直流充电安全测试负载方案解析
随着电动汽车充电功率的快速提升和充电场景的复杂化,直流充电设备的安全性能成为行业关注的核心问题。充电桩、动力电池及车载充电系统在实际运行中可能面临过压、过流、绝缘故障等多重安全风险,因此亟需通过专业化的安全测试负载方案进行系统性验证。本文针对直流充电安全测试需
随着电动汽车充电功率的快速提升和充电场景的复杂化,直流充电设备的安全性能成为行业关注的核心问题。充电桩、动力电池及车载充电系统在实际运行中可能面临过压、过流、绝缘故障等多重安全风险,因此亟需通过专业化的安全测试负载方案进行系统性验证。本文针对直流充电安全测试需
像可靠性框图(RBD)一样,故障树是连接各个元件状态(失效或工作)和整个系统状态(失效或工作)的逻辑(布尔型)功能,因此,当元件为独立情况的时候,可以通过把基本概率性质应用于逻辑功能来完成概率计算。由于静态模型只能在真实(即常量)概率情况下工作,所以这种方法并
描述:从一个可能直接引起危险或者严重后果的事件(“顶端事件”)开始分析下去,找到导致该事件的原因,这需要通过使用逻辑运算(与,或等)的几个步骤来完成。并按同样的方法分析中间原因,直到基本事件,分析停
描述:通常是通过一次工程师会议来进行分析,依次分析一个系统的每个部件从面给出部件的一组失效模式、失效的起因和影响(局部和整体系统级)、检测程序和建议,如果建议被接受,它们将作为采取的补救行动编入文档。