GB/T24347-2021

电动汽车DC/DC变换器

DC/DCconverterforelectricvehicles

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  • 中国标准分类号(CCS)T47
  • 国际标准分类号(ICS)43.080.01
  • 实施日期2022-03-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数20页
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电动汽车DC/DC变换器


国家标准 GB/T24347一2021 代替GB/T24347一2009 电动汽车DC/DC变换器 Dc/DC converterforelectricvehicles 2021-08-20发布 2022-03-01实施 国家市场监督管理总局 发布 国家标涯花管理委员会国家标准
GB/T24347一2021 目 次 前言 范围 2 规范性引用文件 术语与定义 技术要求 4.1外观要求 4.2输人输出特性 4.3保护功能 4.4环境适应性 4.5 电磁兼容 4.6电气安全 试验方法 5.1试验要求 5.2外观试验 .3输人输出特性试验 5.!保护功能试验 12 5.5环境适应性试验 13 5.6电磁兼容试验 14 5.7电气安全试验 15 参考文献 16
GB/T24347一2021 前 言 本文件按照GB/T1.1一2020<标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草 本文件代替GB/T24347一2009(电动汽车Dc/DC变换器》,与GBy/T24347一2009相比除结构调 整和编辑性改动外,主要技术变化如下 修改了标准范围(见第1章,2009年版的第1章); a b 增加了效率的要求(见4.2.1l); 修改了控制误差要求(见4.2.3,2009年版的5.16); 修改了超调量和恢复时间要求(见4.2.4,2009年版的5.13); d 增加了对静态电流的要求(见4.2.5); 增加了对输出电压纹波因数的要求(见4.2.6); 增加了保护功能的要求见4.3); g h 增加了对机械冲击的要求(见4.4.7); 修改了电磁兼容要求(见4.5,2009年版的5.12); 修改了绝缘电阻要求(见4.6.1,2009年版的5.6); j k 修改了耐电压性能要求(见4.6.2,2009年版的5.7); 删除了分级与型号命名的规定(见2009版第4章) 删除了壳体机械强度的要求(见2009版5.3); m 删除了防护等级的要求(见2009版5.4); n o 删除了噪声的要求见2009版5.5); 删除了电气间隙和爬电距离的要求(见2009版5.9); p 删除了峰值输出功率及持续时间的要求(见2009版5.11); g 删除了可靠性的要求(见2009版5.14); r 删除了耐久性的要求(见2009版5.15); 增加了标准试验环境的要求(见5.1.1); 增加了试验仪器设备的要求(见5.1.2). u 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 本文件的发布机构不承担识别专利的责任 本文件由工业和信息化部提出 本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口 本文件起草单位:苏州汇川联合动力系统有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、华为技术有限 公司、上海磬动电气科技有限公司汽车技术研究中心有限公司杭州富特科技股份有限公司、上海 蔚来汽车有限公司、比亚迪汽车工业有限公司,中汽研汽车检验中心(天津)有限公司、深圳威迈斯新能 源股份有限公司、丰田汽车投资()有限公司、台达电子企业管理(上海)有限公司、泛亚汽车技术中 心有限公司、第一汽车股份有限公司、阿利昂斯汽车研发(上海)有限公司、汽车工程研究院股 份有限公司、观致汽车有限公司重庆长安新能源汽车科技有限公司,郑州宇通客车股份有限公司 本文件主要起草人符志辉,赵春阳.许晓,黄兴,曹冬冬、甘银华、梁树林,赵凌霄,叶钦堰,侯链珠 刘欣、曹云,徐枭,邹听然、仰冬冬、陈越、杨睿诚,文彦东、周宇、马俊杰、蒋培新、杜全辉、林健鹏、王晓航
GB/T24347一202 蒋光辉、陈钧、袁昌荣、杨泗鹏 本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为: -2009年首次发布为GB/T24347一2009; 本次为第一次修订
GB/T24347一2021 电动汽车C/DC变换器 范围 本文件规定了电动汽车DC'/DC变换器的技术要求,试验方法 本文件适用于电动汽车用DC/DC变换器,其他具有DC/DC转换功能的电路参照本文件 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 其中,注日期的引用文 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;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/T18655一2018车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量 方法 GB/T19596电动汽车术语 GB/T19951道路车辆电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 GB/T28046.3一20道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第3部分;机械负荷 GB/T28046,4一2011 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第4部分;气候负荷 GB/T29259道路车辆电磁兼容术语 道路车辆由传导和樵合引起的电骚扰第2部分沿电源线的电瞬态传导 1SO7637-2:201l RoadvehiclesElectricaldisturbancesfromconductionandcouplingPart2:Electricaltransient conductionalong )plylinesonly sup1 由传导和耦合引起的电骚扰第3部分;除电源线外的导线通过容 ISO7637-3:2016道路车辆 性和感性合的电瞬态发射Roadvehicles一Electricaldisturbancesfromconductionandcoupling Part3:Electricaltransienttransmissionbycapacitiveandinductivecouplingvialinesotherthan supplylines) sO11452-2道路车辆窄带辐射电磁能引发的电骚扰的零部件试验方法第2部分;装有吸波 材料的屏蔽室(Roadvehicles-Coponenttestmethodsforeleetricaldisturbancesfromnarrowband radiatedelectromagneticenergy Part2:Absorber-linedshieldedenclosure so11452-4道路车辆窄带辐射电磁能引发的电骚扰的零部件试验方法第4部分;大电流注 人(BCI)法(Roadvehicles-Componenttest methodsforeleetriealdisturbancesfromnarowbandradi- atedelectromagneticenergyPart4:Hlarnessexcitat tionmethods) sO11452-8;2015道路车辆窄带辐射电磁能引发的电骚扰的零部件试验方法第8部分;磁 场抗扰法(RoadvehiclesComponenttestmethodsforelectricaldisturbancesfromnarrowbandradia tedelectromagneticenergyPart8:lmmunitytomagneticfields 术语和定义 GB/T19596,GB/T29259界定的以及下列术语和定义适用于本文件
GB/T24347一2021 3.1 DC/DC变换器DC/Dc c0nverter 能够将一个直流电压值的电能变换为另一个直流电压值的电能的装置 [来源:GB/T19596一2017,3.2.4.1,有修改 3.2 超调量和恢复时间overshootandresponsetime 输人或输出发生跃变时,IDc/DC变换器的被控制量从变化时刻起到恢复至控制误差范围内的过程 中,瞬态值偏离稳态值的最大偏离量占稳态值的百分比即为超调量;从输人或输出发生变化的时刻开 始,被控制量达到并保持在允许偏差范围内的时间为恢复时间 注超调和恢复时间示意图如图1所示 允许偏差 稳态值 响应 超调幅度 分 恢复时间 激励 图1超调和恢复时间示意图 3.3 静态电流quiescentcurrent Dc'/DC变换器在休眠状态下消耗低压蓄电池的电流 3.4 加权效率weightelerfieieney DC/DC变换器对应的负载谱各个效率的加权平均值 3.5 高压输出Dc/DcDc/Dcthwhieholtage output 额定输出电压等级大于60V不大于1500V的DC/DC变换器 3.6 低压输出DC/DCDC/DCforlowvoltageoutput 额定输出电压等级不大于60V的Dc/DC变换器 3.7 纹波因数ripplefaetos 脉动直流电量的峰值与谷值之差的一半,与其直流分量绝对值的比值 [来源;GB/T19826-2014,3.8] 技术要求 4.1外观要求 4.1.1电动汽车DC:/DC变换器(以下简称“DC'/DC”)外表面应无明显的破损、变形等缺陷 4.1.2DC/DC的接线端或引出线应完整无损,紧固件连结应无松脱
GB/T24347一2021 4.1.3DC/DC易触及的表面应无锈蚀、毛刺、飞边及类似尖锐边缘 4.1.4包含有产品信息的标志安装应端正牢固,字迹清晰 4.2输入输出特性 4.2.1效率 低压输出Dc/DC的加权效率分为E1、E22,E3三个等级,高压输出Dc/DC的加权效率不做分级 加权效率值应符合表1的规定 表1加权效率 加权效率 变换器类型 E2 E 低压输出DC/DC 90% 906926 92% 88%一 >95% 高压输出Dc/Dc 4.2.2额定功率 在规定的环境条件、额定输人电压、额定输出电压下,Dc/DC可持续工作的最大功率应不小于标称 的额定功率值 4.2.3控制误差 4.2.3.1 电压控制误差 c几c在相压状态下运行,其电压控制误差应不超过士2% 4.2.3.2电流控制误差 DC/DC在恒流状态下运行,当被控电流大于或等于额定电流的20%时,其电流控制误差应不超过 士2%;当被控电流小于额定电流的20%时,其电流控制误差应符合产品技术文件的规定 4.2.4超调量和恢复时间 DcC/DC在负载发生跃变时.输出电压的超调量应不大于10%,恢复时间应不大于5nms 燃料电池动力系统用DC/IC在输出负载发生跃变时,输人电流超调应不大于10%,恢复时间应不 大于201 mS 4.2.5静态电流 DC/DC无输出状态下,与低压蓄电池有固定电气连接(无法控制断开)的端口,静态电流应不大于 3mA 4.2.6输出电压纹波因数 DC/IDC输出电压纹波因数应不大于5% 4.3保护功能 4.3.1输入过,欠压保护 当/DC输人电压大于或等于过压保护值,或者小于或等于欠压保护值时,应关闭或者限制输
GB/T24347一202 出 故障排除后,可自动或经过必要的人为干预后恢复输出 输人过压保护值和输人欠压保护值应符合产品技术文件规定 4.3.2输出过、欠压保护 当DC/DC输出电压大于或等于过压保护值,或者小于或等于欠压保护值时,应关闭或者限制输 出 故障排除后,可自动或经过必要的人为干预后恢复输出 输出过压保护值和输出欠压保护值应符合产品技术文件规定 4.3.3输出短路保护 具有短路保护功能的DC/DC,当DC/DC输出端发生短路,应关闭或者限制功率输出 故障排除 后,可自动或经过必要的人为干预后恢复输出 4.3.4过温保护 DC/DC应具备过温保护功能,当DC/DC温度采样点的温度达到过温保护设定值时,应关闭或者 限制输出 故障排除后,可自动或经过必要的人为干预后恢复输出 过温保护值应符合产品技术文件规定 4.4环境适应性 4.4.1环境条件 4.4.1.1 环境温度 若无特殊要求,应符合表2规定的温度限值,冷却液参数的要求应符合产品技术文件规定 表2环境温度 低温贮存环境温度 低温工作环境温度 高温贮存环境温度 高温工作环境温度 根据DC/DC安装位置,参照 -40 40 85 GB/T28046,4一2011中表1选定 4.4.1.2相对湿度 相对湿度5%95% 4.4.1.3海拔 海拔高度应不高于2000m,或者符合产品技术文件规定 4.4.2低温 4.4.2.1低温贮存 Dc/Dc的耐低温贮存能力应能满足GB/T28046.4一2011中5.1.1.1的要求 4.4.2.2低温工作 DcC/DC的耐低温工作能力应能满足GB/T28046.4一2011中5.1.1.2的要求
GB/T24347一2021 4.4.3高温 4.4.3.1高温贮存 DC/DC的耐高温贮存能力应能满足GB/T28046.4一2011中5.1.2.1的要求 4.4.3.2高温工作 Dc'/DC的耐高温工作能力应能满足GB/T28046.4一2011中5.1.2.2的要求 4.4.4湿热 4.4.4.1湿热循环 Dc/DC的耐湿热循环能力应能满足GB/T28046.42011中5.6的要求 4.4.4.2稳态湿热 DC/DC的耐稳态湿热能力应能满足GB/T28046.4一2011中5,7的要求 4.4.5盐雾 DC/DC的抗盐雾能力应能满足GB/T28046.4一2011中5.5的要求 4.4.6耐振性 DC/DC的耐振性应能满足GB/T28046.3一2011中4.1的要求 4.4.7机械冲击 DC/DC的耐机械冲击能力应能满足GB/T28046.3一2011中4.2的要求 4.5电磁兼容 4.5.1功能特性状态 功能特性状态定义了被测装置(DUT)在试验环境下功能特性的期望目标,适于DUT的每一个独 立功能,描述了试验中和试验后预期功能的工作状态 以下给出了四个功能特性状态 状态I;试验中和试验后能够完成设计功能; 状态I:试验中不能完成设计功能,但试验后能够自动恢复到常态; 状态皿:试验中不能完成设计功能,但试验后在试验人员的简单操作下,可以恢复到常态,例如 通过对DUT开/关,或者重新启动 状态;试验中不能完成设计功能,试验后需要较复杂的操作才能恢复到常态,对DUT的功 能不应造成任何永久性损坏 例如,断开蓄电池或供电电源后再连接 每次试验都应确定最低功能状态,供应商和车辆制造商可以协商附加要求 电磁抗扰度 4.5.2 4.5.2.1静电放电(ESsD)抗扰度 DC/DC应能满足表3中试验项目和对应的功能特性状态要求
GB/T24347一2021 表3ESD抗扰度试验项目及功能等级要求 试验严酷等级 功能特性状态要求 项目 士8kV直接接触放电 通电EsD试验 土15kV直接空气放电) 状态1 士20kV间接接触放电 ESD抗扰度 士8kV直接接触放电 不通电ESD试验 状态l 士15kV(直接空气放电》 4.5.2.2低压沿电源线的电瞬态传导抗扰度 低压沿电源线的电瞬态传导抗扰使用的试验等级及功能特性状态要求应符合表4,表5的规定 表412V系统使用的试验等级及功能特性状态要求 短脉冲循环时间或脉冲重复时间 最少脉冲数或 试验脉冲 试验等级/V 功能特性状态要求 试验时间 最小 最大 -112 个脉冲 状态m 500 0.5s 十55 0.2s 00个脉冲 状态1 2a 2b 十10 10个脉冲 0.5s 状态 3a -165 1h 90ms 100ms 状态I 3b 十112 1h 90ms 100ms 状态I 表524V系统使用的试验等级及功能特性状态要求 短脉冲循环时间或脉冲重复时间 最少脉冲数或 试验脉冲 试验等级/V 功能特性状态要求 试验时间 最小 最大 -450 00个脉冲 0.5s 状态 十55 500个脉冲 0.2s 状态I 2a 5s 十20 10个脉冲 0.5s 2b 状态I 3a -220 lh 90ms 100ms 状态I 3b 十220 1h 90ms 100ms 状态lI 4.5.2.3低压沿非电源线的传导抗扰度 对于含有低压非电源线的IC/DC,其低压沿非电源线的传导抗扰度应满足Is7637-3:2016附录 B中试验等级皿的要求 功能特性状态要求应为状态I 4.5.2.4电波暗室法抗扰度 在80MHz~2000MHz频段内,电波暗室法抗扰试验严酷等级为75V/m. 功能特性状态要求应为状态I
GB/T24347一2021 4.5.2.5大电流注入BCI)法抗扰度 在1MHz到400MHz的频段内,BCI法抗扰试验严酷等级为100mA 功能特性状态要求应为状态I 4.5.2.6磁场抗扰度 磁场抗扰度试验应满足1SO11452-8:2015中表A.1试验等级皿的要求 功能特性状态要求应为状态I 4.5.3电磁发射骚扰 4.5.3.1传导发射骚扰 4.5.3.1.1传导发射电压法对于非屏蔽系统及低压-人工网络射频端口的测量,限值应符合 GB/T18655一2018中表5等级3的限值要求,或者符合产品技术文件规定 4.5.3.1.2屏蔽电源装置传导电压法测量应符合GB/T18655一2018中表I.1等级3的限值要求,或者 符合产品技术文件规定 4.5.3.13DC/DC传导发射电流探头法的限值应符合GB/T18655一2018中表6等级3的限值要求, 或者符合产品技术文件规定 4.5.3.2辐射发射骚扰 DC/DC辐射发射骚扰应满足GB/T18655一2018中表7等级3的限值要求,或者符合产品技术文 件规定 4.5.3.3沿电源线的电瞬态传导骚扰 Dc/DC沿电源线的电瞬态传导骚扰应满足ISO7637-2:2011附录B中等级的要求 4.6电气安全 4.6.1绝缘电阻 DC/DC的绝缘电阻应满足以下要求,或者符合产品技术文件规定 各独立带电电路与地(外壳)之间的绝缘电阻不小于10MQ a b 无电气联系的各电路之间的绝缘电阻不小于10MQ. 4.6.2耐电压性能 各独立电路对地(外壳)之间、彼此无电气连接的各电路之间的耐电压性能应符合表6的规定 耐 电压试验持续时间为1min,无击穿和电弧现象,漏电流限值应符合产品技术文件规定 表6Dc/DcC接线端子对地(外壳)的耐电压要求 单位为伏特 最高工作电压U 试验电压 U,<6o 500 60GB/T24347一2021 表6Dc/Dc接线端子对地(外壳)的耐电压要求(续》 单位为伏特 最高工作电压U 试验电压 250500 1000十2xU Ua> Jeas 注1:表中试验电压为(50士5)Hz交流电压的有效值 注2试验电压可采用表中对应电压值的等效直流电压(交流电压有效值的1.4倍) 4.6.3安全接地检查 DC/DC中能触及的可导电部分与外壳接地点处的电阻应不大于0.1Q 接地点应有明显的接地标 志 若无特定的接地点,应在有代表性的位置设置接地标志 5 试验方法 5.1试验要求 5.1.1标准试验环境要求 如无特殊环境规定时,试验应按如下环境条件进行: 环境温度:23C土5; a D)环境相对湿度:25%75%; c 环境气压;86kPa106kPa; d 液冷DC/DC的冷却液参数应符合产品技术文件规定 5.1.2仪器设备要求 试验用设备应采用比受试设备技术指标至少高一个等级,且具有足够的分辨率、准确度和稳定度 若无特殊规定,应满足下列要求 一般使用的仪表精度应根据被测量的误差等级按照表7进行选择; a 测量温度用仪表误差为士1C; b c 测量时间用仪表相对误差为1% 恒温、恒湿试验箱要求温度控制误差为士2C,相对湿度控制误差为士3%,容积不小于5倍被 d 测样品的体积 其他测试仪表的精度应符合有关标准的要求,并在计量认证的有效期内 表7测试仪表精度的选择 误差 S0.5% 0.5%1.5% 1.5%5% 7.5% 仪表精度 0,1级 0,2级 0,.5级 1.0级 数字仪表精度 6位半 5位半 4位半 4位半 5.2外观试验 目测及表面触摸检查
GB/T24347一2021 5.3输入输出特性试验 5.3.1输入输出性能试验线路示意图 输人输出性能试验线路示意图如图2所示 功率分析仪 可调直 Dc/Dc 可调直流源 流负载 变换器 数字示波器 说明 输人电流采样装置 A 输出电流采样装置, A V 输人电压采样装置; V 输出电压采样装置 图2输入输出性能试验线路示意图 5.3.2效率试验 试验方法及步骤: 按照图2接好试验电路,电子负载设置为恒流(或者恒阻)负载模式: a b)在额定输人和额定输出的条件下开启DC/DC,工作30nmin后开始测量效率, 保持输人电压为额定电压,按照表8(高压Dc/Dc按照表9)所示的负载谱,调节输出电流,分 c 别记录各负载工况条件下的输人功率和输出功率,计算得到各工况条件下的效率n 按照公式(1)及表8(高压DC/DC按照表9)中的权重系数,计算加权效率 d 注1;Dc/DC的输人功率用其输人蹦的电压和电流的测量值的乘积来计算 注2:Dc/DC的输出功率用其输出端的电压和电流的测量值的乘积来计算 注3:效率测试数据采样有必要确保输人输出数据同步,电压采样点选取DC/DC的端口(或接线电缆头部) 注4,效率测试不包含辅助源 注5:若产品技术文件另有规定,效率测试根据产品技术文件执行 表8低压Dc/Dc负载谱及其权重 工况序号 功率(相对于额定功率的百分比 权重 5% 5% 15% 20% 25% 20% 35% 20% 50% 18% 80% 15% 100% 2%
GB/T24347一2021 表9高压DC/DC负载谱及其权重 工况序号 功率相对于额定功率的百分比 权重 10% 19% 20% 40% 15% 60% 20% 80% 25% 100% 30% DC/DC加权效率按式(1)计算 -7义" ×we 式中 Dc/DC加权效率,以百分数(%)表示 工况序号; 工况总数; Dc/DC变换器i工况的效率,以百分数(%)表示; 7 Dc/IDc变换器工况的输出功率 out Dc/DC变换器i工况的输人功率 Pm -Dc/DC变换器i工况的负载权重 w 5.3.3额定功率试验 试验方法及步骤 按照图2接好试验电路,使DC/DC的工作电压值等于额定电压值,电子负载设置为恒流(或 a 恒阻)负载模式 调整负载电流,使其与额定电压的乘积不小于额定功率 b 持续工作不小于2h,每0.5h记录一次输出电压和输出电流值,并计算输出功率值 c 5.3.4控制误差试验 5.3.4.1电压控制误差试验 试验方法及步骤 按照图2接好试验电路,电子负载设置为恒流(或恒阻)负载模式 a b 在额定输人和额定输出条件下开启DC/DC,使其工作在恒压输出状态下,电压为DC/DC受 控范围内的某设定值U; 调节输人电压分别为最低输人电压、额定输人电压,最高输人电压,调节输出负载分别为当前 条件下负载能力的20%(或产品技术文件给定的最小负载).50%、100%时,分别测量C/DC 的实际电压U.,按公式(2)计算输出电压误差 U,-U x×100% eu= U 式中: -电压控制误差; E U, 实际电压值,单位为伏特(V); 10
GB/T24347一2021 U 电压设定值,单位为伏特(V) 5.3.4.2电流控制误差试验 试验方法及步骤: 按照图2接好试验电路,电子负载设置为恒压负载模式 a b)在额定输人和额定输出的条件下开启Dc/D,使其工作在恒流状态下,电流为Dc/IC受控 范围内的某设定值1; 调节输人电压分别为最低输人电压、额定输人电压、最高输人电压;调节电子负载的电压值分 别为输出电压范围的下限值、额定值、上限值,分别测量c/DC的实际电流1,,按公式(3)计 算电流误差 ×100% 3 e1= 式中 电流控制误差; e 实际电流值,单位为安培(A); 电流设定值,单位为安培(A 5.3.5超调量和恢复时间试验 试验方法及步骤: 按照图2接好试验电路,电子负载设置为恒流负载模式 a b调节输人输出电压分别为额定电压,设置负载变化率0.1A/us(或按照产品技术文件执行). 负载变化范围30%一80%30%; 用数字示波器测量输出电压的超调量和恢复时间 5.3.6静态电流试验 试验方法及步骤: 高压端子悬空,电源端子和低压端子都接到可调低压直流电源, aa 调节可调直流电源的输出电压为低压电池的额定输出电压(12V或24V); b 记录电流表读数即为静态电流 c 5.3.7输出电压纹波因数试验 试验方法及步骤: 按照图2接好试验电路,电子负载设置为恒流负载模式,数字示波器带宽20MHHz. a b 调节Dc/Dc负载电流,使Dc/D运行在20%(或最小负载入,50%.80%及10%额定功率 并用示波器记录不同功率下的输出电压的纹波峰峰值U与输出电压的平均值Uk 按公式(4)计算输出电压纹波因数 U, ×100% U 式中: U 电压纹波因数; 输出电压交流分量峰-峰值 Um U 直流输出电压平均值 11
GB/T24347一2021 5.4保护功能试验 5.4.1输入过、欠压保护试验 试验方法及步骤 按照图2接好试验电路; a b 在额定的输人条件下开启DC/DC,使其工作在最小负载(负载电流大于零)状态下; 逐步调节直流输人电压至过压保护值或欠压保护值,至DC/DC关闭或者限制输出, c d 逐步调节直流输人电压从过压保护值或欠压保护值恢复至正常工作电压范围内,观察Dc/Dc 输出状态,或在额定条件下重新启动Dc/DC,观察其输出状态 5.4.2输出过、欠压保护试验 5.4.2.1输出过压保护试验 试验方法及步骤: 按照图2接好试验电路,输出端接直流电压源, a b 在额定的输人条件下开启Dc/DC,设定输出电压为额定输出电压值; c 开启输出端直流源,调节输出端电压源至输出过压保护值,至Dc/DC关闭或者限制输出; 关闭输出端直流源,观察Dc/DC的输出状态,或在额定条件下重新启动Dc/DC,观察其输出 d 状态 5.4.2.2直流输出欠压保护试验 试验方法及步骤 按照图2接好试验电路,电子负载设置为恒阻(或恒压)负载模式 aa bb) 在额定的输人条件下开启DC/DC,使其工作在输出限流状态; 减小电子负载电阻值(或降低电子负载电压设定值),使输出电压逐步达到欠压保护值,观察 c DC/DC的输出状态; 将电子负载电阻值恢复为额定负载状态(或恒压设定值设置为Dc/DC额定输出电压),观察 d DC/DC输出状态,或在额定条件下重新启动DC/DC,观察其输出状态 5.4.3输出短路保护试验 5.4.3.1启动前的短路保护试验 试验方法及步骤 按照图2接好试验电路,将c/DC输出直流正负极进行短接 a b) 在额定的输人条件下开启DC/IDC,检查DC/DC的状态; 输出短路去除后,观察其输出状态,或在额定条件下重新启动Dc/DC,观察其输出状态 c 5.4.3.2工作过程中的短路保护试验 试验方法及步骤: a 按照图2接好试验电路; b)在额定输人条件下开启DC'/DC,使其处于额定工作状态; c 将输出直流正负极进行短接检查DC/DC的工作状态; d 输出短路去除后,观察其输出状态,或在额定条件下重新启动DC'/DC,观察其输出状态 12
GB/T24347一2021 5.4.4过温保护试验 Dc/DC的过温保护试验按以下方法进行 -对于风冷DC/DC,在高温工作试验后,继续逐步升高温箱温度至过温保护值,观察并记录DC DC的工作状态 将温箱恢复到c/DC可额定工作的温度范围内,DC/DC可自动恢复输出 或经过必要的人为干预后恢复输出 -对于液冷DC/DC,在高温工作试验后,逐步提升冷却液的温度至过温保护值,观察并记录DC/ DC的工作状态 将冷却液温度恢复到DC/DC可额定工作的温度范围内,DC/DC可自动恢 复输出或经过必要的人为干预后恢复输出 5.5环境适应性试验 5.5.1 低温试验 5.5.1.1低温贮存试验 DC/DC的低温贮存试验,按照GB/T28046.4一2011中5.1.1.1.2的规定执行,试验温度按表2的 要求,试验持续时间不少于24h 5.5.1.2低温工作试验 DC/DC的低温工作试验,按照GB/T28046.4一2011中5.1.1.2.2的规定执行,试验温度按表2要 求,试验持续时间不少于2h 5.5.2高温试验 5.5.2.1 高温贮存试验 DC'/DC的高温贮存试验,按照GB/T28046.4一2011中5.1.2.1.2的规定执行,试验温度按表2要 求,试验不少于持续时间24h 5.5.2.2高温工作试验 Dc/DC的高温工作试验,按照GB/T28046.4一2011中5.1.2.2.2的规定执行,试验温度按表2要 求,试验持续时间不少于2h 最高冷却液温度限值宜优选55C,60C,65C、70、75 5.5.3湿热试验 5.5.3.1 湿热循环试验 DC/DC的湿热循环试验,按照G;B/T28046.4一2011中5.6.2.2的规定执行 5.5.3.2稳态湿热试验 DC/DC的稳态湿热试验,按照GB/T28046.4一2011中5.7的规定执行,试验持续时间48h 5.5.4盐雾试验 DC/DC的盐雾试验,按照GB/T28046.4一2011中5.5的规定进行 13
GB/T24347一2021 5.5.5振动试验 根据安装部位,DC/DC振动试验按照GB/T28046.32011中4.1的规定进行 注,振动试验需要通电测试,可带小负载试验 5.5.6机械冲击试验 DC/DC非工作状态下机械冲击试验,按照GB/T28046.3一2011中4.2进行 5.6电磁兼容试验 5.6.1工作状态 DC/DC在工作状态下进行电磁兼容试验时,若无特殊要求,DC/DC额定输人电压、额定输出电压 工作,输出功率达到30%额定功率 5.6.2电磁抗扰试验 5.6.2.1静电放电抗扰度试验 测试布置及试验方法按照GB/T19951进行 5.6.2.2低压沿电源线的电瞬态传导抗扰度试验 测试布置及试验方法按照IsO7637-2;2011第4章中对低压输人电源线按不同脉冲测试要求 进行 5.6.2.3低压沿非电源线的传导抗扰度试验 测试布置及试验方法按照ISO7637-3:2016的要求进行 5.6.2.4 电波暗室法抗扰度试验 测试布置及试验方法按照ISO11452-2的要求进行 5.6.2.5大电流注入BC)法抗扰度试验 测试布置及试验方法按照1SO11452-4的要求进行 5.6.2.6磁场抗扰度试验 测试布置及试验方法按照Iso11452-8;2015的要求进行 5.6.3电磁发射骚扰试验 5.6.3.1传导发射骚扰试验 测试布置及试验方法按照GB/T18655一2018的要求进行,在输人端口试验 电压法用于考核沿低压电源线和高压线束传播的骚扰信号的特性 电流探头法用于考核沿低压线束传播的骚扰信号的特性 5.6.3.2 辐射发射骚扰试验 测试布置及试验方法按照GB/T18655一2018的要求进行 14
GB/T24347一2021 5.6.3.3低压沿电源线的电瞬态传导骚扰试验 测试布置及试验方法按照ISO7637-2:2011的要求进行 5.7电气安全试验 5.7.1绝缘电阻试验 在DC/DC未工作情况下,用绝缘电阻测试仪对DC/DC的绝缘电阻进行测量,施加直流试验电压 500V并维持稳态值60s后确定绝缘电阻 5.7.2耐电压性能试验 试验过程中,DC/IC中同一独立电路回路的端子应短接 根据表6的耐压值,将试验电压加载于 接线端子和地(外壳)之间; b)无电气联系的各电路之间 加载过程中,施加的电压应在5s或5s以内逐渐升高到规定值,使电压不出现明显的跳变 全值 试验电压应持续1min. 记录试验过程中漏电流的大小 注,对有些因电磁场感应等情况而导致高电压进人低压电路的部件(如脉冲变压器,互感器等),可在实验前予以隔 离或拔除 5.7.3安全接地检查试验 用精度为1/1000Q的万用表(或其他具有相同功能和精度等级的仪器)测量Dc/DC中能触及的 金属部件与外壳接地点处的电阻 15
GB/T24347一2021 考文献 参 [1]GB/T19826一2014电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 16

GB/T24347-2021标准解读:电动汽车DC/DC变换器

随着环保意识不断增强,电动汽车已经成为未来出行的主流选择。而电动汽车中一个重要的组成部分便是DC/DC变换器。GB/T24347-2021标准针对电动汽车中的DC/DC变换器进行了规范,为提高电动汽车的性能、安全性和可靠性提供了有力保障。

GB/T24347-2021标准概述

GB/T24347-2021标准是我国针对电动汽车领域制定的一项行业标准。该标准的发布,旨在规范电动汽车中DC/DC变换器的技术要求、试验方法、标志、包装、运输和存储等方面。标准适用于在电动汽车上使用的DC/DC变换器,包括集成式DC/DC变换器和非集成式DC/DC变换器。

DC/DC变换器的作用

DC/DC变换器在电动汽车中扮演着重要的角色。其主要功能是将高压直流电池(例如300V)输出的电能转换为低压直流电(例如12V),以供车载电子设备使用。此外,DC/DC变换器还可以对电能进行调节和稳定,防止因电池电压波动而导致的车载电子设备故障。

GB/T24347-2021标准解读

GB/T24347-2021标准针对电动汽车中DC/DC变换器的技术要求进行了详细规定,包括以下方面:

  • 电气特性:标准规定了DC/DC变换器输出电压、输出电流、输入电压范围等电气特性指标。
  • 环境适应性:标准要求DC/DC变换器能够适应不同的工作环境,如高温、低温、潮湿等。
  • EMC特性:标准对DC/DC变换器的EMC特性也做出了详细的规定,以保证其不会对其他车载电子设备产生干扰。
  • 安全性:标准要求DC/DC变换器具有过压保护、过流保护等多重保护机制,确保其在工作时不会对人员和设备造成危害。

结语

GB/T24347-2021标准的发布,为我国电动汽车行业的发展提供了更加完善的技术规范。通过本文的介绍,相信大家对于电动汽车中的DC/DC变换器有了更深入的理解,并能够更好地应用该标准,提高电动汽车的性能和安全性。

和电动汽车DC/DC变换器类似的标准

电动汽车DC/DC变换器

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