0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

因三星SDI电池问题 宝马、福特巨量PHEV被召回

ss 来源:电池中国网 作者:电池中国网 2020-11-16 14:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

目前来看,新能源汽车安全问题,仍然是个全球性问题。中国市场这几年每年都有电动汽车自燃事故发生,国外也不例外,包括宝马、现代、福特、通用等国际车企巨头也深受这一问题困扰。

11月13日,国家市场监督管理总局发布召回通知:宝马(中国)汽车贸易有限公司召回部分进口插电式混合动力X5汽车。宝马汽车将自2020年12月18日起,在中国市场召回生产日期从2020年6月9日到2020年7月21日中国进口的X5 xDrive45e插电式混合动力汽车(PHEV),共计61辆。

据悉,召回原因是因为该车辆由于动力电池供应商生产装配过程中的失误,一些微小焊渣可能留存在电池单元壳体内未被检测到。这可能造成动力电池在充电至较高电压时发生内部短路,严重时电池短路处可能发热,极端情况下甚至引发电池起火,存在安全隐患。

这次召回的数量看起来不多,仅有61辆,实际上并非如此。在上个月,宝马已经在中国之外的市场启动了X5 xDrive45e PHEV车型的召回,仅北美市场就召回了1228辆,另外欧洲市场还没有查询到相关数据。

1

三星SDI电池问题宝马、福特中招召回约5.4万辆PHEV

据悉,宝马汽车是在今年8月首次发现了X5 xDrive45e PHEV存在问题,当时就已经有起火事件发生,“从那时起至9月中旬,一个月的时间,该车型又报道了三起事故。”

很快,宝马就将X5 xDrive45e PHEV起火的原因锁定在了电池上,认为有杂质留存在了电池内部,电芯生产工艺环节出了问题。

据消息人士透露,此次召回的宝马X5 xDrive45e PHEV车型电芯来自三星SDI,三星SDI是目前宝马的主要动力电池供应商。

事实上,受三星SDI电池问题影响,宝马召回的车型和数量远不止这些。根据美国高速公路安全管理局(NHTSA)发布的信息来看,涉及的车型有:X3 xDrive30e、X5 xDrive 45e、330e、530e、Mini Cooper Countryman All4 SE、BMWi8、745Le xDrive等7款车型,在美国总计要召回的数量为4509辆。

因三星SDI电池牵连,宝马上个月发起的全球性召回车辆约为2.69万辆,其中2930辆已经交付给买家,其余的车辆则处于等待交付的状态。

很显然,这等规模的召回,对于正气势汹汹进军电动化领域的宝马汽车来说,影响也不小。

三星SDI作为全球动力电池巨头,客户不仅有宝马,还有大众、福特等一众国际车企巨头。如果是电芯生产环节出了问题,那么其他车企也很有可能中招。

日前,福特汽车也宣布将召回2.7万福特Kuga PHEV,事件起因是该车型在充电过程中发生了多起起火事故。起初,福特汽车认为是电池系统内的第二诊断控制模块的连接器可能受水侵入,导致了电气短路,造成一个或多个电芯过热,增加自燃风险。但在宝马汽车发布了X5 xDrive45e PHEV召回原因以后,福特也进一步在之前充电模块损坏的说法之后更新了说法,直接定位到电池的问题:电芯生产工艺存在问题,最终导致车辆发生起火。福特计划直接替换相应的电池系统。

据悉,福特Kuga PHEV采用的也是三星SDI电池。

从目前宝马、福特召回的数量来看,因三星SDI电池问题,召回车辆已经超过5万辆,尽管是PHEV电池,但是对于三星SDI,以及宝马、福特来说,品牌影响和经济损失可想而知。

2

通用宣布召回6.87万辆Bolt EV 电池来自LG化学

上个月,现代汽车宣布在韩国、北美、欧洲、中国和其他市场召回7.7万辆Kona EV汽车,其中韩国本土召回2.56万辆。召回的原因初步判定是由于电芯存在起火风险,而电芯供应商来自LG化学。

同样,LG化学作为全球动力电池头部企业,其服务客户也包括全球数十家主流车企。

在现代汽车因电池问题宣布召回后,LG化学的其它客户也中招。

日前,通用汽车宣布,因采用了类似于现代Kona EV汽车的电池技术,通用汽车计划自愿召回6.87万辆Bolt EV。据悉,这些Bolt EV主要为2017年至2019年生产。

从召回地区来看,美国计划召回5.1万辆,其次为韩国市场。

通用汽车表示,Bolt EV的电池也来自LG化学,均为LG化学韩国Ochang工厂生产制造,生产期间为2016年5月至2019年5月。

至于为什么召回,也是Bolt EV也烧了几起。通用汽车Bolt EV总工程师Jesse Ortega表示,通用汽车确认了5起自燃事件,“推测可能与电池有关。”

据悉,今年10月,美国NHTSA对3起Bolt EV着火事件展开了调查。Jesse Ortega透露,根据调查,引发自燃起火基本都是“车辆处于或接近满电状态。”

这一点与现代汽车就Kona EV汽车着火的原因调查结果类似。并且,现代汽车给出的的临时纠正措施就包括:如果同一电池组或电池包中电芯之间存在电压偏差或温度变化超过一定标准,则就需要更换。

这两者信息反映的可能是LG化学提供的电池组中,存在部分电芯电压与标准电压不一致,使得车辆处于满电状态时,部分电芯已经是过充状态,存在短路起火的可能,“这期间LG化学生产的电芯可能存在一致性问题。”

今年下半年,现代、宝马、福特、通用接连发生全球性召回事件,且召回原因皆指向电池环节,三星SDI、LG化学的电池安全、一致性和可靠性也遭遇挑战。

这几家车企召回事件之所以引起较大反响,也与召回数量有关,可以看出,上述四家车企动辄召回的数量都以万辆起步,且部分车型召回数量高达六七万辆,规模和体量较大。究其原因,这些车企都是国际主流品牌,车型品牌市场认可度都比较高,因而很多车型销量都在万辆甚至数十万辆以上。

反观国内,目前单一车型或者单一企业,车辆销售超过万辆的并不多,且同一车企,甚至同一车型,还存在着多家电池供应商共享蛋糕的局面;同时,因为国内电池技术在快速迭代升级,单一电池单款车型的配套数量并不多,这也就显得我们每次召回体量都较小。

当然,无论是对于国际巨头,还是国内的中小企业来说,都不能轻视,巨量召回对于LG化学、三星SDI的影响和损失也可谓天价,但是对于小企业来说,电池存在问题可能就是灭顶之灾,日前业内广传的中兴高能因配套威马汽车的电池存在问题,最终引发中兴高能破产就是很现实的例子。怎么说呢?无论对于谁来说,安全都不是小事。

责任编辑:xj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 三星电子
    +关注

    关注

    34

    文章

    15896

    浏览量

    183211
  • SDI
    SDI
    +关注

    关注

    1

    文章

    247

    浏览量

    81741
  • 宝马
    +关注

    关注

    7

    文章

    787

    浏览量

    33955
  • 电池
    +关注

    关注

    85

    文章

    11601

    浏览量

    144448
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    三星电容的温度系数如何选择?

    在电子元件选型中,温度系数是决定电容性能稳定性的核心参数之一。三星电容凭借X5R、X7R等主流温度特性材料,为不同场景提供了精准匹配方案。今天从温度系数的物理意义出发,结合典型应用场景,解析选型逻辑
    的头像 发表于 02-27 17:16 714次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>电容的温度系数如何选择?

    三星电容的纹波电流承受能力如何?

    三星电容的纹波电流承受能力需结合具体型号分析,其产品通常通过材料优化、工艺改进和严格测试来提升性能,但需根据规格书确认具体参数。以下为详细分析: 一、三星电容的纹波电流承受能力基础 纹波电流承受能力
    的头像 发表于 12-31 15:31 285次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>电容的纹波电流承受能力如何?

    三星陶瓷电容的电压系数对性能有何影响?

    变化的程度,这一特性在Class-II/III陶瓷电容(如X5R、X7R材质)中尤为明显。以X7R材质的三星CL21B106KAFNNNE电容为例,其额定电压为25V,但在实际电路中,若施加接近额定电压的直流电压,其电容值可能电压系数而显著下降。例如,当电压从
    的头像 发表于 12-29 16:18 600次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>陶瓷电容的电压系数对性能有何影响?

    爆!三星退出SATA SSD业务!

    电子发烧友网报道(文/黄晶晶)2025年12月14日,知名硬件爆料人Tom(YouTube频道Moore's Law Is Dead)爆料称,三星计划在2026年初预计CES展会后,宣布逐步退出
    的头像 发表于 12-16 09:40 5959次阅读
    爆!<b class='flag-5'>三星</b>退出SATA SSD业务!

    工程师选型指南:三星电机提供CLLC谐振专用1000V C0G MLCC及技术支持

    贞光科技为三星电机授权代理商,贞光科技可提供同系列多档规格的选型支持与样品服务,协助客户加快项目导入。三星电机近日发布全新的1210(3.2×2.5mm)尺寸、C0G介质、1000V额定电压
    的头像 发表于 12-11 16:21 1286次阅读
    工程师选型指南:<b class='flag-5'>三星</b>电机提供CLLC谐振专用1000V C0G MLCC及技术支持

    三星电子正式发布Galaxy Z TriFold

    2025年12月2日,三星电子正式发布Galaxy Z TriFold,进一步巩固了三星在移动AI时代中针对形态创新的行业优势。
    的头像 发表于 12-03 17:46 1739次阅读

    0201三星贴片电容的优势与应用

    三星0201贴片电容凭借0.50mm×0.25mm的极致尺寸(部分批次为0.6mm×0.3mm),在有限空间内实现高性能集成,成为推动电子设备小型化与功能升级的关键元件。 0201三星贴片电容的优势
    的头像 发表于 11-12 15:10 671次阅读
    0201<b class='flag-5'>三星</b>贴片电容的优势与应用

    三星COG材质电容的耐压值是多少?

    三星COG材质电容的耐压值通常覆盖6.3V至500V,常见规格包括50V、100V、250V及500V,具体取决于封装尺寸与产品系列。以下为详细分析: 一、耐压值范围与典型规格 基础耐压值 COG
    的头像 发表于 10-13 14:38 1014次阅读

    宝马召回23万辆车:连接器行业内卷下的警钟

    国家市场监督管理总局的一纸公告,让宝马成为近期汽车行业的焦点。近日,宝马(中国)与华晨宝马宣布召回超过23万辆车,涉及从传统燃油车到纯电动车的多款主力车型。 截自/国家市场监督管理总局
    的头像 发表于 08-20 10:44 764次阅读
    <b class='flag-5'>宝马</b><b class='flag-5'>召回</b>23万辆车:连接器行业内卷下的警钟

    三星最新消息:三星将在美国工厂为苹果生产芯片 三星和海力士不会被征收100%关税

    给大家带来三星的最新消息: 三星将在美国工厂为苹果生产芯片 据外媒报道,三星电子公司将在美国德克萨斯州奥斯汀的芯片代工厂生产苹果公司的下一代芯片。而苹果公司在新闻稿中也印证了这个一消息,在新闻稿中
    的头像 发表于 08-07 16:24 1521次阅读

    三星S26拿到全球2nm芯片首发权 三星获特斯拉千亿芯片代工大单

    我们来看看三星的最新消息: 曝三星S26拿到全球2nm芯片首发权 数码博主“刹那数码”爆料称,三星Exynos 2600芯片已进入质量测试阶段,计划在今年10月完成基于HPB(High
    的头像 发表于 07-31 19:47 1936次阅读

    看点:三星电子Q2利润预计重挫39% 动纪元宣布完成近5亿元A轮融资

    给大家带来一些业界资讯: 三星电子Q2利润预计重挫39% 由于三星向英伟达供应先进存储芯片延迟,三星预计将公布4-6月营业利润为6.3万亿韩元(约46.2亿美元;三星电子打算在周二公布
    的头像 发表于 07-07 14:55 832次阅读

    购买三星车规电容(MLCC),为什么选择代理商贞光科技?

    作为三星MLCC授权代理商,我们贞光科技深耕汽车电子领域多年,见证了新能源汽车市场的爆发式增长。车规级MLCC需求激增,选择专业可靠的代理商变得至关重要。三星车规MLCC——贞光科技核心代理产品技术
    的头像 发表于 07-01 15:53 1144次阅读
    购买<b class='flag-5'>三星</b>车规电容(MLCC),为什么选择代理商贞光科技?

    回收三星S21指纹排线 适用于三星系列指纹模组

    深圳帝欧电子回收三星S21指纹排线,收购适用于三星S21指纹模组。回收三星指纹排线,收购三星指纹排线,全国高价回收三星指纹排线,专业求购指纹
    发表于 05-19 10:05

    三星贴片电容的选型指南与应用场景

    三星贴片电容作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各类电子设备中。其选型指南和应用场景对于确保电子设备的性能和稳定性至关重要。 一、三星贴片电容的选型指南 明确电路需求:在选型之前,首先需要明确
    的头像 发表于 05-07 14:24 1133次阅读