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文檔簡介
中汽協會《電動汽車整車熱失控災害評估方法》團體標準
編制說明
一、工作簡要過程
(一)任務來源
隨著我國鋰離子電池技術產業的迅猛發展,新能源汽車產業進入到全面快速
擴張的關鍵時期。但由于電動汽車起火事件偶有發生,消費者對電動汽車的安全
性仍抱有疑慮,這也限制新能源汽車的進一步推廣。針對電動汽車熱失控后的安
全評估,目前國內有關于電池包或系統熱擴散的安全要求標準,標準中規定在發
生熱失控危害時,需提供報警信號以此保證至少有5分鐘的逃生時間,而這僅僅
是對車內乘員的一個最基本的安全保護要求。對于整車熱失控后對車輛周圍人員
及環境的危害評估暫時沒有統一的評價方法,為了評估電動汽車熱失控后的災害
風險,現亟需制定多角度、全方位的整車熱失控災害評估方法,為研究整車發生
熱失控時的人員危害性及環境危害性提供參考依據。
為更直觀、有效的讓消費者了解整車熱失控后的人員安全及環境危害,計劃
通過制定團體標準,規范測試方法,該測試方法能夠在第三方檢測機構規范實施,
并且評估更為全面,待成熟后可以進一步推廣使用。
(二)主要起草單位及任務分工
介紹標準起草組構成,主要參與單位及標準起草工作組人員分工。在本標準
的研究制定工作過程中,與行業專家進行了多次研討并開展了廣泛的調研工作和
大量的試驗驗證工作,得到了相關汽車及動力電池生產企業的支持,取得了大量
具有建設性的意見、建議和數據,保證本標準的制定質量。主要起草單位名單如
下:中國汽車工程研究院股份有限公司、、應急管理部天津消防研究所、寧德時
代新能源科技股份有限公司、深圳市比亞迪鋰電池有限公司、上汽通用五菱汽車
股份有限公司、惠州億緯鋰能股份有限公司襄陽安達汽車檢測服務有限公司等,
主要起草人包括張亞明、趙志偉、居浩、李彬、陳世龍、張浩、王高武、徐宇虹
等。分別負責主要標準體系框架與技術內容的編寫與確定、電池包進行試驗驗證,
并提交試驗結果,參與標準技術內容的研討與確定等。
(三)標準研討情況
2022年11月開始,標準編制相關人員開始進行相關資料收集與調研。
2023年4月,結合天津消防所形成了完善的標準草案,按照方法陸續進行
了小米等多款電動汽車試驗。
2023年8月,召開團標草案研討會,十余家企業的專家對草案進行了討論
和評審,提出修改和完善的意見。
2023年10月,完成標準的修改和完善,對信號傳感器的種類、布置位置、
數量等進行了進一步的明確。
2023年11月形成征求意見稿。
二、標準編制原則和主要內容
2.1本標準的制定依據以下原則:
(1)適用性原則
本標準的編制充分考慮與我國現行法律法規和技術標準相符合,重點考慮可
操作性,便于標準的實施。
(2)規范性原則
1
本標準根據《中華人民共和國標準法》、GB/T1.1《標準化工作導則第1部
分:標準的結構和編寫》、GB38031-2020《電動汽車用動力蓄電池安全要求》、
《GBT18384.3-電動汽車安全要求第3部分:人員觸電防護》進行編制。
本標準編制所參考的依據為國家有關法律法規以及強制性標準要求、國家及
行業產品或服務標準、國內或國際先進產品標準等。
2.2標準主要內容:
2.2.1熱流評估
記錄試驗過程中圍擋、集煙罩內熱電偶及熱流傳感器數據,按照以下公式計
算對流熱釋放速率:
注:
HRRC——對流放熱速率(kW)
Ve——排氣速度(m/s)
A——排氣管橫截面積(m2)
Te——測量排氣速度所在位置的溫度(K)
353.22/Te——速度測量位置的空氣密度(kg/m3)
T0——試驗環境溫度(K)
T——熱電偶測量溫度(K)
Cp——空氣比熱容(kJ/kg-K)
A0=0.9950
A1=-5.29933E-5
A2=3.21022E-7
A3=-1.22004E-10
2.2.2煙氣危害評估
2.2.2.1氣體濃度測量
使用煙氣濃度傳感器實時測試煙氣的濃度變化。
2.2.2.2煙氣成分測量
使用傅里葉紅外光譜儀或其他等效的氣體分析儀測量排氣氣體成分。
2.2.2.3氣體毒性評估
綜合依據GB/Z230-2010和WHO/IPCS關于化學品急性毒性分級標準,對整
車熱失控產生氣體進行毒性評估。
將每種熱失控排出氣體的毒性分為劇毒、高毒、中毒、低毒和無毒五種。
2.2.3爆炸危害評估
2.2.3.1熱失控到明火時間評估
從發生熱失控現象(底盤異響、煙氣冒出或溫度快速升高)到明火噴出的時
間是否大于5分鐘。
2.2.3.2煙氣進入駕駛室的評估
2
發生熱失控現象后(底盤異響、煙氣冒出或溫度快速升高)煙氣進入駕駛室
及濃度變化情況,是否具備發生爆燃的條件。
2.2.4明火危害評估
2.2.4.1熱失控到明火時間評估
從發生熱失控現象(底盤異響、煙氣冒出或溫度快速升高)到明火噴出的時
間是否大于5分鐘。
2.2.4.2明火噴射距離評估
車輛熱失控發生后明火噴射距離,以火焰噴射的長度來進行評價。
2.2.4.3車身溫度變化評估
根據車身和駕駛室內溫度布設點的溫升情況給出評價,熱失控后5分鐘內駕
駛室內測溫點溫升小于30℃。
2.2.5阻燃能力評估
提取車身、動力機艙和駕駛室內的部件,進行氧指數或燃點檢測,給出評價。
三、采用國際標準和國外先進標準情況
本標準屬于團體標準,與現行法律、法規、規章和政策以及有關基礎和相關
標準不矛盾。國內、國外均沒有本標準所評價內容的評測標準。
四、主要關鍵指標及試驗驗證情況
按本標準的試驗方法,開展了包含小米等電動汽車整車企業的產品應用,經
使用實際使用和驗證,可以滿足用戶單位的使用要求。經驗證,本標準的各項技
術指標合理,并具有一定的先進性。
五、與現行法律、法規和政策及相關標準的協調性
本標準與現有的法律、法規和強制性國家標準無沖突。
六、貫徹標準的要求和措施建議
建議標準實施后組織標準宣講,促進標準順利實施。
七、其他需要說明的事項
無
3
中汽協會《電動汽車整車熱失控災害評估方法》團體標準
編制說明
一、工作簡要過程
(一)任務來源
隨著我國鋰離子電池技術產業的迅猛發展,新能源汽車產業進入到全面快速
擴張的關鍵時期。但由于電動汽車起火事件偶有發生,消費者對電動汽車的安全
性仍抱有疑慮,這也限制新能源汽車的進一步推廣。針對電動汽車熱失控后的安
全評估,目前國內有關于電池包或系統熱擴散的安全要求標準,標準中規定在發
生熱失控危害時,需提供報警信號以此保證至少有5分鐘的逃生時間,而這僅僅
是對車內乘員的一個最基本的安全保護要求。對于整車熱失控后對車輛周圍人員
及環境的危害評估暫時沒有統一的評價方法,為了評估電動汽車熱失控后的災害
風險,現亟需制定多角度、全方位的整車熱失控災害評估方法,為研究整車發生
熱失控時的人員危害性及環境危害性提供參考依據。
為更直觀、有效的讓消費者了解整車熱失控后的人員安全及環境危害,計劃
通過制定團體標準,規范測試方法,該測試方法能夠在第三方檢測機構規范實施,
并且評估更為全面,待成熟后可以進一步推廣使用。
(二)主要起草單位及任務分工
介紹標準起草組構成,主要參與單位及標準起草工作組人員分工。在本標準
的研究制定工作過程中,與行業專家進行了多次研討并開展了廣泛的調研工作和
大量的試驗驗證工作,得到了相關汽車及動力電池生產企業的支持,取得了大量
具有建設性的意見、建議和數據,保證本標準的制定質量。主要起草單位名單如
下:中國汽車工程研究院股份有限公司、、應急管理部天津消防研究所、寧德時
代新能源科技股份有限公司、深圳市比亞迪鋰電池有限公司、上汽通用五菱汽車
股份有限公司、惠州億緯鋰能股份有限公司襄陽安達汽車檢測服務有限公司等,
主要起草人包括張亞明、趙志偉、居浩、李彬、陳世龍、張浩、王高武、徐宇虹
等。分別負責主要標準體系框架與技術內容的編寫與確定、電池包進行試驗驗證,
并提交試驗結果,參與標準技術內容的研討與確定等。
(三)標準研討情況
2022年11月開始,標準編制相關人員開始進行相關資料收集與調研。
2023年4月,結合天津消防所形成了完善的標準草案,按照方法陸續進行
了小米等多款電動汽車試驗。
2023年8月,召開團標草案研討會,十余家企業的專家對草案進行了討論
和評審,提出修改和完善的意見。
2023年10月,完成標準的修改和完善,對信號傳感器的種類、布置位置、
數量等進行了進一步的明確。
2023年11月形成征求意見稿。
二、標準編制原則和主要內容
2.1本標準的制定依據以下原則:
(1)適用性原則
本標準的編制充分考慮與我國現行法律法規和技術標準相符合,重點考慮可
操作性,便于標準的實施。
(2)規范性原則
1
本標準根據《中華人民共和國標準法》、GB/T1.1《標準化工作導則第1部
分:標準的結構和編寫》、GB38031-2020《電動汽車用動力蓄電池安全要求》、
《GBT18384.3-電動汽車安全要求第3部分:人員觸電防護》進行編制。
本標準編制所參考的依據為國家有關法律法規以及強制性標準要求、國家及
行業產品或服務標準、國內或國際先進產品標準等。
2.2標準主要內容:
2.2.1熱流評估
記錄試驗過程中圍擋、集煙罩內熱電偶及熱流傳感器數據,按照以下公式計
算對流熱釋放速率:
注:
HRRC——對流放熱速率(kW)
Ve——排氣速度(m/s)
A——排氣管橫截面積(m2)
Te——測量排氣速度所在位置的溫度(K)
353.22/Te——速度測量位置的空氣密度(kg/m3)
T0——試驗環境溫度(K)
T——熱電偶測量溫度(K)
Cp——空氣比熱容(kJ/kg-K)
A0=0.9950
A1=-5.29933E-5
A2=3.21022E-7
A3=-1.22004E-10
2.2.2煙氣危害評估
2.2.2.1氣體濃度測量
使用煙氣濃度傳感器實時測試煙氣的濃度變化。
2.2.2.2煙氣成分測量
使用傅里葉紅外光譜儀或其他等效的氣體分析儀測量排氣氣體成分。
2.2.2.3氣體毒性
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