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浅谈新能源电动汽车火灾事故分析及防控对策探究 |
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浏览次数:3417次 更新时间:2024-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过对电动汽车火灾事故进行统计分析,阐释了电动汽车火灾事故的发生机理,基于引发火灾事故的电池内部短路、电池外部短路、电池过充电或过放电3大因素,结合其蔓延快、危险大、灭火难、易复燃的特点,从电动汽车的生产、销售、使用、维护、回收5个环节提出了相应的防控措施,以期为电动汽车的安全防控与消防救援提供参考。 关键词:电动汽车;火灾事故;火灾原因;起火机理;防控对策 一、研究意义随着社会科技的发展,新能源电动汽车的普及和推广已然是全球重要的发展趋势之一。新能源电动汽车的广泛应用,能有效促进绿色低碳型经济的发展,对我国的“碳达峰、碳中和”目标有着重要意义。随着电动汽车产销量的急剧上升,电动汽车逐步深入人们的日常生活。近年来,电动汽车火灾事故时有发生,不仅制约了电动汽车的普及和商业化应用,也给人民生命财产和交通安全带来了重大隐患。通过对新能源汽车发展趋势及电动汽车火灾事故原因及特点进行分析,提出电动汽车火灾事故防范对策,为电动汽车消防安全管理提供参考。 二、我国新能源汽车发展趋势分析中国是当今世界大的新能源汽车市场,新能源汽车保有量与日俱增。根据国家统计局和中国汽车工业协会公布的数据,自2016年以来,我国新能源汽车产量和销量逐年增长,到2023年产销量分别为958.7万辆和949.5万辆。受口罩影响,2019、2020年增长率有所下滑,但2021年开始回归高增长率,2021年销量增长率甚至高达158%,产量增长率达169%,如图1所示。其中,2021年各类新能源车型占比中,纯电动汽车高达83%;2022年中国纯电动汽车销量536.5万辆,同比增长81.6%,纯电动汽车已然成为新能源汽车重要的部分。截至2023年底,中国新能源汽车保有量达2041万辆,占汽车总量的6.07%。同时,新能源汽车配套的充换电基础设施同样增长迅速。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据,2023年我国充电基础设施增量达338.6万台;截至2023年底,全国充电基础设施保有量达859.6万台,同比增加65%。 三、电动汽车火灾事故统计及原因分析3.1电动汽车火灾事故统计目前公开发布的新能源电动汽车火灾事故统计的权威数据较少,仅2022年4月国家消防救援局公布了2022年一季度电动汽车火灾数据,数据显示新能源汽车火灾共发生640起,相较2021年同期上升32%。此外,根据朱培培等[1]、董武堂等[2]统计的2014-2021年电动汽车起火事故数据,2014-2021年电动汽车火灾事故数量总体呈现上升趋势。广西消防救援总队查询到的2020-2023年广西地区电动汽车火灾事故统计数据如表1所示。
由表1可以看出,随着电动汽车保有量的增加,广西地区电动汽车火灾事故数量和造成的直接财产损失也随之增多,电动汽车安全问题引起了越来越多的关注。 根据电动车辆国家工程实验室和文献的数据,电动汽车在不同状态下发生火灾占比情况如图2所示。数据表明,电动汽车在静置状态下发生火灾事故占比高达34.42%,导致其火灾事故的根本原因是电池内部短路,进而引发了电池热失控。电池生产制备时混入金属杂质、电滥用、电解液浸润不均等引发的局部析锂,会划破电池隔膜,引发微小的内部短路。这些内部短路不易察觉,当电池内部短路产生的热量累积到一定程度后将引发电池的热失控,导致电动汽车电池起火甚至爆炸。 充电状态下电动汽车发生火灾事故占比达33.33%。电池充电状态下起火的原因主要与电池、充电设备的质量有关。电池过充会使电池正极材料出现脱锂,具有强氧化能力,使负极材料表面产生氧化分解,放出大量的热,导致电池内部温度和压力急剧上升,同时电解液高度易燃,与锂发生反应剧烈燃烧,***终导致热失控引发起火。
行驶状态下电动汽车发生火灾事故占比为32.25%。行驶状态主要包括行驶中发生碰撞和行驶中未发生碰撞两种情况。电动汽车在行驶过程中发生碰撞引起的火灾事故主要是因为碰撞过程中电池受到冲击,可能被压缩、穿孔或其他损坏,导致火灾的发生。电动汽车正常行驶中若未发生碰撞,一般极少发生火灾事故。如果起火,其可能的主要原因是电动汽车的散热系统或电池设计不合理,产品质量不达标,或者行驶路况较差,汽车颠簸严重等。 3.3电动汽车电池起火机理分析基于电动车辆国家工程实验室和文献数据进行统计分析,电动汽车火灾事故原因占比如图3所示,电动汽车火灾的主要原因有内部故障、碰撞、过充电、泡水等,其中内部故障导致的火灾事故较高,占比达49%,碰撞和过充电分别占比12%、14%,泡水占比6%。
虽然导致电动汽车火灾事故的表面原因有多种,但分析各种火灾事故原因可以发现,导致电动汽车起火的内部机理主要是电池的内部短路、外部短路与过充过放电等故障及其进一步引发的热失控,电动汽车电池起火机理分析如图4所示。其中,电池故障与电池泡水起火主要由于电池内部短路导致电池热失控;交通事故或底盘碰撞则对应电池内部短路和外部短路;用户对电动汽车进行改装则可能出现由于改装不规范导致电池内部短路、电池外部短路、电池过充电或过放电等现象;电子电气故障、充电设备故障等引发起火的本质则是电池外部短路。电池的内部短路、外部短路和过充电都会大量产热,导致电池热失控、引发火灾。
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名称 |
型号 |
图例 |
功能 |
交流充电桩 |
AEV-AC007D系列 |
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●急停保护 |
AEV200-AC007D系列 |
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互联网版本 |
AEV200系列 |
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●高性能STM芯片 |
国网标准化版本 |
AEV300系列 |
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国家电网平台接入标准 |
5.3改造项目充电桩配置安装推荐表
表3.1改造项目充电桩配置安装推荐表
安科瑞AcreICloud-6000安全用电管理云平台是针对我国当前电气火灾事故频发而研发的一套电气火灾预警和预防管理系统。该系统是基于移动互联网、云计算技术,通过物联网传感终端,将办公建筑、学校、医院、工厂、体育场馆、宾馆、福利院等人员密集场所的电气安全数据,实时传输至安全用电管理服务器,为用户提供不间断的数据跟踪、统计分析和安全监管。平台将发现的各种安全隐患信息及时告警提醒,并推送给相关人员,以便及早发现和消除隐患,真正做到防患于未然。
6.1.1实时监测
可查看设备的状态、实时数据、历史数据,巡检记录和报警信息。
6.1.2报警推送
可提供短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报、微信小程序推送、微信公众号推送、钉钉推送通知等多种方式进行异常通知。
6.1.3隐患管理
隐患查询→隐患派发→隐患处理,通过隐患的完整流程,形成闭环,跟踪每一个隐患的工单状态。
6.1.4远程控制
管理人员可以远程设定探测器的各种参数值,或者对监控设备进行分闸、合闸、复位、消音、自检和远程设置等操作,方便管理,同时提高工作效率。
6.1.5用户报告
针对项目一个周期内的用电数据进行汇总,生成安全用电分析报告。
名称 |
型号 |
图片 |
功能 |
智慧用电 在线监测装置 |
ARCM300T-Z型 |
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●支持1路剩余电流和4路温度检测; ●三相电压、电流、频率、功率和电能等电参量检测; ●具有漏电、超温、过欠压、过流等多种保护功能; ●支持本地485通讯,可选配4G/NB无线上传功能; ●导轨式安装,LCD液晶显示,声光报警; ●一般设置在低压柜出线回路和楼层配电箱内。 |
ARCM300D-Z型 |
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●支持1路剩余电流和2路温度检测; ●单相电压、电流、频率、功率和电能等电参量检测; ●具有漏电、超温、过欠压、过流等多种保护功能; ●支持本地485通讯,可选配4G/NB无线上传功能; ●导轨式安装,LCD液品显示,声光报警; ●一般设置在三级配电箱出线回路和PZ30箱内。 |
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ARCM300-Z型 |
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●支持1路剩余电流和4路温度检测; ●三相电压、电流、频率、功率和电能等电参量检测; ●具有漏电、超温、过欠压、过流等多种保护功能; ●支持本地485通讯,可选配4G/NB无线上传功能; ●导轨式安装,LCD液晶显示,声光报警; ●一般设置在低压柜出线回路和楼层配电箱内。 |
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ARCM300-ZD型 |
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●支持1路剩余电流和2路温度检测; ●单相电压、电流、频率、功率和电能等电参量检测; ●具有漏电、超温、过欠压、过流等多种保护功能; ●支持本地485通讯,可选配4G/NB无线上传功能; ●导轨式安装,LCD液晶显示,声光报警; ●一般设置在三级配电箱出线回路和PZ30箱内。 |
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ARCM310-NK型 |
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●实时监测回路剩余电流、温度、单/三相电流、电压、频率、功率和电能等参量; ●具有剩余电流、超温、过欠压和过流等保护功能; ●带开合闸控制功能; ●支持RS485通讯,标准Modbus-RTU协议; ●导轨式安装; ●声光报警,LCD液晶显示; ●可选配4G上传功能; ●适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统。 |
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故障电弧 |
AAFD-40Z |
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●实时监测单相回路的故障电弧; ●支持1路剩余电流、2路温度、单相电压、电流、功率、电能等电参量,RS485通讯,支持4G上传方案; ●具有故障电弧、漏电、超温、过欠压、过流等多种保护功能; ●支持本地485通讯,可选配46无线上传功能; ●导轨式安装,LCD液晶显示; ●一般设置在三级配电箱出线回路和PZ30箱内,额定电流40A以内。 |
多回路 故障电弧 |
AAFD-DU型 |
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●实时监测32路的故障电弧; ●支持1路剩余电流、4路温度检测; ●具有故障电弧、漏电、超温等多种保护功能; ●支持本地485通讯,可选配4G无线上传功能; ●导轨式安装,LCD液晶显示; ●一般设置在三级配电箱出线回路和PZ30箱内。 |
故障电弧 |
AAFD-DU-M7/M12 |
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●具有光报警功能; |
电气防火 |
ASCP200系列 |
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●150μs内短路限流; ●支持1路剩余电流、1路温度检测; ●具有过载、超温、过欠压、漏电保护功能; ●支持本地485通讯,可选配4G/NB无线上传功能; ●导轨式安装,LCD液晶显示; ●额定电流单相40A、63A。 |
安装在汽车充电桩前端
电动汽车充电桩集中安装
目前,随着能源危机的全球蔓延以及对环境保护的日益关注,电动汽车已经成为全球汽车行业的重要发展方向。尽管电动汽车相关技术已逐步趋于成熟,但电动汽车在电池的研发、生产、维护和使用等方面还存在很大的进步空间,加之电动汽车属于新兴行业,很多规范和标准尚未完全落实,仍有未知的安全问题尚未完全暴露。因此,关于电动汽车火灾事故的相关研究仍需继续加强,以期为消防救援提供参考。
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能源通会员 第2年 |