SZDBZ 29.3-2010 电动汽车充电系统技术规范 第3部分:非车载充电机(标准分享网bzfxw.com)
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T 47
SZDB/Z
深 圳 市 标 准 化 指 导 性 技 术 文 件
SZDB/Z 29.3—2010
电动汽车充电系统技术规范
第 3 部分:非车载充电机
Technical specification of electric vehicle charging system
Part 3: Off-Board Charger
2010- 05-18 发布 2010- 06-01 实施
深圳市市场监督管理局
发 布
SZDB/Z 29.3—2010
目 次
前言.................................................................................II
1 范围................................................................................1
2 规范性引用文件......................................................................1
3 术语和定义..........................................................................1
4 总则................................................................................3
5 使用条件............................................................................3
6 技术要求............................................................................4
7 检验和试验项目......................................................................8
8 标志、包装、运输和储存.............................................................11
附 录 A (规范性附录) 充电机遥测、遥信、遥控量....................................11
I
SZDB/Z 29.3—2010
前 言
为贯彻落实国家节能环保政策,促进电动汽车推广应用,延伸供电服务价值链,指导和规范深圳
市电动汽车配套充电设施建设,特制定本指导性技术文件。
SZDB/Z 29-2010 《电动汽车充电系统技术规范》分为九个部分 :
——第 1 部分:通用要求;
——第 2 部分:充电站及充电桩设计规范;
——第 3 部分:非车载充电机;
——第 4 部分:车载充电机;
——第 5 部分:交流充电桩;
——第 6 部分:充电站监控管理系统;
——第 7 部分:非车载充电机电气接口;
——第 8 部分:非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议;
——第 9 部分:城市电动公共汽车充电站。
本部分为 SZDB/Z 29-2010 的第 3 部分。
本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本部分由深圳市发展与改革委员会提出并归口。
本部分起草单位:深圳市城市发展研究中心、中国南方电网有限责任公司、比亚迪股份有限公司、
普天海油新能源动力有限公司、深圳市奥特迅科技有限公司、深圳市五洲龙汽车有限公司、深圳市计量
质量检测研究院、深圳市科陆电子有限公司。
本部分主要起草人:吴德林、蔡羽、文新民、陆象桢、徐涛、高声敢、余建国、黄志伟、李飞、余南华、
蒋浩、王晓毛、孙卫明、柯丽、李涛、邓伟光、张建华、郭彬、邓先泉、傅毅、邵浙海、赵宇、刘金玉、吴志强、
王凤仁、李志刚、徐跃飞、雷惠博。
II
SZDB/Z 29.3—2010
电动汽车充电系统技术规范 第 3 部分:非车载充电机
1 范围
SZDB/Z 29-2010的本部分规定了深圳地区充电站电动汽车非车载充电机(以下简称“充电机”)的
技术要求、检验规则、试验方法、标志、包装和贮运等的要求。
本部分适用于深圳地区采用传导式充电方式的电动汽车非车载充电机的的配置、订货和检验,亦
适用于深圳地区电动汽车充电站新建、扩建和改建工程。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本
文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 4797.5-2008 电工电子产品自然环境条件 降水和风
GB/T 4797.6-1995 电工电子产品自然环境条件 尘、沙、盐雾
GB/T 13384-2008 机电产品包装通用的技术条件
GB 17625.1-2003 低压电器及电子设备发出的谐波电流限制(设备每相输入电流不大于16 A)
GB/Z 17625.6-2003 电磁兼容限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电
流的限制
GB/T 18487.1-2001 电动车辆传导充电系统 一般要求
GB/T 19826-2005 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求
3 术语和定义
SZDB/Z 29.1-2010界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了SZDB/Z
29.1-2010中的一些术语和定义。
3.1
电动汽车 Electric Vehicle(EV)
用于在道路上使用,由电动机驱动的汽车,电动机的动力电源源于可充电电池或其他易携带能量
存储的设备。不包括室内电动车、有轨电车、无轨电车和工业载重车等车辆。
3.2
充电站 EV Charging Station
具有特定控制功能和通信功能,将直流电能量传送到电动汽车上的设施总称。
3.3
非车载充电机 Off-Board Charger
1
SZDB/Z 29.3—2010
固定安装在电动汽车外、与交流电网相连接,为电动汽车动力电池提供直流电能的充电机。若无特
别说明,本规范所指充电机均为电动汽车非车载充电机。
3.4
蓄电池组 Battery Pack
由一个或多个蓄电池模块组成的单一机械组成。
3.5
传导式充电 Conductive Charging
利用电传导给蓄电池进行充电的方式。
3.6
恒流充电 Constant Current Charging
充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电方式。
3.7
恒压充电 Constant Voltage Charging
充电电压在充电电流范围内,维持在恒定值的充电方式。
3.8
恒流限压充电 Constant-current Limit Voltage Charging
先以恒流方式进行充电,当蓄电池组端电压上升到限压值时,充电机自动转换为恒压充电,直到
充电完毕。
3.9
稳流精度 Stabilized Current Precision
充电机在充电(稳流)状态下,交流输入电压在323 V至437 V范围内变化,输出电压在充电电压
调节范围内变化,输出电流在其额定值20%至100%范围内任一数值上保持稳定时其输出电流稳定程度,
按以下公式计算:
δI =[(IM-IZ) /IZ]×100%
式中:
δI
-稳流精度;
IM
-输出电流波动极限值;
IZ
-输出电流整定值。
3.10
稳压精度 Stabilized Voltage Precision
充电机在浮充电(稳压)状态下,交流输入电压在323 V至437 V范围内变化,输出电流在其额定
值的0%至100%范围内变化,输出电压在其浮充电电压调节范围内任一数值上保持稳定时其输出电压稳
定程度,按以下公式计算:
δU =[(UM-UZ)/UZ] ×100%
式中:
δU
-稳压精度;
UM
-输出电压波动极限值;
UZ
-输出电压整定值。
2
SZDB/Z 29.3—2010
3.11
纹波系数 Ripple Factor
充电机在浮充电(稳压)状态下,交流输入电压在323 V至437 V范围内变化,输出电流在其额定
值的0%至100%范围内变化,输出电压在其浮充电电压调节范围内任一数值上,测得电阻性负载两端脉
动量峰值与谷值之差的一半,与直流输出电压平均值之比,按以下公式计算:
δ=[(Uf-Ug)/2Up] ×100%
式中:
δ
-纹波系数;Uf-直流电压中脉动峰值;
Ug
-直流电压中脉动谷值;
Up
-直流电压平均值。
3.12
效率 Efficiency
充电机的直流输出功率与交流输入有功功率之比,按以下公式计算:
η=(WD/WA)×100%
η
-效率;
WD
-直流输出功率;
WA
-交流输入有功功率。
3.13
均流及均流不平衡度 Equalizing Current and Unbalance
采用同型号同参数的高频开关电源模块,为使每一个模块都能均匀地承担总的负荷电流,称为均
流。模块间负荷电流的差异,叫均流不平衡度,在总输出(30%至100%)额定电流条件下,按以下公式
计算:
β=[(I-IP)/IN] ×100%
β
-均流不平衡度;
I
-实测模块输出电流的极限值;
IP
-N个工作模块输出电流的平均值;
IN
-
模块的额定电流值。
4 总则
充电机应具有为蓄电池系统安全、自动地充满电的能力。充电过程应对电池不造成伤害,并且也不
会给周围的环境和人带来伤害。
5 使用条件
5.1 正常使用的环境条件
5.1.1 温度
设备运行期间周围环境温度不高于50 ℃,不低于–20 ℃。
5.1.2 湿度
日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。
5.1.3 振动、冲击和磁场干扰
设备安装使用地点无强烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度不得超过0.5 mT。
3
SZDB/Z 29.3—2010
5.1.4 安装垂直倾斜度
安装垂直倾斜度不超过5%。
5.1.5 设备安装地点
设备安装地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介
质。
5.2 交流输入电气条件
5.2.1 频率
频率变化范围不超过工频的±2%。
5.2.2 交流输入电压波动范围
交流输入电压波动范围为323 V至437 V。
5.2.3 交流输入电压不对称度
交流输入电压不对称度不超过5%。
5.2.4 流输入电压畸变率
交流输入电压应为正弦波,在非正弦含量不超过额定值10%时,充电机应能正常工作。
6 技术要求
6.1 基本组成
充电机包括:高频开关电源模块、监控单元、人机操作界面、与电动汽车电气接口、计量系统和通讯
接口等组成。
6.2 结构要求
6.3 充电机应采用金属外壳。
6.4 充电机壳体应坚固。
6.5 结构上防止手轻易触及露电部分。
6.6 适用电池
锂离子蓄电池、镍氢蓄电池、阀控铅酸蓄电池。
6.7 低压辅助电源电压
充电机应为电动汽车提供低压辅助电源,用于在充电过程中为电动汽车蓄电池管理系统供电。低
压辅助电源为直流12 V和24 V,可分档切换。
6.8 基本技术参数
6.8.1 电压范围
电压范围在以下数值中选取:280 V至500 V DC,500 V至750 V DC。
4
SZDB/Z 29.3—2010
6.8.2 输入电压
三相380 V AC。
6.8.3 额定输出电流
额定输出电流在以下数值中选取:10 A、20 A、50 A、100 A、150 A、200 A、300 A、500 A。
6.8.4 谐波电流含有率
高频开关电源模块2-25次谐波电流含有率<30%。
6.8.5 功率因数
功率因数应大于0.9。
6.8.6 稳流精度
稳流精度不大于1%(在20%至100% 输出额定电流时)。
6.8.7 稳压精度
稳压精度不大于0.5%(在0%至100% 输出额定电流时)。
6.8.8 均流不平衡度
均流不平衡度不大于5%。
6.8.9 纹波系数
纹波系数不大于0.5%。
6.8.10 效率
效率大于90%。
6.8.11 噪声
噪声不大于60 dB(距装置1 m处)。
6.8.12 电磁兼容
电磁兼容应达到GB/T 19826-2005中5.4的要求。
6.8.13 各部件的温升
各部件的温升应达到GB/T 19826-2005中5.3.5的要求。
6.9 防护及保护
6.9.1 IP 防护等级
IP30(室内),IP54(室外)。
6.9.2 三防(防潮湿,防霉变,防盐雾)保护
5
SZDB/Z 29.3—2010
充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理,其中防盐雾腐蚀能力满
足 GB/T 4797.6-1995中表9的要求,使充电机能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行。
6.9.3 锈(防氧化)保护
充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施,非铁质的金属外壳也应具有
防氧化保护膜或进行防氧化处理。
6.9.4 防风保护
安装在平台上的充电机以及暴露在外的部件应能承受 GB/T 4797.5-2008中表9规定的不同地区、
不同高度处相对风速的侵袭。
6.9.5 防盗保护
室外充电机外壳门应装防盗锁,固定充电机的螺栓应是在打开外壳的门后才能安装或拆卸。
6.9.6 电击防护要求
充电机的电击防护要求应符合GB/T 18487.1-2001中第9章的要求。
6.9.7 电气绝缘性能
6.9.7.1 工频耐压
充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电电路与地(金属外壳)之间, 按其工作电压应
能承受表1所规定历时 1 min的工频耐压试验。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。
6.9.7.2 冲击耐压
充电机各带电回路、 各带电电路对地(金属外壳) 之间,按其工作电压应能承受表1所规定标准
雷电波的短时冲击电压试验,试验过程中应无击穿放电。
表1 绝缘试验的试验等级
额定工作电压 Ui
额定工作电压交流均方根值或直流(V)
工频电压(kV) 冲击电压(kV)
≤60 1.0 1
60 < Ui≤ 300 2.0 5
300 <Ui ≤ 750 2.5 12
6.9.7.3 绝缘电阻
充电机输入回路对地、输出回路对地、输入对输出之间绝缘电阻应不小于10 MΩ。
6.9.7.4 漏电流
充电机对地漏电流应小于3.5 mA。
6.10 充电机及各部件要求
6.10.1 充电机和高频开关电源模块
6
SZDB/Z 29.3—2010
6.10.2 高频开关电源模块的主要功能是将交流电源变换为高品质的直流电源,应采用脉冲宽度调制
方式原理。模块应由全波整流及滤波器、高频变换及高频变压器、高频整流滤波器等组成。
6.10.3 每个高频开关电源模块内部应具有监控功能,显示输出电压/电流值,当监控单元故障或退出
工作时,高频开关电源模块应停止输出电压。正常工作时,模块应与直流充电机监控单元通信,接受
监控单元的指令。
6.10.4 高频开关电源模块应具有交流输入过电压保护、交流输入欠电压报警、交流输入缺相告警、直
流输出过电压保护、直流输出过电流保护、限流及短路保护、模块过热保护及模块故障报警功能。模块应
具有报警和运行指示灯。任何异常信号应上送到监控单元。
6.10.5 充电机不同相位的两路或多路交流输入进线应均匀接入充电机高频开关电源模块上,以实现
12 或以上脉波整流。
6.10.6 高频开关电源模块应具有带电插拔更换功能,具有软启动功能,软启动时间 3至8秒,以防
开机电压冲击。
6.10.7 充电机应具有限压限流特性。限压特性:充电机在恒流充电状态运行时,当输出直流电压超
过限压整定值时,应能自动限制其输出电压增加;限流特性:充电机在稳压状态下运行时,当对蓄电
池的充电电流超过电池的限流整定值或输出直流电流超过充电机总限流整定值时,应能立即进入限流
状态,自动限制其输出电流增加。
6.10.8 充电机应具有恒流充电→恒压充电→停止充电自动切换功能。
6.10.9 充电机启动、停电后恢复充电应需人工确认。
6.10.10 充电机应具有急停开关。
6.10.11 直流充电机监控单元
监控单元应具有完善的监控功能,至少应具有以下监控功能:
a)模拟量测量显示功能:测量显示充电机交流输入电压、充电机输出电压/电流、各个高频电源
模块输出电流等。监控单元电流测量精度在(20%至 100%)额定电流范围内,其误差应不超过
1%;电压测量精度在(90%至 120%)额定电压范围内,其误差应不超过0.5%。
b)控制功能:监控单元应能适应充电机各种运行方式,能够控制充电机自动进行恒流限压充电
→恒压充电→停止充电运行状态。
c)告警功能:充电机交流输入异常、电源模块告警/故障、直流输出过/欠压、直流输出过流、充电
机直流侧开关跳闸/熔断器熔断、充电机故障、充电机监控单元与充电站监控系统通讯中断、监
控单元故障时,监控单元应能发出声光报警,并应以硬接点形式和通讯口输出到监控系统。
d)事件记录功能:监控单元应能储存不少于 100 条事件。充电机告警、充电开始/结束时间等均
应有事件记录,应能保存至少 20 次充电过程曲线,事件记录和曲线具有掉电保持功能。
e)参数整定和操作权限管理:监控单元应具有充电机参数整定和操作权限密码管理功能,任何
改变运行方式和运行参数的操作均需要权限确认。
f) 对时功能:监控单元至少应满足PPS(秒脉冲)、PPM(分脉冲)对时要求,宜能接受IRIG-
B(DC)码来满足对时要求,且GPS 标准时钟的对时误差应不大于 1 ms。
6.10.12 人机操作界面
6.10.12.1 充电设定方式
可分为自动设定方式和手动设定方式两种:
a)自动设定方式是在充电过程中,充电机依据蓄电池管理系统提供的数据动态调整充电参数、
执行相应动作,完成充电过程。
7
标签: #技术
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ICS 43.080T47SZDB/Z深圳市标准化指导性技术文件SZDB/Z29.3—2010 电动汽车充电系统技术规范第3部分:非车载充电机TechnicalspecificationofelectricvehiclechargingsystemPart3:Off-BoardCharger 2010-05-18发布2010-06-01实施深圳市市场监督管理局发布SZDB/Z29.3—2010目次前言.................................................................................II1 范围......
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2024-10-08 15
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2024-10-16 10
分类:法规文献
价格:1库币
属性:16 页
大小:1.52MB
格式:DOC
时间:2024-06-11