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基于知识图谱的新能源汽车交流充电故障研究
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作者 郑春伟 李海岗 +2 位作者 杨秀芳 孟婕 杨全占 《农业装备与车辆工程》 2025年第6期55-59,共5页
新能源汽车的广泛应用使交流充电系统的可靠性成为影响用户体验和产业发展的关键因素,但交流充电故障致因复杂且多维交互,传统诊断方法难以满足高精度和系统性需求。知识图谱技术凭借其整合故障特征和逻辑关系的能力,为故障诊断提供了... 新能源汽车的广泛应用使交流充电系统的可靠性成为影响用户体验和产业发展的关键因素,但交流充电故障致因复杂且多维交互,传统诊断方法难以满足高精度和系统性需求。知识图谱技术凭借其整合故障特征和逻辑关系的能力,为故障诊断提供了新思路,相比传统方法更具优势。以新能源汽车交流充电控制导引电路为基础,结合实际车辆充电监测数据和专家知识,构建了故障知识图谱,并设计了基于事件控制逻辑的故障诊断流程。实践应用结果表明,该流程能快速、准确定位故障点,平均诊断时间缩短35%,且普适性强,适用于多种新能源汽车品牌和型号。 展开更多
关键词 新能源汽车 交流充电故障 知识图谱 交流充电控制导引电路 故障诊断流程
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基于故障树的迈腾发动机节气门体实验研究 被引量:1
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作者 李海岗 解艳超 +3 位作者 黄大江 铁乐 张明星 杨全占 《农业装备与车辆工程》 2024年第11期48-52,共5页
针对电子节气门体故障引发的迈腾发动机转速不能跟进的故障现象,通过构建符合实际控制逻辑的故障树分析电子节气门体的实验过程。首先根据ETC控制逻辑和GX3电路原理剖析了从体现驾驶员意愿的踏板位置信号传输给J623到G187和G188采集信号... 针对电子节气门体故障引发的迈腾发动机转速不能跟进的故障现象,通过构建符合实际控制逻辑的故障树分析电子节气门体的实验过程。首先根据ETC控制逻辑和GX3电路原理剖析了从体现驾驶员意愿的踏板位置信号传输给J623到G187和G188采集信号向J623反馈节气门开度的整个闭环控制过程,然后建立“迈腾B8L2.0T发动机转速不能跟进”故障树。再依据底事件重要度,采用发动机分析仪FSA740等依次对G186驱动信号、G187和G188共用工作电压、信号电压、信号波形进行测试,最后通过分析波形图,提炼出了占空比信号控制特点、J623提供5 V电源的基本条件、信号电压成互补的方式输出等。实验研究表明:基于故障树选定的节气门体测试项目数据能客观反映电子节气门内在运行规律,为准确判断G186、G187和G188的具体故障部位提供真实的数据支撑。 展开更多
关键词 电子节气门体 迈腾发动机 故障树 实验过程 测试数据
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基于FTA法的大众迈腾发动机起动故障研究 被引量:1
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作者 李海岗 徐丽娜 +3 位作者 吴娟 解艳超 吕凯 杨全占 《农业装备与车辆工程》 2024年第9期143-147,共5页
大众迈腾发动机不能起动的影响因素错综复杂,需要寻求一种新的方法来提高诊断的有效性。故障树分析法(Fault Tree Analysis,FTA)为科学诊断电控发动机这种复杂的动力机械提供了新思路。以起动控制逻辑作为构建故障树的基础,分析了迈腾B8... 大众迈腾发动机不能起动的影响因素错综复杂,需要寻求一种新的方法来提高诊断的有效性。故障树分析法(Fault Tree Analysis,FTA)为科学诊断电控发动机这种复杂的动力机械提供了新思路。以起动控制逻辑作为构建故障树的基础,分析了迈腾B8L2.0T发动机从按下E378到起动机驱动齿轮带动飞轮旋转的整个过程,建立了“起动机不能运转”和“起动机运转但发动机不能起动”故障树,依据各个事件内在的控制规律设计了故障诊断流程。实验结果表明:故障树模型符合大众迈腾发动机的工作机理,根据故障诊断流程能够准确锁定迈腾发动机不能起动的故障部位。 展开更多
关键词 大众迈腾 发动机 故障树分析法 故障诊断流程
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无机固态电解质界面改性技术研究进展
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作者 刘利洁 智海瑞 +2 位作者 张开悦 杨全占 赵晖 《功能材料》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期6079-6087,共9页
全固态锂离子电池,因其能量密度和安全性的优势而受到广泛关注,固态电解质作为全固态电池的核心部件对其工作性能具有至关重要的影响。当前研究较为成熟的固态电解质体系包括氧化物、硫化物和聚合物三种,其中氧化物固体电解质的能量密... 全固态锂离子电池,因其能量密度和安全性的优势而受到广泛关注,固态电解质作为全固态电池的核心部件对其工作性能具有至关重要的影响。当前研究较为成熟的固态电解质体系包括氧化物、硫化物和聚合物三种,其中氧化物固体电解质的能量密度、稳定性和循环寿命等性能较好,是较为理想的固态电解质材料,但其与电极间存在的严重的界面接触问题束缚了固态电池的大规模应用。目前针对改善不同类型固态电解质界面问题的研究较多,综述了近几年报道的无机固态电解质与电极间的界面问题的前沿研究,系统归纳了几类主要的界面改性方法,着重对复合正极、界面处理工艺优化、引入界面层以及复合电解质等研究方法进行了介绍与应用前景展望。 展开更多
关键词 全固态电池 固态电解质 界面改性 复合材料
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