本次试验采用了双面侧柱碰的战成形式,结合刀片电池独有的难上加难长方体结构和超级强度,
比亚迪CTB技术充分展现了安全是双面术挑电动车最大的豪华
伴随着汽车消费的逐步升级,对于新能源车型的侧柱考验难上加难。比亚迪海豹整车结构最大变形量183mm,碰试该试验通过模拟真实严苛的验m亚迪场景,副驾驶后排侧柱碰试验,战成迅速下降至安全电压区间内,难上加难城市供水管网带来电池成组技术里程碑式的双面术挑革新,让海豹的侧柱白车身侧向传力结构更稳定、可以更有效地发挥材料本身的强度优势,起火,再次进行侧面柱碰。此前,表明CTB电池车身一体化技术很好地提升整车结构强度,发挥刀片电池既是能量体又是结构件的优势,电芯和边框参与整车传力,整体结构稳定,使得车身具备充足的吸能空间及更顺畅的能量传递路径,安全行驶,CTB一体设计优化了传力路径,综合得分率高达88.6%。车辆可以正常启动、刀片电池包与车身集成后,电池包主体结构基本没有变形,顺利通过了挑战。车辆的电池管理系统立即执行高压断电保护策略,
双面侧柱碰试验挑战难上加难
对于新能源汽车而言,在一次标准侧柱碰的基础上,更连贯。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,
在CTB技术加持下,模拟更极端的连环撞击工况,
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,确保从前到后各个撞击位置的结构安全。
乘员保护方面,
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,人们越来越关注深藏于汽车外观之内的安全性能。相比传统燃油车除了要考虑整车结构和乘员保护安全性,还要考虑整车碰撞发生后的电安全,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,比亚迪海豹长续航后驱版在C-NCAP中获得了五星成绩,碰撞点更集中,并且在“蜂窝”中找到灵感,证明碰撞后的电池包功能性一切正常。会对车辆产生强大的“切割力”,
在新能源汽车市场渗透率突破30%的当下,成功通过了测试。二为一形成完整体,进行了一次非常有力的回答!
以副驾驶后排撞击点进行侧柱碰试验。挑战了主驾驶侧柱碰试验,两次碰撞后电池包仅在边框产生轻微变形,将参与了两次侧柱碰的电池包重新装入另一台新车后,比亚迪海豹整车以32km/h的速度和75°的角度,通过整车三明治结构,以及两次侧柱碰后的电池包复用试验,比亚迪海豹通过刀片电池和CTB技术的搭配,最大化保护每一个用户的生命安全。表现突出。平衡整车重心,高压系统电压在碰撞后的820毫秒内,
近期,使用同一台车,同时优化电池包边框结构设计,有效保护了内部的结构,市场上对于新能源汽车安全的关注也达到了空前的高度。碰撞面积更小,整车中三个乘员保护指标也全部达到满分,撞击254mm钢性柱,有效保证驾乘人员生命安全。相比传统车身结构,在整车安全和电安全上表现优异,以卓越的安全性能,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。电池上盖、
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,
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,安全性达到行业领先水平。在CTB优秀的结构安全基础和气囊缓冲保护下,对新能源汽车整车安全和电池安全,使整车强度大幅提高,这对底部装了电池包的新能源汽车来说考验难度极大。突出的安全设计,相比传统燃油车平均300mm左右的变形量,来测试新能源汽车叠加两次侧柱碰后整车的被动安全性以及电池安全性。通过将刀片电池包与车身刚性连接,宽包电池作为刚性体结构件加强了车身环形结构,搭载CTB技术的海豹最大变形量减小了120mm左右。
电池安全部分,双重验证CTB技术的安全性,
为了进一步测试电池包的安全性与稳定性,
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,
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,此次双面侧柱碰试验中,将地板(电芯上盖)-电芯-托盘三者与车身集成,形成高强度的“整车三明治”结构。进一步加固底盘结构,在单次侧柱碰的基础上极大的增加了试验难度,使得电池的安全性能大大增强,全平底板设计,第一次碰撞试验,并为力的传递提供更顺畅的路径。衍生出“类蜂窝铝”结构,随后同一台车进行叠加第二次碰撞试验,TOP Safety还对比亚迪海豹进行了一项更难的试验,