电动汽车充电器综合应力试验是模拟多种应力条件对其性能、可靠性等进行全面测试的过程,旨在检验其在实际工况下的稳定性与安全性等。
电动汽车充电器综合应力试验目的
目的是评估充电器在不同应力下电气性能是否达标,保证其在各种工况能正常稳定工作。
检测充电器机械结构在应力下的可靠性,防止因应力损坏影响使用。
验证充电器耐受能力,保障用户使用安全性。
电动汽车充电器综合应力试验原理
利用不同应力源模拟实际环境与工作应力,如温度变化、机械振动、电气负荷变化等。
施加应力后观察充电器响应,如电压、电流、温度等参数变化,以此判断性能是否满足要求。
应力与充电器性能指标关联关系,评估综合可靠性。
电动汽车充电器综合应力试验所需设备
需温度试验箱模拟不同温度应力环境。
振动试验台产生机械振动应力,模拟运输等振动影响。
电子负载设备模拟不同电气负荷应力,控制充电器工作电流等。
数据采集仪实时采集充电器试验过程中的电压、电流、温度等参数。
还需电源设备为充电器提供稳定输入电源。
电动汽车充电器综合应力试验条件
温度条件设置不同范围,如-40℃至85℃等典型温度环境。
振动条件确定频率、振幅、方向等参数,如频率10Hz-2000Hz,振幅符合标准要求。
电气负荷条件设定不同负载电流、电压等,模拟不同充电场景应力。
电动汽车充电器综合应力试验步骤
首先准备充电器样品及试验设备,进行设备校准。
将充电器接入试验系统,设置温度、振动、电气负荷等试验条件。
开启试验,通过数据采集仪实时监测参数变化并记录数据。
试验结束后,分析数据评估充电器在各应力下性能表现。
电动汽车充电器综合应力试验参考标准
GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求》
GB/T 20234.2-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口》
GB/T 20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口》
GB/T 18487.1-2015《电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求》
GB/T 18487.2-2015《电动汽车传导充电系统 第2部分:交流充电接口》
GB/T 18487.3-2015《电动汽车传导充电系统 第3部分:直流充电接口》
ISO 15118-1:2015《道路车辆 车辆对电网传导充电 第1部分:一般要求》
ISO 15118-2:2015《道路车辆 车辆对电网传导充电 第2部分:车辆与交流/直流供电设备之间的通信协议》
SAE J1772-2018《SAE Electric Vehicle Conductive Charging System》
IEC 61851-1:2017《Equipment for the connection of electric vehicles to supply networks-Part 1: General requirements》
电动汽车充电器综合应力试验注意事项
试验前确保充电器样品完整,无外观损伤等情况。
设置试验条件严格按标准要求,避免因条件设置错误致结果不准确。
试验过程密切关注设备运行状态,防止异常情况影响试验安全与结果。
电动汽车充电器综合应力试验结果评估
试验采集的电压、电流、温度等参数数据,评估充电器性能是否符合标准规定。
若各项参数在应力下保持正常范围,说明充电器性能可靠;若参数超出标准,需进一步分析原因。
综合评估试验结果,判断充电器是否满足实际使用应力要求。
电动汽车充电器综合应力试验应用场景
应用于充电器研发阶段,验证新设计充电器性能。
生产过程中用于抽检,确保出厂充电器符合应力性能要求。
质量管控环节定期对充电器进行综合应力试验,保障产品质量。