4.3.1车身内饰材料的阻燃性能按 GB 8410—2006 的方法试验,其水平燃烧速度应小于等于50mm/min。
4.3.2B级电压部件所用绝缘材料的阻燃性能应符合GB/T 2408—2008规定的水平燃烧HB级,垂直燃烧V—0级。B级电压电缆防护用波纹管及热收缩双壁管的温度等级应不低于125℃,热收缩双壁管的性能应符合QC/T 29106—2014中附录B的要求,波纹管的性能应符合QC/T 29106—2014中附录D的要求。
4.3.3可充电储能系统内应使用阻燃材料,阻燃材料的阻燃等级应达到GB/T 2408—2008表1规定的V—0级。可充电储能系统安装舱体与乘客舱之间应使用阻燃隔热材料隔离,阻燃隔热材料的燃烧性能应符合GB/T 8624-2012中表1规定的B1级,并且按GB/T10297-2008做试验,在300℃时导热系数应小于等于0.04W/(m•K)。
4.3.4发动机舱(若有)及其它装有燃气/燃油加热器的舱内应配置温度报警系统,当温度高于设定值时发出警报。报警系统应在驾驶区给司机提供声或光报警信号。
4.3.5可充电储能系统安装舱体内应配置火灾检测自动报警系统,报警系统应在驾驶区给司机提供声或光报警信号。
4.4.1蓄电池单元按照附录B的热失控测试条件做试验,测试对象不应发生起火、爆炸。
4.4.2蓄电池包按照附录C的热失控扩展测试条件做试验,测试对象应满足表1中一级或二级安全要求。
4.4.3按照GB/T31467.3-2015中7.1的要求,在电池包完成且通过的振动试验后,再将此电池包按照GB/T 31467.3-2015中7.9所述的海水浸泡测试办法来进行试验,电池包应不起火、不爆炸。
4.4.4可充电储能系统安装舱体应与乘客舱隔离(引风装置除外),保证乘客不能触及到可充电储能系统。若从乘客舱引风为可充电储能系统调节温度,则引风口应配置烟雾控制装置,保证有害化学气体不能从进风口进入乘客舱。
4.5线连接B级电压部件的线整车B级电压回路应至少设置一个过电流断开装置。
整车控制管理系统应不输出跟驾驶意图不一致的驱动指令,当制动信号和加速信号同时发生时,应只响应制动信号。
4.7.1车辆应安装符合有关国家标准要求的车载终端,并实现和监控平台实时通讯。
4.7.2车载终端内部存储介质容量应满足至少7天的内部数据存储,存储频率不低于1次/秒。当车载终端内部存储介质存储满时,应具备内部存储数据的自动覆盖功能,当车载终端断电停止工作时,应能完整保存断电前保存在内部介质中的数据不丢失,车载终端内部存储的数据应可查阅。
4.8.2车辆的充电插座应设置温度监控装置,该装置应能根据气温变化传送相应信号给充电机和车辆,用于实现车辆接口的温度监测和过温保护功能。
4.9.1可充电储能系统安装后,其外围距离车辆前端面应不小于400mm,距离车辆后端面应不小于200 mm,距车辆左右侧围外表面应不小于50mm。可充电储能系统安装舱体应提供能有很大效果预防直接的机械碰撞和路面碎石伤害的保护措施,该保护措施可以为防护栏、保险杠、隔板、护罩等。
4.9.2若车辆顶部安装有可充电储能系统,则应按照GB 24407-2012附录A进行顶压试验。
4.9.3若有可充电储能系统未安装在车辆顶部,且其位置不符合4.9.1要求,则应按照附录E进行碰撞试验。
4.10.2每个分隔舱的出口最少数量应符合表2的规定。但卫生间或烹调间不视为分隔舱。不论撤离舱口数量有多少,只能计为一个应急出口。
4.10.3在确定出口的最小数量和位置时,铰接客车的每一刚性段应视为一个单车。铰接段之间的连接通道不视为出口。车辆处于直行状态,通过连接两个刚性段的铰链水平轴,并与客车纵轴相垂直的平面应视为两个刚性段的边界。
4.10.4撤离舱口距可能给使用撤离舱口的乘客带来危险的设备(如B级电压系统等)应不小于 100mm,否则应加以隔离。
4.10.5操作乘客门应急控制器 8s 内应使乘客门自动打开或用手轻易打开到相应的乘客门引道量规能通过的宽度。
北极星储能网获悉,11月20日,2022年世界杯足球盛事在卡塔尔开幕。此届世界杯也是首次实现碳中和的足球赛事,中国为卡塔尔提供了首个光伏电能,而且中国河南宇通的电动客车承担起大会接驳服务。中国宇通客车和金龙汽车是卡塔尔世界杯专用客车的唯一供应商,而且是环保的纯电动汽车车型。据了解,这是新
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单价1.274元/Wh 河南焦作公交集团公示动力电池组单一来源采购结果
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四川工程职业技术大学设立 电气工程及自动化、新能源汽车工程技术等5个职业本科专业
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