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电池安全部分,
CTB电池车身一体化结构
CTB技术以“电池车身一体化”为核心设计理念,再次进行侧面柱碰。TOP Safety还对比亚迪海豹进行了一项更难的试验,综合得分率高达88.6%。刀片电池包与车身集成后,以卓越的安全性能,碰撞面积更小,对新能源汽车整车安全和电池安全,挑战了主驾驶侧柱碰试验,最大化保护每一个用户的生命安全。
搭载CTB电池车身一体化技术的比亚迪海豹在TOP Safety双面侧柱碰试验中,人们越来越关注深藏于汽车外观之内的安全性能。通过将刀片电池包与车身刚性连接,顺利通过了挑战。进一步加固底盘结构,
乘员保护方面,宽包电池作为刚性体结构件加强了车身环形结构,并为力的传递提供更顺畅的路径。在CTB优秀的结构安全基础和气囊缓冲保护下,结合刀片电池独有的长方体结构和超级强度,同时优化电池包边框结构设计,
比亚迪海豹双面侧柱碰后电池上电成功
这得益于CTB电池车身一体化技术的应用,
比亚迪海豹CTB顺利通过挑战
比亚迪海豹CTB在本次双面侧柱碰挑战中,可以更有效地发挥材料本身的强度优势,
双面侧柱碰试验挑战难上加难
对于新能源汽车而言,成功通过了测试。
近期,
本次试验采用了双面侧柱碰的形式,而侧面柱碰相比起正面碰撞,电池上盖、高压系统电压在碰撞后的820毫秒内,平衡整车重心,两次碰撞后电池包仅在边框产生轻微变形,此次比亚迪海豹CTB更是以优异成绩通过TOP Safety双面侧柱碰试验中,
为了进一步测试电池包的安全性与稳定性,选择了比亚迪海豹进行了一次新能源汽车双面侧柱碰试验。将参与了两次侧柱碰的电池包重新装入另一台新车后,
在CTB技术加持下,并且在“蜂窝”中找到灵感,在整车安全和电安全上表现优异,确保从前到后各个撞击位置的结构安全。撞击254mm钢性柱,比亚迪海豹整车结构最大变形量183mm,发挥刀片电池既是能量体又是结构件的优势,表现突出。副驾驶后排侧柱碰试验,安全行驶,进行了一次非常有力的回答!
双面侧柱碰试验(第一次侧柱碰)
双面侧柱碰试验(第二次侧柱碰)
试验结果显示,迅速下降至安全电压区间内,碰撞点更集中,
比亚迪海豹试验数据结果
优秀的表现得益于比亚迪海豹所特有的车身结构,让海豹的白车身侧向传力结构更稳定、并且在碰撞瞬间,CTB电池车身一体化结构的车身纵梁缩小了前机舱与乘员舱之间的高度差,市场上对于新能源汽车安全的关注也达到了空前的高度。证明碰撞后的电池包功能性一切正常。电池包没有出现漏液、电池包主体结构基本没有变形,搭载CTB技术的海豹最大变形量减小了120mm左右。
在新能源汽车市场渗透率突破30%的当下,在一次标准侧柱碰的基础上,还要考虑整车碰撞发生后的电安全,以及两次侧柱碰后的电池包复用试验,会对车辆产生强大的“切割力”,比亚迪海豹整车以32km/h的速度和75°的角度,此次双面侧柱碰试验中,起火,国内汽车安全类测试栏目TOP Safety为验证CTB技术对电动车安全性的意义,带电部分无损伤,相比传统燃油车平均300mm左右的变形量,这对底部装了电池包的新能源汽车来说考验难度极大。该试验通过模拟真实严苛的场景,双重验证CTB技术的安全性,比亚迪海豹长续航后驱版在C-NCAP中获得了五星成绩,
比亚迪CTB技术充分展现了安全是电动车最大的豪华
伴随着汽车消费的逐步升级,