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新能源汽車高壓線束特點有哪些

  1 高電壓

  2 大電流

  新能源汽車高壓線束作為主要的能源傳輸通道,需要承受較大的電流,直流母線額定工作電流都能夠達到300A以上。

  


  


  3 密封性

  由于高壓線束高電壓大電流的特性,對線束的密封性也有很高的要求,一般都會要求進行防水防塵試驗和氣密測試,如果密封不好,導致潮濕或進水,會造成導線和連接部位的極速老化或損壞。如果在接插件部位的密封性能差,還能夠?qū)е陆^緣電阻降低,整車報絕緣故障。

  4 耐熱性

  由于高壓線束長時間通過大電流,因為功率很大,由焦耳效應(yīng)產(chǎn)生很大的熱量,因此高壓線束的導線耐溫等級一般都達到125℃(150℃),端子耐溫一般都達到140℃。

  5 EMC性能

  EMC(Electro Magnetic Compatibility,電磁兼容性)是指設(shè)備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中符合要求運行并不對其環(huán)境中的任何設(shè)備產(chǎn)生無法忍受的電磁干擾的能力。簡單來說,EMC包括了EMI(Electro Magnetic Interference,電磁干擾)和EMS(Electro Magnetic Susceptibility,電磁敏感性)。EMI是指設(shè)備在正常運行過程中對所在環(huán)境產(chǎn)生的電磁干擾;EMS是指器具對所在環(huán)境中存在的電磁干擾所具有的一定程度的抗擾度。EMI是主動性的,即對外界產(chǎn)生的干擾,EMS是被動性的,即抵抗外界的干擾。 所以對設(shè)備的EMC要求就是:減少對別人的干擾,同時自身能抵抗相當程度的外界干擾。

  


  


  零部件電磁兼容性是整車電磁兼容性的基礎(chǔ)和前提,用于新能源車上的零部件不僅應(yīng)滿足零部件電磁兼容性要求,同時在整車電磁兼容性出現(xiàn)問題時,零部件供應(yīng)商也有義務(wù)支持并進行相關(guān)整改。理論與實踐證明,任何電磁騷擾的發(fā)生必須具備3個條件:騷擾源、傳播騷擾的途徑和敏感設(shè)備。作為新能源汽車的零部件應(yīng)該從兩個方面盡可能地優(yōu)化:一是盡量降低騷擾的強度;二是盡可能地提高抗騷擾的能力。

  


  整車范圍內(nèi)首先保證零部件的EMC符合標準要求,通過線束將各個控制單元聯(lián)系在一起。新能源汽車整車級屏蔽設(shè)計的重點應(yīng)是高壓系統(tǒng)的布局、屏蔽設(shè)計以及CAN通信網(wǎng)絡(luò)的抗干擾處理。首先盡量要求高壓線束沿著車身布置,優(yōu)化整車電磁輻射的環(huán)路,同時利用車身形成封閉的屏蔽艙。同時屏蔽高壓電纜和連接器也是一種減少不必要的電磁干擾經(jīng)濟有效的方法,通過一系列標準的實驗顯示了屏蔽電纜和連接器能夠有效減少在100kHz到200MHz頻率范圍內(nèi)的不必要的干擾。目前國內(nèi)車型全部采用屏蔽高壓線,日系車也有應(yīng)用屏蔽網(wǎng)包覆在高壓線外側(cè),插件處處理實現(xiàn)屏蔽連接。為了避免高壓線束傳輸強電電流時產(chǎn)生電磁干擾,導致低壓線束對控制單元供電及信號傳輸受到電磁干擾的風險,一般采用高壓線束與低壓線束分層設(shè)計,距離保證在200-300mm內(nèi)。

  6 耐久性

  新能源汽車上的電源和各種電氣零件通過線束來實現(xiàn)電路物理連接,線束分布遍布全車。如果把動力系統(tǒng)比作汽車心臟的話,那么線束就是汽車的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)它負責整車各個電器零件之間的信息傳遞工作。隨著人們對舒適性、經(jīng)濟性、安全性要求的不斷提高,汽車上的電子產(chǎn)品種類也在不斷增加,汽車線束越來越復雜線束的故障率也相應(yīng)增加。這就要求提高線束的可靠性和耐久性等性能。端子和連接器是決定系統(tǒng)可靠性的重要內(nèi)容,也是整個線束的重要組成部分。由于部分端子和連接器的工作環(huán)境惡劣,端子和連接件中容易發(fā)生各種各樣的故障,如腐蝕、老化以及在振動的作用下松動等問題。 由于端子和連接器的損毀、松動、脫落、失效所導致的電氣線路故障占整個電氣系統(tǒng)的故障的50%以上,所以整車電氣系統(tǒng)可靠性設(shè)計中應(yīng)充分重視端子和連接器的可靠性設(shè)計。為提高端子和連接器設(shè)計的可靠性,首先應(yīng)分析其故障模式,以便做好相應(yīng)的預防工作。 端子和連接器通常有接觸不良、絕緣不良和固定脫落這三種主要的故障模式,其中,針對接觸不良,可采用檢測靜態(tài)接觸電阻、動態(tài)接觸電阻、單孔分離力、連接點和元器件的耐振性等指標來加以判斷;對于絕緣不良,可檢測絕緣體絕緣電阻、絕緣體時間退化速度、絕緣體、接觸件等零件尺寸等指標來加以判斷;對于固定脫落類的可靠性,可檢測端子和連接器的裝配公差、耐力矩、連接針保持力、連接針插入力、環(huán)境應(yīng)力狀況下保持力等指標來加以判斷。分析了端子和連接器的主要故障模式和失效形式之后,可采取以下措施來提高端子和連接器設(shè)計的可靠性:

  


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