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K8·凯发:2024电动汽车非车载直流快充充电设备分级及评价pdf-k8凯发官网

K8·凯发:2024电动汽车非车载直流快充充电设备分级及评价pdf

2024-09-20

  本文件规定了电动汽车非车载直流快充充电设备指标的等级划分与技术要求、试验方法,包括对

  本文件适用于单枪输出功率不低于60kW的非车载直流充电设备的分级评价,也适用于充电设备

  制造商规范其生产制造活动并进行自我评价和自我声明,以及为车企、充电运营企业采购充电设备提

  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。

  GBT20234.4电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口

  GB/T34657.1电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分:供电设备

  GB/T34658电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试

  NB/T33008.1电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机

  采用传导方式以直流电为电动汽车动力蓄电池提供电能,且充电枪单枪最大输出功率在60kW以

  GB/T18487.2《电动汽车传导充电系统第2部分非车载传导供电设备电磁兼容要求》

  GB/T34657.1《电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分:供电设备》

  GB/T34658《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》

  NB/T33008.1《电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机》

  4.2设备商提供充电设备的第三方型式试验报告(测试机构具备CNAS资质)和/或第三方机构的认证

  本章主要描述非车载直流快充充电设备的设备安全、信息安全、运营效率、可靠性、服务能力、

  用户体验6项一级指标和以及24项二级指标的分级及评价标准,指标划分为三个等级,由低到高分别

  该指标包含防雷器分断能力、防护等级、充电枪温度检测点数量、充电枪温度检测精度、功率路

  由高压直流开关次数、绝缘性能6个二级指标,主要是针对充电设备在雷雨天气对充电桩及人员的安

  充电设备应具备防雷能力,充电站防雷要求应满足GB/T18487.1的规定。防雷器应具有分断能力,

  防雷器后备保护器件的分断能力需匹配前级变压器预期短路电流,防雷器分断能力按照下表进行分级。

  充电设备应具备高可靠性,有较好防尘防水能力,充电设备主机和终端防护等级应按下表分级,

  分级评价时主机和终端2项指标需同时满足下表要求,不能同时满足时,取2项指标中最低档。

  为提升充电枪的使用安全性,充电枪需要设置温度检测点和充电枪温度过温保护,使充电枪在达

  到温度过温保护阙值时,可以降额或关断进行保护。按下表通过充电枪温度检测点数量和温度检测精

  度两个指标评价充电枪温度检测能力,分级评价时二项指标需同时满足下表要求,不能同时满足时,

  为有效实现电气隔离,保障充电安全,功率路由高压直流开关(功率在不同充电枪动态分配时,

  负责功率模块与充电枪之间进行切换的高压开关)应采用带满足加强绝缘的辅助触点。主触点断开

  时,电气距离需要满足基本绝缘的要求。功率路由高压直流开关宜采用长寿命器件,机械耐久开关次

  为保障人身安全及充电安全,充电设备电气回路之间的绝缘性能和防护措施应符合下表的规定:

  该指标包含访问控制、安全传输、完整性保护、漏洞管理、数据加密和日志审计6个二级指标,

  充电设备应加强对用户(运维人员)识别能力,防止非授权用户进行访问,访问控制能力按下表进行

  充电设备与管理后台传输数据过程中应具备防止信息泄露、非法篡改的能力,安全传输能力按下表

  充电设备应具备防止软件包被篡改或识别未知来源非法软件包的能力,完整性保护能力按下表进

  传输协议TLS/SSH密码协议中必须禁止使用3DES,非密码协议场景必须保证密钥

  密码协议:SSH服务所有带CBC模式的算法,TLS中带CBC模式的算法(目前TLS1.2中含

  CBC的套件没有已知的攻击,业界仍被使用,不在不安全算法内),匿名算法套件。

  备注2:物理可信根:物理可信根是集成在服务器硬件系统中,为服务器提供完整性度量、

  充电设备应具备防止软件包被篡改或识别未知来源非法软件包的能力,完整性保护能力按下表进

  充电设备应具备对系统内关键客户数据的存储加密能力,保护客户数据的安全。数据加密保护能力

  充电设备应支持日志审计,日志记录要覆盖对设备有影响的操作。日志审计保护能力按照下表进行

  充电设备应节能环保高效,充电主机在负载率20%~50%下和负载率50%~100%下仍具有较高的工作

  大功率充电站可根据需要配置光伏发电系统、电池储能系统,配置上述任意一种或多种系统时,

  大功率充电站均应配置综合能量管理系统,并自动对各系统的功率进行实时调节。大功率充电设备在

  配置储能系统时,宜采用直流储能接入,提升储能利用效率,储能一个周期内(电网输入-储能充电

  -储能放电-车)充放电效率,在50%-100%负载率,额定输出电压下,按下表进行分级。

  充电设备应支持设备控制策略、大功率充电通讯协议等的软件版本升级,主机、终端、功率模块

  为牵引部署高质量充电设备,充电设备离线率(根据政府监管平台数据)按下表进行分级,离线率

  为节省土地资源,牵引部署小体积,大功率密度的充电设备,主机的功率密度按下表进行分级。

  该指标包含寿命、充电枪插拔次数2个二级指标,主要是考查充电设备的使用寿命和充电枪的插

  充电站属于城市公共基础设施,对设备长寿命、高可靠、高安全的性能要求较高。充电设备寿命

  充电站属于城市公共基础设施,对设备长寿命、高可靠、高安全的性能要求较高。充电设备寿命

  该指标包含单枪功率和最大输出电流个二级指标,主要考查充电设备的功率输出能力、满足不同

  为满足大功率快充车型充电需求,及考虑支持未来更大充电功率车型充电需求,终端单枪功率、

  终端最大输出电流按下表进行分级,分级评价时二项指标需同时满足下表要求,不能同时满足时,取

  该指标包含噪音、一次充电成功率、充电枪重量3个二级指标,主要考察用户在使用充电设备时

  为避免用户重复插拔充电枪,提升充电站的用户体验,充电设备的一次充电成功率(一次充电成功

  用户在使用充电设备时,充电枪线重量是影响用户充电体验的关键因素,为提升用户充电体验,

  充电机试验系统主要包括三相可调电源、车辆插座、车辆电池管理系统模拟软件、车辆控制模拟电

  路、交流电压和电流测量仪器、直流电压和电流测量仪器以及电池模拟装置等,可配置上级监控系统或

  运营管理系统、主控机等,一个充电接口的试验系统如图1所示。对于采用充电模块复用方式的一机多

  该试验系统适用于6.4、6.7、6.8、6.9、6.10,其他测试项目的试验系统和测试用仪器详见具体章节

  试验应在标准大气条件下进行。在每一项目的试验期间,试验环境条件应相对稳定,即:

  测量电流可选用电流表直接测量法或经电流传感器的二次测量法,传感器可选用分流器或霍尔传

  a)使用电流传感器时,应保证环境条件满足使用要求,必要时需要做隔离防护措施;

  1、检查充电机应采取避雷防护措施,且符合GB/T18487.1-2015中11.7的规定;

  验波形的极性采用正极性、负极性各重复试验5次,每次间隔时间不少于3min;

  6、电流幅值按充电机耐雷电标称放电电流确定,防雷等级按照5.1.1表1进行评估;

  7、冲击电流试验波形参数应遵照按照GB/T17626.5-2019中的规定;

  验证充电机是否满足IP5X要求,将充电机放入密闭试验箱内进行试验,密闭试验箱内的粉末循

  环泵使滑石粉悬浮,滑石粉用金属方孔孔筛滤过,滑石粉用量按试验箱容积计算2kg/m³,试验持续

  8h。试验后,观察滑石粉沉积量及沉积地点,应不足以影响充电机的正常操作或安全,并且通电后充

  1、验证充电机是否满足IPX5要求,可进行喷头淋水试验。使用喷头对充电机进行淋水试验,水

  流量12.5L/min,压力在50kPa~150kPa的范围内。试验期间压力应维持恒定,喷头需要除去平衡重

  物的挡板,使充电机外壳各个可能的方向都受到溅水,包括喷头放置地面从下向上进行喷水,试验时

  2、验证充电机是否满足IPX4要求,可进行摆管喷水试验。将充电机放在摆管下,使摆管与垂直

  方向士180°的范围内进行淋水,摆管最大半径1.6m,充电机与摆管最大距离0.2m,摆管每孔流量

  0.07L/min,试验持续10min。试验后,检查充电机壳内无明显积水,或有进水但不应影响充电机的正

  应对充电主机的最大输出功率按照NB/T33008.1-2018中5.12.1表4或表5给出的测试点进行测

  将充电机连接试验系统,设置在恒压状态下运行,输入额定电压,设定输出电压为上限值,调整负

  载电流为充电主机的20%额定输出电流值~最大输出电流值范围内,测量充电主机的输入有功功率和输

  出功率;调整充电机在恒流状态下运行,输入额定电压,设定输出电流为充电主机的20%额定输出电流

  值~最大输出电流值范围内,调整负载改变输出电压值在上、下限范围内,再次测量充电主机的输入有

  充电机以最大配置搭建系统,在额定输入电压下,充电机不连接试验系统且无人员操作,仅保留

  在稳定运行状态下,储能系统在额定功率充放电条件下,测试储充系统的额定功率能量转换效率。

  2)以额定功率充电至储能充电终止条件时停止充电,记录本次充电过程中储能系统充电的电网输入能

  3)储能单独放电至充电桩给车充电,储能以额定功率放电至放电终止条件时停止放电,记录本次储能

  4)重复2~3步骤两次,记录每次充放电能量Ecn,Edn和辅助能耗Wcn,Wdn;

  1、在进行远程升级之前,确认升级包的内容,包括主机、终端、功率模块等部件之一或全部的

  2、根据充电机制造商对网络环境的要求,确定升级的方式,包括有线网络、无线网络之一或全

  3、根据充电机制造商对升级工具的要求,准备相应的升级软件、设备或网络平台等。

  4、通过远程升级工具向充电机系统发送升级软件包,k8凯发官网入口充电机系统应能够自动接收并进行升级操

  作,升级成功后能自动重启并进入正常运行状态。在升级过程中如因故导致升级失败,充电

  5、升级完成后验证充电主机、终端或功率模块等是否远程升级成功,确认软件版本是否正确、

  应对单充电接口的最大输出功率按照NB/T33008.1-2018中5.12.1表4或表5给出的试验点进行

  对不具备恒功率充电功能的充电机,根据制造商声明的最大功率点进行测试。将充电机连接试验系

  统,输入电压为额定值,输出电压为额定值,调整负载使输出电流增加至额定值,检查实际输出功率不

  对具备恒功率充电功能的充电机,根据制造商声明的恒功率充电曲线进行测试。将充电机连接试验

  系统,输入电压为额定值,在电流扩展区域内,分别按照NB/T33008.1-2018表5中规定的试验点设定

  输出电压,调整负载使输出电流增加至最大值,检查实际输出功率不小于99%的额定功率恒功率。试验

  过程中检查恒功率区间为一段连续区间,区间内不能存在任何负载点不满足恒功率。

  将充电机连接试验系统,,并设置在恒流状态下运行,设定输出电流值,调整输入电压分别为

  85%、100%、115%额定值时,调整输出电压在上、下限范围内,分别测量充电机输出电流值IZ,找出上

  述变化范围内充电电流的极限值IM。在20%额定输出电流值~最大输出电流值范围内改变输出电流设

  IZ——交流输入电压为额定值且输出电压在上、下限范围内的中间值时,输出电流的测量值;

  将充电机放置在半消音室内,外部连接试验系统,分别在环境温度25℃、40℃条件下,按照充电

  机额定功率设定负载后稳定运行(如半消室无大功率配电能力,可采用后台控制温控设备按照等效占

  空比的运行方式代替),距充电机前、后、左、右水平位置1m处,离地面高度1m~1.5m处测量噪声。

  7.1用星的数量表示充电设备的分级,共分为五个级别,即一星级,二星级,三星级,四星级,五星级。

  7.2评分项的各项分值分别为设备安全23分,信息安全27分,运营效率22.5分,可靠性9分,服务能

  力5分,用户体验13.5分。总分100分,打分评价在90分以上为五星级,80分及以上为四星级,70分

  电化学储能电站建设工程质量监督检查大纲 征求意见稿 2022.1(1).docx

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