随着电动汽车与高压快充技术的迅猛发展,高电压、大电流对电驱动系统的安全性与可靠性提出更高挑战。一方面,绝缘材料面临高温下和老化后绝缘性能衰减,另一方面,在极端或异常工况下面临引燃风险。

 

在此背景下,艾曼斯带来了创新型材料——超级耐高温Grinova H 系列材料,其高温下卓越的电气绝缘性能,耐老化性,以及超高CTI(>900 V),让Grinova H 成为了高压快充时代绝缘材料的佼佼者。同时从阻燃与安全的视角,艾曼斯精准剖析了电驱动行业选材痛点,依据电驱动绝缘部件实际工况,给予全新的量化选材原则,如漏电起痕(CTI),电弧引燃(HAI),热丝引燃(HWI)等,进一步补充了电驱动绝缘部件的评价维度。

 

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Grinova H 材料的应用趋势

高压快充技术使电驱动系统的工作温度显著升高,传统材料在长期高温下易发生性能衰退。而Grinova H 凭借其耐高温性(长期使用温度可达180℃以上)、高机械强度,优异的油品兼容等特性,成为新一代高压快充电驱动材料的首选:

(1)Grinova H 在高温空气环境中稳定的电绝缘性:相比普通PPA材料,Grinova H 在高温场景下,表现出更优异的体积电阻率和介电强度,在150℃下实现100%保持率,180℃下仍有75%保持率。

(2)Grinova H 优异的油品兼容性:在150℃高温油品1008h老化后,电性能保持率达到100%。

(3)Grinova H 具有超高的CTI性能:超900V,且经过150℃长期空气老化和油品老化后无衰减。

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艾曼斯材料的阻燃安全性能解析

艾曼斯从阻燃防火相关的潜在失效模式分析,电驱动系统的燃烧风险多源于漏电起痕、电弧引燃与热丝效应。艾曼斯材料通过以下核心性能实现多重防护:

 

(1) 耐漏电起痕(CTI):Grivory HT / Grinova H的高CTI值(≥600V)可显著延缓漏电流导致的碳化路径形成,降低短路与引燃风险。

(2) 耐电弧引燃(HAI):材料引燃所需电弧数量越多,材料抗电弧能力越强。Grivory HT / Grinova H的低HAI值可抑制高电压及大电流电弧瞬时高温引发的燃烧风险。

(3) 抗热丝引燃(HWI):热丝引燃测试中,Grivory HT / Grinova H材料可耐受高温热丝120s不起燃,保障大功率器件在异常工况的安全性。

艾曼斯精准的传递了在高压快充技术驱动下,Grinova H ,以及Grivory HT材料,不论是V0等级,还是 HB等级,通过高CTI、高HAI,高HWI的协同作用,结合终端产品设计,选择最适合的EMS高性能材料解决方案,既是技术升级的必选项,更是安全责任的守护线,同时也实现成本与性能的平衡。

来源:艾曼斯
 

作者 d