[发明专利]一种电动车辆的安全重要度的计算方法以及电动车辆有效
| 申请号: | 201910415050.9 | 申请日: | 2019-05-17 |
| 公开(公告)号: | CN111143752B | 公开(公告)日: | 2021-01-08 |
| 发明(设计)人: | 张伟 | 申请(专利权)人: | 深圳市德塔防爆电动汽车有限公司 |
| 主分类号: | G06F17/10 | 分类号: | G06F17/10;B60L3/00 |
| 代理公司: | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 44217 | 代理人: | 邹秋菊 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市坪*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 电动 车辆 安全 重要 计算方法 以及 | ||
本发明涉及一种电动车辆的安全重要度的计算方法,包括:S1、构建安全树;S2、基于各个安全失效中间事件的频次分布以及对应的风险等级,构造整车失效时间加权频次的概率密度函数;S3、基于所述整车失效时间加权频次的概率密度函数、根据贝叶斯定理,计算整车失效情况下,各个安全失效底层事件发生的概率;S4、根据所述各个安全失效底层事件发生的概率对所述各个安全失效底层事件进行排序以获得各个安全失效底层事件的安全重要度。实施本发明的所述的电动车辆的安全重要度的计算方法,能够精确体现电动车辆的各个系统的安全状态的方法,为车辆的安全运维提供必要的指导,从而提高电动车辆的安全系数,保障驾驶员和乘客安全。
技术领域
本发明涉及运输工具,更具体地说,涉及一种电动车辆的安全重要度的计算方法以及电动车辆。
背景技术
随着世界经济的快速发展和对环保意识的重视,汽车的普及率越来越高,同时对汽车尾气排放要求也越来越高,节能、安全、无污染的电动车辆是未来的发展趋势。然而,电动车辆一般有高达上百伏的电气系统,这就超过了直流的安全电压范围,如不进行合理的设计与防护,将可能带来人员电击等高压安全问题。此外,电动车辆包括诸如转向系统、制动系统、安全控制系统等多个组成部门,每个组成部分又包括多个组成部件。任何部件的失效或者故障都可能造成整个车辆的失控或者故障,从而导致驾驶者或者乘客遭遇危险。
而电动车辆的安全树是全面解决电动车辆安全问题的系统方法,是由通过表层安全失效事件、底层基础故障事件、相关逻辑和数据建立相关逻辑体系,通过整车安全需求分析和整车系统构建事件模型建立树状图,是对车辆不同层次事件之间逻辑关系的描述,针对例如制动系统、转向系统、车身零部件等多个子系统或部件进行图形表征和定性描述。安全树能够准确表达表层安全失效事件和底层基础故障事件(工艺缺陷、外部因素等)之间因果关系和逻辑。
然而,目前还缺少一种能够准确描述电动车辆的整车安全状态,精确体现电动车辆的各个系统的安全状态的方法,因此无法对电动车辆的安全运行提供必要的指导,无法提高电动车辆的安全系数,保障驾驶员和乘客安全。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种电动车辆的安全重要度的计算方法,可以精确体现电动车辆的各个系统的安全状态的方法,为车辆的安全运维提供必要的指导,从而提高电动车辆的安全系数,保障驾驶员和乘客安全。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种电动车辆的安全重要度的计算方法,包括:
S1、构建安全树,所述安全树包括多个安全失效底层事件、安全失效中间事件、安全失效顶层事件以及所述安全失效底层事件、所述安全失效中间事件、所述安全失效顶层事件之间的逻辑因果关系和安全重要程度;
S2、基于各个安全失效中间事件的频次分布以及对应的风险等级,构造整车失效时间加权频次的概率密度函数;
S3、基于所述整车失效时间加权频次的概率密度函数、根据贝叶斯定理,计算整车失效情况下,各个安全失效底层事件发生的概率;
S4、根据所述各个安全失效底层事件发生的概率对所述各个安全失效底层事件进行排序以获得各个安全失效底层事件的安全重要度。
在本发明所述的电动车辆的安全重要度的计算方法中,进一步包括:
S5、基于各个安全失效底层事件的安全重要度对所述电动车辆的进行运营维护。
在本发明所述的电动车辆的安全重要度的计算方法中,所述步骤S2进一步包括:
S21、获取已知时间区间(tc,tc+Δt]内,第i个安全失效中间事件对应的标准化频次Si(i=1,...N)以及其对应的风险等级Li=0,...,10;
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