浅析交流充电桩的互操作性测试标准

发布时间:2020-01-31 阅读量:1460 来源: 我爱方案网 作者:

一、测试系统组成

标准中首先提及了交流充电桩测试系统的组成,如图所示。主要包括车辆控制器模拟盒(测试交流充电桩的充电控制过程、异常充电状态以及连接控制时序等)、交流电源(模拟电网供电特性)、负载(模拟电池消耗充电桩的输出能量)、测试仪器(测量充电桩的电气特性及控制信号状态等)、主控机(控制车辆控制器模拟盒模拟充电过程的不同状态、采集记录测试仪器的测量数据生成测试报告)。这几部分对充电桩进行有序的联动测试可以大大提高测试效率。


浅析交流充电桩的互操作性测试标准


二、充电控制过程测试

交流充电桩的充电控制过程测试分为四个阶段:连接确认测试、充电准备就绪测试、启动及充电阶段测试、正常充电结束测试。检测的内容包括检测点1、检测点4的电压值,PWM信号的频率、上升时间、下降时间,充电状态等。

各个阶段的测试目的为

连接确认测试:检查供电设备是否能通过检测点1或检测点4的电压值来判断供电插头与供电插座的连接状态。

充电准备就绪测试:检查供电设备是否能检测到车辆准备就绪并启动充电。

启动及充电阶段测试:在充电过程中,检查供电设备是否能通过PWM信号占空比告知其最大可供电能力。

正常充电结束测试:检查供电设备在收到车辆停止充电指令时充电结束过程是否正常。

三、充电连接控制时序测试

本测试的目的是检查供电设备充电连接控制各种状态跳转和时间间隔是否满足要求。状态转换示意图如下图所示,充电时供电设备充电连接时序应满足GB/T18487.1-2015中A.4和A.5规定的要求。


四、异常充电测试

在该测试要求中规定了很多充电现场可能遇到的异常场景,检测交流充电桩在遇到这些异常后可否稳定安全的停止充电。针对交流充电桩的异常用例具体包括:

CC断路:在充电前和充电中,当供电接口断开时,检查供电设备是否能停止充电。

CP接地:在正常充电过程中,利用120Ω电阻将CP线接地,检查检测点1的电压、PWM信号、K1和K2状态、充电状态。

PE针断线:在充电前和充电中,模拟断开PE线,并持续5s,检查检测点1的电压、PWM信号、开关S2状态、充电状态。

输出过流:在充电过程中,模拟输出电流超过被测设备最大供电电流,检查供电设备能否停止充电。

断开开关S2:在充电过程中,当开关S2断开时,检查供电设备是否能中止充电且保持PWM输出。


五、回路电压测试

该测试项目针对交流充电桩的部分为CP回路电压测试,在充电前,当检测点1的正电压在标称值误差范围内(8.2V~9.8V),供电设备应能允许充电;在充电过程中,当检测点1的正电压在标称值误差范围内(5.2V~6.8V),供电设备应能正常充电;当检测点1的正电压超过标称值误差范围,供电设备应在50ms内识别连接故障,并不允许充电或停止充电。


推荐阅读:

详解无线测温传感器的功能与特点

工业机器人核心部件简介

头戴式VR硬件简介

追剪伺服系统的应用简介

可控硅并联阻容吸收电路的选型与计算

相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。