背景:该传统制造商凭借多年的汽车制造经验,在转型过程中对电驱系统的 NVH 测试格外重视,希望将传统燃油车的舒适性优势延续到电动汽车上。测试过程:在电驱生产下线 NVH 测试中,运用了先进的声全息技术来识别噪声源。发现逆变器产生的高频开关噪声通过传导和辐射影响了车内环境。解决方案:研发团队对逆变器的电路布局进行优化,采用了屏蔽技术来减少电磁干扰。同时,在逆变器的安装位置添加了隔振垫,降低了振动传递。成果:改进后的电驱系统,高频开关噪声降低了 12dB(A)左右,车内整体 NVH 性能得到提升,成功帮助品牌在电动汽车市场获得用户好评,巩固了其在汽车行业的地位。生产下线 NVH 测试可准确评估,功能实用。保障质量,安静出行。常州发动机生产下线NVH测试应用
电驱动总成NVH的主要来源驱动电机:驱动电机是电驱动总成的**部件,其内部部件在工作时会产生振动和噪音。例如,电机内部的电磁力、齿槽转矩、转矩脉动等因素都可能引发振动和噪音。减速器:减速器负责将驱动电机的动力传递到车轮上,其齿轮啮合过程中可能产生啸叫、振动等问题。此外,齿轮的误差、形变等也会加剧振动和噪音。三、电驱动总成NVH的优化措施驱动电机振动噪声优化:降低齿槽转矩:通过优化电机设计,降低齿槽转矩,从而减少振动和噪音。控制转矩脉动:优化电机控制策略,减少转矩脉动,提高电机运行的平稳性。宁波减速机生产下线NVH测试检测NVH 测试在生产下线至关重要,能保证车辆品质,优化性能。
生产线上的下线EOL(End of Line)NVH(Noise、Vibration、Harshness,即噪声、振动与声振粗糙度)检测测试是一个关键环节,它对于确保产品的NVH性能至关重要。以下是对生产线下线EOL NVH检测的详细解析:一、EOL NVH检测的定义与目的EOL NVH检测是指在生产线的末端,对已完成装配的产品进行噪声、振动等方面的检测,以评估其NVH性能是否满足设计要求。这一环节的目的在于确保产品在实际使用中能够提供良好的噪声和振动控制,提升用户的驾驶或使用体验。
电驱生产下线NVH测试的方法与工具在测试方法上,常采用多种传感器和专业测试设备相结合的方式。例如,使用麦克风阵列进行噪声采集,能够准确确定噪声源的位置和方向。加速度传感器则安装在电机、齿轮箱等关键部位,用于测量振动信号。对于数据采集和分析,通常利用先进的测试软件系统,该系统可以实时记录和处理大量的NVH数据,并与标准数据库进行对比分析。同时,还可能运用模态分析等技术手段,深入研究电驱系统的结构动态特性,找出潜在的NVH问题根源。例如,通过模态分析可以发现电机外壳或齿轮箱结构的薄弱环节,为优化设计提供依据。生产下线的 NVH 测试,关键作用,检测车辆状态,保证性能。
新能源汽车驱动总成EOL下线检测通常包括以***程:第一步,扫码:识别并记录待测产品的相关信息。性能检测:利用测试台和数据测试系统对电驱动总成的NVH性能进行检测,包括振动和噪声信号的采集与分析。数据对比:将检测结果与预设的检测标准进行对比,判断产品是否合格。结果判断:根据数据对比结果,判断产品是否为OK品或NG品。PLC执行分拣动作:根据结果判断,PLC(可编程逻辑控制器)执行相应的分拣动作,将合格品和不合格品分开。生产下线 NVH 测试可准确高效,功能出色,降低车辆噪音。减速机生产下线NVH测试方法
NVH 测试在生产下线至关重要,能提升车辆品质。保证性能,降低噪音。常州发动机生产下线NVH测试应用
电驱生产下线NVH测试的问题与解决策略在电驱生产下线NVH测试中,可能会遇到一些常见问题。例如,电机电磁噪声过大可能是由于电机设计不合理、气隙不均匀或控制策略不当等原因引起的。对于这种情况,可以通过优化电机设计,调整气隙参数,改进控制算法等方式来降低噪声。齿轮啮合噪声问题可能源于齿轮精度不够、润滑不良或装配误差。解决方法包括提高齿轮加工精度,选择合适的润滑油,严格控制装配工艺等。另外,如果发现电驱系统在特定工况下出现共振现象,导致NVH性能恶化,可以通过改变结构设计、增加阻尼材料或调整系统参数等措施来消除共振,提高电驱系统的NVH性能,确保产品质量符合要求。常州发动机生产下线NVH测试应用