;;;;安全状态定义及进入条件分析;PART;故障探测与响应时间

在GB/T43254-2023标准中,明确规定了电动汽车用驱动电机系统在检测到故障后,必须在特定的故障容错时间间隔(FTTI)内完成故障探测、响应及处理。FTTI的设定依据是系统分析、测试及整车制造商与驱动电机系统供应商协商确认的结果,确保在故障发生后,系统能够在安全时间内做出有效应对。

故障处理措施

当检测到无法输出驱动转矩、非预期的输出驱动转矩过大等故障时,驱动电机系统应迅速进入安全状态,并通过发出故障警示来提醒驾驶员及整车控制系统。同时,系统应执行合理的故障处理措施,如转矩降额、切断动力输出等,以防止故障进一步扩大或引发更严重的事故。;故障退出与消除条件判定;PART;转矩输出方向反向的风险:;转矩输出方向反向风险及预防措施;冗余设计与容错机制;;数据分析

收集并分析测试数据,识别潜在的转矩输出方向反向风险点,为优化设计和改进控制策略提供依据。;转矩输出方向反向风险及预防措施;PART;非预期输出驱动转矩过大危害识别;制定并实施一系列预防措施,如优化控制策略、增强传感器冗余度、提高软件可靠性等,以

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