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動力電池危害模式和風險降低分析方法HMRMA(一)

導讀:本文聊一下動力電池的危害模式和風險降低分析(Hazard Modes & Risk Mitigation Analysis,HMRMA)方法。

HMRMA一般遵循以下三個原則:

1. 風險評估和降低需要對風險進行量化

2. HMRMA需要包括所有感知、控制、保護方式,以及對最高等級系統的影響

3. HMRMA在所有層級(電芯、模塊、電池包、整車)的設計過程中不可或缺的工具

HMRMA方法主要包括兩個步驟:

第一步:識別危害、估算相關風險

第二步:檢測和控制風險

這裡主要介紹第一步裡面涉及的一些概念定義。

危害模式(Hazard Modes)

「危害」定義為由內部或外部激發的事件,該事件可能導致材料受損,嚴重時會危害到壽命。在可充點能兩存儲系統中,這些危害一般可以歸納為四類(如下表所示):

a) 電氣危害Electrical Hazard。例如短路、過充電,這些都屬由外部激發的危害。微短路,這屬於由電芯內部造成的危害。

b) 熱危害Thermal Hazard。例如升溫過高、起火等。這可以是由內部或外部激發。

c) 機械危害Mechanical Hazard。例如擠壓、針刺、跌落。

d) 系統危害System Hazard。對電池之外的系統造成危害。例如,接地故障、高壓連接斷開。

嚴重度(Severity)

危害的嚴重度用0-7中的一個整數表示。對一個特定的危害,需要根據觀察的反應或效果判斷嚴重度。這些效果包括了在極端情況下的爆炸、釋放出超過OSHA暴露限值的有毒物質(Level 7),也包括最簡單情況是失去某些功能,這些功能是可以重新恢復的。

下表總結了嚴重度等級,用S表示。這裡的S主要是採納了EUCAR標準。這個EUCAR評判系統最初被同來確定電芯級別的危害嚴重度。但是在HMRMA中,經過一些調整之後,它被擴展應用到所有層級:電芯、模塊、電池包、整車系統。目前這個EUCAR危害的評判標準已經被大多數廠家所使用。

置信水平(Likelihood Level)

用1-10其中一個正數表示在整個壽命期間危害的發生率(Rate of Occurrence,ROO)。一般電池壽命設計要求在10-15年,或16萬-24萬km(USABC)。

需要注意的是,ROO的確定需要採用統計,考慮統計數據的誤差和一定的置信水平。用L表示置信水平,L含義類似於FMEA中的用法。通常,歷史數據有助於選擇置信水平。例如,在擠壓這個機械危害例子中,整車在整個壽命期間的碰撞事故的統計數據是可以得到的,這些數據可以用來選擇合適的L。在一些缺少統計數據的情況下,經過受訓之後的工程推測得到的L對於開始一個HMRMA過程也是可以的。在這個過程中,當收集到的數據增多時,可以相應的調整L。下表是整個壽命中L隨著ROO變化的函數,用ppm或%表示。

置信水平跟嚴重度不一樣,不需要一定是一個整數。如果ROO在兩個整數之間,使用分數是允許的。L=0對應了ROO=0,說明危害不可能發生,不需要考慮風險分析。

危害風險值和風險空間(Hazard Risk Number and the Risk Space)

嚴重度S和置信水平L的乘積是危害風險值HRN(Hazard Risk Number):HRN=S*L。

當特定危害的嚴重度S增加時,置信水平L必須降低,這樣才能得到可接受的HRN。如果將這個可接受的HRN用R0表示,則可以用一個第一象限的雙曲線來表示經常性風險(constant-risk)曲線:S*L=R0。

S-L圖構成的二維圖也叫風險空間(Risk Space),constant-risk雙曲線將風險空間劃分為兩個區域:低風險區、高風險區,如下圖所示。

風險空間邊界(Risk Space Boundaries)

在風險空間,除了高風險和低風險的邊界之外,在關係到所有危害的風險空間區域還有一些限值。例如,對於一個嚴重度很高的危害,即使置信水平較低,也是不可接受的,需要設置一個限值S=SL。同樣的,發生率ROO高、嚴重度S低至1的危害會導致不可靠的產品,因此需要設置一個置信水平限制L=LL。這兩個沿著constant-risk雙曲線設定的限值把低風險區進一步限定在下圖的陰影區域。

參考

Analysis of Battery Safety and Hazards Risk Mitigation

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