Примечание 1 - Требуемая величина I2t для транспортных средств, оснащенных вводом транспортного средства в конфигурации EE или FF в соответствии с МЭК ТС 62196-3-1 или IМЭК 62196-3 (система C в соответствии с МЭК 61851-23), составляла 12 000 000 А2с в соответствии с ИСО 17409:2015.
Соответствие контролируется:
- путем проверки, предполагая, что активное сопротивление в месте повреждения Rfault = 5 мОм и индуктивность в месте повреждения Lfault = 2 мкГн, или
- путем испытания, применяя активное сопротивление в месте повреждения Rfault <= 5 мОм и индуктивность в месте повреждения Lfailt <= 2 мкГн для состояния короткого замыкания, внешнего по отношению к транспортному средству.
Площадь поперечного сечения проводников под напряжением между вводом транспортного средства и защитой от перегрузки по току должна быть рассчитана в соответствии с характеристиками защиты от перегрузки по току.
Площадь поперечного сечения проводников, находящихся под напряжением, должна быть рассчитана в соответствии с МЭК 60364-4-43:2008, уравнение (3).
Примечание 2 - Способность внешней электрической цепи выдерживать короткое замыкание (см. МЭК 61851-23) соответствует характеристикам защиты от перегрузки по току цепи электропитания транспортного средства.
Требования к внешнему сопротивлению приведены в МЭК 61851-23:2023, 101.1.8.
Соответствие требованиям контролируется проверкой.
Применяют пункт 6.3.3 ИСО 5474-1:2024.
Применяют пункт 6.3.4 ИСО 5474-1:2024, за исключением следующего.
Защита от дугового разряда должна обеспечиваться требованием управления защелкивающим устройством соединителя транспортного средства. Для транспортного средства, оснащенного вводом конфигурации EE или конфигурации FF в соответствии с требованиями МЭК ТС 62196-3-1 или МЭК 62196-3, должны выполняться следующие требования:
- в транспортном средстве должно быть предусмотрено приведение в действие защелкивающего устройства ввода транспортного средства в начале процесса передачи энергии, прежде чем система перейдет в состояние C в соответствии с МЭК 61851-1;
- в транспортном средстве должна быть предусмотрена проверка правильности приведения в действие защелкивающего устройства, и S2 должно закрываться только в том случае, если защелкивающее устройство приведено в действие должным образом.
Примечание 1 - Правильность приведения в действие защелкивающего устройства обычно проверяется путем определения конечного положения привода защелкивающего устройства;
- если защелкивающее устройство отключается ошибочно, транспортное средство должно перевести функционирование системы управления в состояние B в соответствии с последовательностью действий, указанной в МЭК 61851-23:2023, CC.3, чтобы произвести аварийное отключение;
- транспортное средство должно отключать защелкивающее устройство только в том случае, если состояние цепи электропитания транспортного средства не приводит к возникновению опасной электрической дуги.
В случае неисправности допускается использование средств отключения, указанных изготовителем транспортного средства.
Изготовитель транспортного средства должен анализировать конструкцию системы, включая оборудование для питания электромобилей, чтобы определить пороговые значения для предотвращения образования опасной дуги.
Пример:
- напряжение и ток в цепи питания транспортного средства ниже значений, указанных изготовителем транспортного средства (например, 60 В и 5 А);
- обнаружено разомкнутое устройство отключения.
Примечание 2 - Для транспортного средства, оснащенного вводом транспортного средства конфигурации AA или конфигурации BB в соответствии с МЭК ТС 62196-3-1 или МЭК 62196-3, защелкивающее устройство соединителя транспортного средства обеспечивается оборудованием для питания электромобилей постоянного тока.
Кроме того, транспортное средство, оснащенное вводом транспортного средства конфигурации EE или конфигурации FF в соответствии с МЭК ТС 62196-3-1 или МЭК 62196-3, должно обнаруживать потерю электрической непрерывности контрольного проводника и реагировать в соответствии с МЭК 61851-23:2023, CC.4.3.
Цепь электропитания транспортного средства от ввода транспортного средства до устройства отключения, включая его, должна быть рассчитана на выдерживание импульсного напряжения, равного, по крайней мере, максимальному рабочему напряжению сети электроснабжения транспортного средства плюс 500 В между DC+ и DC- в соответствии с МЭК 61851-23:2023, 12.7.101.
Соответствующие части электрической цепи класса B по напряжению должны выдерживать временное перенапряжение, вызванное сбросом нагрузки, в соответствии с конкретными системными требованиями МЭК 61851-23:2023, 101.1.7.
Необходимо учитывать выходную индуктивность оборудования для питания электромобилей.
Примечание - Максимальное значение выходной индуктивности оборудования для питания электромобилей указано в IEC 61851-23.
Соответствие должно быть проверено по 12.4.2.
Температура контактов класса B по напряжению ввода транспортного средства не должна превышать предельного значения, указанного изготовителем ввода транспортного средства.
При температуре окружающей среды до 40 °C, если температура контактов класса B по напряжению ввода транспортного средства превышает 90 °C в течение 8 с подряд, транспортное средство должно в течение 1 с запустить отключение в связи с ошибкой в соответствии с МЭК 61851-23.
Соответствие требованиям проверяют путем проверки и испытания по 12.6.
При температуре окружающей среды до 40 °C, если температура контактов класса B по напряжению ввода транспортного средства превышает 95 °C в течение 1 с, транспортное средство должно в течение 1 с запустить отключение в связи с ошибкой в соответствии с МЭК 61851-23.
Соответствие требованиям проверяют.
Примечание 1 - Температурные ограничения основаны на стандартах серии МЭК 62196 и МЭК 61851-23.
Для транспортных средств, оснащенных вводом транспортного средства в соответствии с требованиями МЭК ТС 62196-3-1, применяется одно из следующих требований.
a) Транспортное средство должно выполнять тепловое зондирование каждого силового контакта постоянного тока. Транспортное средство должно контролировать ток, оценивая измеренные значения температуры. Транспортное средство должно периодически проверять достоверность теплового зондирования и выдавать соответствующее предупреждение, если проверка не удалась.
Примечание 2 - Проверка достоверности теплового зондирования может быть осуществлена путем сравнения температуры окружающей среды транспортного средства с температурой силовых контактов, когда ввод транспортного средства или автоматический соединитель не используются.
b) На транспортном средстве должен быть предусмотрен тепловой выключатель для каждого силового контакта постоянного тока.
Применяют пункт 6.4 ИСО 5474-1:2024.
Устройство отключения (см. 9.2) должно отключать все проводники, находящиеся под напряжением, в цепи электропитания транспортного средства в соответствии с настоящим стандартом. Соответствующие части цепей электропитания транспортного средства должны соответствовать требованиям, предъявляемым к передаче электроэнергии переменного тока и передаче электроэнергии постоянного тока, или они должны отключаться устройством отключения, обеспечивающим простое разделение цепей.
Если транспортное средство использует контакты для передачи электроэнергии постоянного тока на вводе транспортного средства, которые также могут использоваться для передачи электроэнергии переменного тока, транспортное средство должно подключать свою цепь электропитания транспортного средства в соответствии с настоящим стандартом только к внешней электрической цепи постоянного тока, если выполняются следующие требования:
- установлена связь между внешней электрической цепью постоянного тока и транспортным средством, необходимая для начала передачи электроэнергии постоянного тока;
- напряжение на вводе транспортного средства должно измеряться, и транспортное средство должно замыкать свое устройство отключения только в случае обнаружения напряжения постоянного тока, которое соответствует требованию в 9.2;
- цепь измерения напряжения должна контролироваться путем проверки достоверности измеренных напряжений во время работы.
В условиях единичного отказа связи для передачи энергии постоянного тока или напряжения постоянного тока, измеренного на вводе транспортного средства, транспортное средство не должно допускать замыкания устройства отключения.
При подключении к внешней электрической цепи должны быть приняты меры, чтобы непреднамеренный обратный постоянный ток не возникал из цепи питания транспортного средства согласно настоящему стандарту через ввод транспортного средства в условиях единичного отказа в цепи питания транспортного средства согласно настоящему стандарту (например, устройство отключения) и в цепи питания транспортного средства согласно ИСО 5474-2 (например, зарядное устройство).
Ниже приведены примеры возможных мер для цепей электропитания транспортного средства:
- установка дополнительных диодов на всех токоведущих проводниках цепи электропитания транспортного средства;
- наличие более одного независимого устройства отключения с независимой системой управления для каждого;
- использование компонентов, связанных с безопасностью, в соответствии с надлежащими стандартами или совокупностью стандартов, таких как серия ИСО 13849;
- использование зарядного устройства, которое обеспечивает базовую изоляцию путем гальванического разделения.
Анализ и проектирование должны проводиться в соответствии со стандартами серии ИСО 26262.
Изготовитель транспортного средства должен рассмотреть при анализе следующее:
- возможные опасности в инфраструктуре или внешней электрической цепи, возникающие из-за постоянного тока, передаваемого транспортным средством в инфраструктуру (например, возгорание трансформатора), применяя уровень серьезности опасности не менее S2;
- возможные опасности в транспортном средстве, возникающие из-за переменного напряжения, подаваемого инфраструктурой или внешней электрической цепью в транспортное средство; и
- другие возможные опасности.
Применяют раздел 7 ИСО 5474-1:2024.
Применяют раздел 8 ИСО 5474-1:2024.
МЭК 61851-23:2023, приложения AA, BB и CC, определяют функциональные требования как для оборудования питания электромобиля, так и для транспортного средства.
Транспортные средства, оборудованные вводом транспортного средства конфигурации AA в соответствии с МЭК ТС 62196-3-1 или МЭК 62196-3, должны соответствовать функциональным требованиям, изложенным в МЭК 61851-23:2023, приложение AA.
Транспортные средства, оборудованные вводом транспортного средства конфигурации BB в соответствии с МЭК ТС 62196-3-1 или МЭК 62196-3, должны соответствовать функциональным требованиям, изложенным в МЭК 61851-23:2023, приложение BB.
Транспортные средства, оборудованные вводом транспортного средства конфигурации EE или конфигурации FF в соответствии с МЭК TS 62196-3-1 или МЭК 62196-3, должны соответствовать требованиям к транспортным средствам, касающимся процесса передачи энергии и связанным с дополнительными функциями в соответствии с МЭК 61851-23:2023, приложение CC.
Примечание - Требования к транспортным средствам в отношении функций безопасности в соответствии с МЭК 61851-23 охватывают требования раздела 6.
Транспортное средство должно быть оснащено устройством отключения между каждым контактом класса B по напряжению (исключая защитный проводник) соединителя транспортного средства и источниками электроэнергии транспортного средства.
Устройство отключения должно выдерживать пусковой ток в соответствии с характерными системными требованиями, установленными МЭК 61851-23.
Устройство отключения должно обеспечивать отключение при максимальном номинальном токе цепи электропитания транспортного средства.
Примечание - Если номинальный ток устройства отключения ниже номинального тока соединителя транспортного средства, см. ИСО 5474-1:2024, 6.3.2.2.
Устройство отключения должно управляться в соответствии с характерными системными диаграммами последовательности, приведенными в МЭК 61851-23.
Если устройство отключения размыкается на этапе передачи энергии, транспортное средство должно прекратить зарядку и может возобновить процесс зарядки в соответствии с МЭК 61851-23.
Транспортное средство должно отключаться от внешней электрической цепи на основе функции пилотного управления, как указано в МЭК 61851-1 и/или МЭК 61851-23, в зависимости от применимости.
Для транспортного средства, оборудованного вводом транспортного средства в соответствии с МЭК ТС 62196-3-1 или МЭК 62196-3, конфигурации EE или FF, или МЭК ТС 63379, напряжения между DC+ и DC- по обе стороны отключающего устройства не должны отличаться более чем на 20 В до того, как транспортное средство замкнет свое отключающее устройство.
Транспортное средство должно обеспечивать функции пилотного управления в соответствии с МЭК 61851-23.
По функциональным причинам транспортное средство, оборудованное вводом транспортного средства в соответствии с МЭК ТС 62196-3-1 или МЭК 62196-3, конфигурации EE или конфигурации FF, должно иметь достаточно высокое сопротивление изоляции, чтобы позволить совокупному сопротивлению изоляции оборудования электропитания и цепи электропитания транспортного средства быть выше порогового значения в соответствии с МЭК 61851-23.
Соответствие может быть проверено в соответствии с пунктом 12.3 ИСО 5474-1:2024.
Дополнительные требования к сопротивлению изоляции, связанные с защитой людей от поражения электрическим током, приведены в ИСО 5474-1:2024, 6.1.3.
Примечание - В МЭК 61851-23:2023, CC.4.1.4 в качестве порогового значения IMD (Insulation Monitoring Device - устройство контроля изоляции) указано фиксированное значение 100 кОм.
Ввод транспортного средства должен соответствовать:
- МЭК 62196-3 и
- МЭК ТС 62196-3-1, или соединению постоянного тока с системой терморегулирования.
Для транспортного средства, оборудованного вводом транспортного средства конфигурации EE или конфигурации FF в соответствии с МЭК ТС 62196-3-1 или МЭК 62196-3, применяют следующие рекомендации:
- транспортное средство должно привести в действие защелкивающее устройство ввода транспортного средства, как только CP и PP покажут, что соединитель транспортного средства полностью вставлен в ввод транспортного средства;
- для конфигурации EE транспортное средство не должно приводить в действие защелкивающее устройство ввода транспортного средства до тех пор, пока PP не укажет, что удерживающее устройство соединителя транспортного средства находится в правильном положении для обеспечения фиксации;
- в конце сеанса зарядки, если транспортное средство позволяет отсоединить соединитель транспортного средства, транспортное средство должно выключить защелкивающее устройство после получения ответного сообщения об остановке сеанса в соответствии с МЭК 61851-23.
Применяют раздел 10 ИСО 5474-1, за исключением следующих случаев.
Требования к конкретным случаям обратной передачи мощности находятся на рассмотрении.
Примечание - Для транспортного средства, оборудованного вводом транспортного средства в соответствии с МЭК ТС 62196-3-1 или МЭК 62196-3 конфигурации AA, функциональные требования к обратной передаче мощности указаны в МЭК 61851-23.
Применяют раздел 11 ИСО 5474-1:2024.
Применяют пункт 12.1 ИСО 5474-1:2024.
Применяют пункт 12.2 ИСО 5474-1:2024.
Применяют пункт 12.3 ИСО 5474-1:2024.
12.4.1 Испытание на выдерживаемое напряжение между контактами класса B по напряжению и электрическим шасси/PE
Испытание на выдерживаемое напряжение должно проводиться в соответствии с ИСО 6469-3:2021, 10.6, со следующими изменениями:
- испытание проводится в цепи электропитания транспортного средства на контактах ввода транспортного средства (случай C);
- если цепь электропитания транспортного средства включает контакторы или устройства отключения, они замкнуты.
Испытательное напряжение должно соответствовать требованиям, приведенным в 6.2.5.
12.4.2 Испытание на выдерживание перенапряжения в дифференциальном режиме для цепи электропитания транспортного средства
Это испытание предназначено для проверки адекватности всей изоляции между контактами класса B по напряжению всех частей и компонентов цепи электропитания транспортного средства между и включая ввод транспортного средства и устройства отключения.
Испытание проводится в два этапа.
a) Начинается испытание с подачи максимального рабочего напряжения между DC+ и DC-. Затем проводится импульсное испытание в соответствии с одним из вариантов:
- испытание на выдерживание импульсного напряжения в соответствии с 1,2/50 мкс согласно МЭК 61000-4-5/МЭК 61180; или
- испытание постоянным напряжением с тремя импульсами длительностью не менее 10 мс.
Пиковая амплитуда испытательного напряжения должна быть равна максимальному рабочему напряжению цепи электропитания транспортного средства плюс 500 В согласно МЭК 61851-23:2023, 12.7.101.
b) Проводится испытание на долговременное перенапряжение при 110% максимального рабочего напряжения между DC+ и DC- или 550 В, в зависимости от того, что больше, в течение 60 с. Также считается, что способность выдерживать сброс нагрузки подтверждается в ходе этого испытания, поскольку она проверяется при том же перенапряжении, но в течение более короткого периода времени в соответствии с требованиями МЭК 61851-23.
Примечание - Обоснование: 38 с - продолжительность ожидания системы проверки кабеля C со 110%-ным максимальным напряжением в соответствии с МЭК 61851-23 и серией ИСО 15118 (38 с).
Испытание может быть выполнено на транспортном средстве с открытыми устройствами отключения непосредственно на вводе либо в качестве альтернативы на уровне компонентов - со всеми компонентами, которые гальванически подключены к цепи электропитания транспортного средства в соответствующем транспортном средстве с открытыми устройствами отключения. Если компоненты испытываются отдельно, то для создания соединений для подачи испытательного напряжения на компонент должны использоваться оригинальные разъемы.
12.4.2.2 Подготовка и условия испытаний
Если производитель транспортного средства не указывает альтернативные условия окружающей среды во время эксплуатации транспортного средства, должна применяться следующая процедура:
- подготовка при температуре, выбранной для условий испытаний в пределах допуска +4/0 К, и продолжительности, которая обеспечивает постоянную температуру тестируемого устройства;
- условия испытаний: в течение 48 ч в пределах +/- 2 К при температуре от 20 °C до 40 °C, влажности 93% +/- 3% и атмосферном давлении от 86 кПа до 106 кПа.
12.4.2.3 Процедура испытания
После подготовки подается соответствующее испытательное напряжение согласно 12.4.2.1 и также непрерывно измеряется непосредственно на клеммах компонента или на вводе транспортного средства.
Должны быть выполнены критерии импульсного испытания в соответствии с МЭК 61000-4-5.
Для тестовых импульсов постоянного тока и испытания на временное перенапряжение напряжение должно оставаться на требуемом уровне или выше него в течение как минимум продолжительности/времени испытания, указанных в 12.4.2.1, и повторяться соответствующим образом. Между испытаниями или этапами испытания напряжение должно падать до диапазона начального напряжения испытания +/- 5 В.
Не должно происходить ни электрического пробоя, ни перекрытия изоляции. Не должно происходить частичных разрядов.
12.4.3 Испытание на выдерживаемое напряжение - обратное напряжение во время проверки сопротивления изоляции
Необходимо имитировать сеанс зарядки и остановиться на этапе проверки сопротивления изоляции.
Необходимо выполнить испытание на выдерживаемое напряжение в соответствии с ИСО 6469-3 со следующими изменениями:
- устройства отключения цепи электропитания транспортного средства разомкнуты;
- цепи класса B по напряжению и класса A по напряжению должны поддерживаться в соответствии с конструкцией электромобиля без дополнительных подключений;
- максимальное напряжение подается с обратной полярностью в цепь электропитания транспортного средства на контакты ввода транспортного средства (случай C) между DC+ и DC-; и
- напряжение подается в течение минимального времени, необходимого для обнаружения электромобилем неправильной полярности, плюс дополнительное время для инициации электромобилем отключения в связи с ошибкой; более подробная информация приведена в МЭК 61851-23.
Во время испытания не должно происходить ни пробоя диэлектрика, ни перекрытия. Транспортное средство не должно закрывать устройство отключения электромобиля и должно остановить процесс зарядки.
Измерения выполняют на уровне транспортного средства или на уровне компонентов с соответствующими частями схемы питания транспортного средства.
Ток прикосновения измеряют, когда тестируемое устройство подключено к внешнему источнику питания переменного тока.
Испытание проводится с использованием кабельного узла, соответствующего МЭК 61851-1, МЭК 62752 или эквивалентному национальному стандарту, основанному на рекомендации изготовителя транспортного средства.
Затем измеряют ток прикосновения с помощью измерительной сети в соответствии с рисунком 2 (см. также МЭК 60990).
![]() Обозначения:
A, B - клеммы измерительной цепи;
Rs - равно 1,5 kОм +/- 5%;
Ra - равно 500 Ом +/- 5%;
R1 - равно 10 kОм +/- 5%;
Cs - равно 0,22 мкФ +/- 10%;
C1 - равно 0,022 мкФ +/- 10%;
V - измеренное напряжение для расчета тока прикосновения.
Измеряется Vrms, которое является средним квадратическим значением (the root mean square - rms) напряжения V, см. рисунок 2. Для измерения напряжения используют прибор в соответствии с МЭК 60990:2016, приложение G.
Ток прикосновения, Irms, рассчитывают по формуле
(2)Испытание считается пройденным, если все токи прикосновения, измеренные во время испытания, не превышают установленных пределов. Требование считается выполненным, если зарядка прекращается по результатам контроля непрерывности защитного проводника транспортным средством и ток прикосновения в случае потери непрерывности защитного проводника не может быть измерен.
Цепь, подключенная через фиксированное сопротивление или заземленная с целью контроля, которая не работает непрерывно и которая не способствует образованию тока в защитном проводнике при нормальной работе цепи электропитания транспортного средства, должна быть отключена перед проведением этого испытания.
Цепь электропитания транспортного средства работает на максимальной номинальной мощности. Активируются все нагрузки переменного тока, подключенные к цепи электропитания транспортного средства. Для проведения испытания защитный проводник отсоединяют. Он может быть отключен на транспортном средстве, или выключатель в линии защитного проводника разомкнут (см. рисунок 3).
![]() Обозначения:
1 - подключение EV или тестируемого устройства;
2 - электрическое шасси EV или корпус испытываемого устройства;
3 - испытательный зонд;
4 - измерительная цепь;
5 - защитный проводник;
6 - внешний источник электропитания;
7 - транспортное средство или тестируемое устройство;
PE - вывод защитного проводника;
DC+ - положительный вывод;
DC- - отрицательный вывод;
A, B - выводы измерительной цепи.
тока прикосновения при зарядке постоянным током
Клемма B измерительной цепи подключена к защитному проводу внешнего источника электропитания. Клемма A измерительной цепи соединена с тестовым щупом, и тестовый щуп используется для подключения измерительной цепи к электрическому корпусу EV при измерении на EV или к корпусу испытываемого устройства при измерении на компонентах. В случае измерения на компонентах измерение выполняется для всей поверхности испытываемого устройства. Непроводящие части корпуса испытываемого устройства покрыты металлической фольгой, которая подсоединена к клемме PE испытываемого устройства и клемме A измерительной цепи.
Чтобы исключить ток цепей управления зарядной станции постоянного тока и EV, протекающий через защитный провод при измерении тока прикосновения, все линии управляющих сигналов (включая управление зарядкой и обнаружение приближения) также могут быть отключены после прерывания зарядки с отсоединением защитного провода.
Измерения выполняют на транспортном средстве.
Это испытание подтверждает, что транспортное средство с электрическим приводом прекращает передачу энергии постоянного тока, если превышен предел температуры контакта класса B по напряжению в соответствии с 6.3.6.
Испытание выполняют с помощью измерительного прибора для системы A в соответствии с рисунком 4 и для системы C в соответствии с рисунком 5.
![]() Обозначения:
1 - жгут проводов;
2 - ввод транспортного средства;
3 - прибор;
4 - нагревающий элемент.
![]() Обозначения:
1 - жгут проводов;
2 - ввод транспортного средства;
3 - прибор;
4 - нагревающий элемент.
или конфигурации FF
Для конфигурации AA согласно МЭК ТС 62196-3-1 или МЭК 62196-3 испытательный манометр оснащен штифтами контактов класса B по напряжению согласно МЭК 62196-3 (стандартный лист 3-Ia) с посеребренными поверхностями контактов класса B по напряжению.
Для конфигурации EE или конфигурации FF согласно МЭК ТС 62196-3-1 или МЭК 62196-3 испытательный манометр оснащен трубками контактов класса B по напряжению согласно МЭК 62196-3 (стандартный лист 3-IIIb или стандартный лист 3-IVc) с посеребренными поверхностями контактов класса B по напряжению.
RESS транспортного средства полностью разряжена в соответствии со спецификацией производителя транспортного средства.
Измерительный прибор подсоединен к вводу транспортного средства.
Испытания проводят при комнатной температуре. Принудительная конвекция не допускается. Транспортное средство хранится при комнатной температуре не менее двух часов до испытания.
Транспортное средство осуществляет передачу энергии постоянного тока с величиной тока 40 А. Если максимальный ток для передачи энергии ниже 40 А, испытание начинается с максимального тока для передачи питания в соответствии со спецификацией производителя.
Испытания выполняют для двух разных последовательностей действий:
- Последовательность действий a): Нагревательный элемент, как показано на рисунке 4 или рисунке 5, включается до тех пор, пока датчик контрольной температуры не покажет 70 °C. Мощность подаваемого тепла регулируется таким образом, чтобы обеспечить стабильную температуру (70 +/- 2) °C в течение двух минут. После этого вводимая тепловая мощность увеличивается до достижения повышения температуры на (2 +/- 0,5) К/мин, как показывает контрольный датчик температуры.
- Последовательность b): Нагревательный элемент, как показано на рисунке 4 или рисунке 5, включается до тех пор, пока датчик контрольной температуры не покажет 70 °C. Мощность подаваемого тепла регулируется таким образом, чтобы обеспечить стабильную температуру (70 +/- 2) °C в течение двух минут. После этого вводимую тепловую мощность увеличивают до достижения повышения температуры (5 +/- 0,5) К/мин, как показывает контрольный датчик температуры.
Испытание на перегрев в соответствии с последовательностью a) и последовательностью b) проводят отдельно для каждого контакта класса B по напряжению.
Испытание считается пройденным, если EV прекращает передачу энергии до или при превышении предельной температуры для контактов питания постоянного тока в соответствии с 6.3.6, как указано эталонным датчиком температуры для последовательности a) и последовательности b).
Остановка передачи энергии включает в себя, например, выполнение отключения, запрос тока 0 А, размыкание контакторов или срабатывание термического отключения. Это можно проверить, измерив ток.
Для конфигурации AA в соответствии с МЭК ТС 62196-3-1 или МЭК 62196-3 испытание проводят с использованием оборудования постоянного тока для питания электромобилей или специального имитатора оборудования для питания электромобилей, соответствующего требованиям, установленным для системы A МЭК 61851-23 или эквивалентным национальным стандартом на основе рекомендации производителя транспортного средства.
Для конфигурации BB в соответствии с МЭК ТС 62196-3-1 или МЭК 62196-3 испытание проводят с использованием оборудования постоянного тока для питания электромобилей или специального имитатора оборудования для питания электромобилей, соответствующего требованиям, установленным для системы B МЭК 61851-23 или эквивалентным национальным стандартом на основе рекомендации производителя транспортного средства.
Для конфигурации EE или FF согласно МЭК ТС 62196-3-1 или МЭК 62196-3 испытание проводят с использованием оборудования постоянного тока для питания электромобилей или специального имитатора оборудования для питания электромобилей, соответствующего требованиям для системы C в МЭК 61851-23.
Напряжение между DC+ и DC-, а также между DC+/DC- и защитным проводником непрерывно измеряют во время испытания с использованием измерительной схемы 4 в соответствии с рисунком 6.
![]() Обозначения:
1 - подключение транспортного средства с оборудованием для питания электромобилей;
2 - электрическое шасси транспортных средств или корпус тестируемого устройства;
3 - выключатель, вставленный в защитный проводник кабельной сборки;
4 - измерительная цепь;
5 - защитный проводник;
6 - оборудование для питания электромобилей;
7 - испытываемое транспортное средство или устройство;
A, B - выводы измерительной цепи;
PE - вывод защитного проводника;
DC+ - положительный вывод;
DC- - отрицательный вывод.
непрерывности защитного проводника
Следует подключить транспортное средство к оборудованию питания электромобиля или специальному имитатору оборудования питания электромобиля.
Следует начать сеанс передачи энергии в соответствии с процедурой, установленной производителем оборудования питания электромобиля или производителем имитатора оборудования питания электромобиля.
Необходимо убедиться, что напряжение между DC+ и DC- достигло значения, указанного производителем транспортного средства.
Необходимо разомкнуть переключатель 3.
Следует убедиться, что транспортное средство прекращает передачу энергии и инициирует последовательность действий для выключения.
Испытание считается пройденным, если напряжение между DC+ и DC- упало до <= 60 В постоянного тока в течение 1 с после размыкания переключателя 3.
(справочное)
A.1 Общие положения
Следующая процедура испытания описывает измерение Y-емкости бортовой секции цепи питания транспортного средства на штекере (случай A) или вводе транспортного средства (случай B и случай C).
Процедура испытания может быть использована для определения общей Y-емкости бортовой секции схемы электроснабжения транспортного средства, а также для частей (подсистемы или компонента) бортовой секции схемы электроснабжения транспортного средства.
Если результат испытания для всей бортовой секции схемы электроснабжения транспортного средства не рассматривается, вместо этого испытание может быть проведено для отдельных частей (подсистем или компонентов) или подсекций бортовой секции схемы электроснабжения транспортного средства по отдельности. Общая емкость бортовой секции цепи питания транспортного средства должна быть рассчитана как сумма отдельных измеренных Y-емкостей.
Сопротивление изоляции испытуемого устройства можно определить заранее, выбрав соответствующий метод в соответствии с ISO 6469-3:2018, 10.3.
Если измерение Y-емкости выполняется на части или подсекции бортовой секции схемы электроснабжения транспортного средства, используется сопротивление изоляции части или подсекции бортовой секции схемы электроснабжения транспортного средства.
Испытываемое устройство хранится в течение 24 ч при температуре окружающей среды (20 +/- 10) °C.
Если тестируемое устройство включает RESS, использующую электрохимическое преобразование энергии, степень зарядки (SOC State of Charge) RESS должна составлять более 90%; в качестве альтернативы может быть выполнен стандартный цикл в соответствии с ИСО 6469-1:2019, 6.1.5.
A.2 Испытательная установка
На рисунке A.1 показана упрощенная модель примерной цепи электропитания транспортного средства с RESS и внешней испытательной установки.
![]() Обозначения:
1 - RESS, упрощенная;
2 - опционально: цепь электропитания транспортного средства без RESS, упрощенная;
3 - измерительная система;
Riso_RESS+, Riso_RESS- - сопротивление изоляции между указанным токоведущим проводником RESS и электрическим шасси, Ом;
Cy_RESS+, Cy_RESS- - Y-емкость RESS, Ф;
S_RESS+, S_RESS- - отключающие устройства RESS;
Riso_EV+, Riso_EV- - сопротивление изоляции цепи электропитания транспортного средства без учета RESS, Ом;
Cy_EV+, Cy_EV- - Y-емкость цепи электропитания транспортного средства без учета RESS, Ф;
Rbal+, Rbal- - балансировочные резисторы, Ом, при необходимости;
Ub - напряжение батареи;
U(t) - напряжение на стороне, где будет подключен Rdis;
U'(t) - напряжение на Rdis;
V - датчик напряжения;
V(t) - напряжение на противоположной стороне от Rdis;
Rdis - разрядное сопротивление, Ом;
Sdis - переключатель для подключения разрядного резистора.
примерной цепи электропитания транспортного средства
Примечание - Положение V и Rdis может быть изменено на противоположное.
Установка должна максимизировать амплитуду кривой разряда U(t) или V(t) (см. рисунок A.2).
![]() Обозначения:
U0, V0 - начальное напряжение перед замыканием переключателя;
Ue, Ve - результирующее напряжение после выравнивания заряда;
t0 - время при замыкании переключателя Sdis;
te - время после выравнивания заряда;
;V(t) - напряжение, противоположное Rdis;
U(t) - напряжение на стороне Rdis U(t) = Ub - V(t).
выключателя Sdis
Поэтому рекомендуется размещать Rdis на стороне, которая имеет наибольшее сопротивление изоляции, и размещать только один зонд напряжения V на противоположной стороне. (Внутреннее сопротивление дифференциального зонда напряжения обычно составляет от 3 мОм до 10 мОм.)
Это создаст несбалансированное состояние перед закрытием Sdis, чтобы максимизировать значение U0 (минимизировать значение V0).
Rbal+ или Rbal- следует использовать только при необходимости ограничить дисбаланс для транспортного средства, которому это необходимо.
Rdis следует выбирать для минимизации значения Ue в конце разряда (или максимизации значения Ve).
Поэтому Rdis должно быть < 1/20 сопротивления изоляции на противоположной стороне Rdis, включая Rbal и измерительные зонды.
Рекомендуемое значение Rdis составляет 1 кОм и не более 100 кОм.
Рекомендуется, чтобы скорость сбора данных для измерения напряжения была постоянной и
.A.3 Начальные условия
Перед подключением разрядного сопротивления Rdis начальное состояние цепи должно быть таким:
- RESS подключен;
- IMD (устройство контроля изоляции) транспортного средства отключено;
- высоковольтные компоненты силовой цепи транспортного средства должны находиться в стабильном функциональном режиме. Они могут находиться в выключенном состоянии, если внутренняя емкость после их транзисторов незначительна;
- напряжения U(t) = U0 и V(t) = V0 должны быть стабилизированы;
- начальные напряжения предпочтительно не сбалансированы, чтобы максимизировать амплитуду U(t) и V(t) во время разряда: U0 > Ub/2 или V0 < Ub/2.
Если это не так, решением можно поменять стороны Rdis и зонда напряжения V.
A.4 Процедура испытания
Следует начать запись V(t) и закрыть Sdis.
Рисунок A.2 иллюстрирует пример кривой зависимости напряжения от времени.
Длительность записи после подключения Rdis должна быть не менее
.Ue и Ve должны быть определены в момент времени
или более.Чтобы минимизировать шум и неопределенность измерения, рекомендуется рассчитывать U0, V0, Ue, Ve как среднее значение за короткий период.
Поскольку Cy_total неизвестен в начале испытания, длительность записи должна иметь достаточный запас.
Необходимо рассчитать общую Y-емкость (Cy_total), используя формулы (A.1) и (A.2) при измерении общей емкости транспортного средства.
В качестве альтернативы формулам (A.1) и (A.2) для определения Y-емкости можно использовать формулу (A.3):
где
(справочное)
B.1 Общие положения
В отрасли уже несколько лет велись работы по разработке систем зарядки электромобилей, способных передавать мощность в диапазоне мегаватт. Соответствующие автомобильные разъемы и впускные отверстия указаны в МЭК ТС 633794, требования к оборудованию для питания электромобилей указаны в МЭК 61851-23-3.
В целях содействия скорейшему внедрению на рынок этих систем зарядки электромобилей в настоящем приложении дается обзор ожидаемых последствий для бортовой части схемы электроснабжения транспортного средства.
В B.2 даны описания изменений требований в основной части настоящего стандарта, касающиеся применения мегаваттной зарядки. Если иное не указано в B.2, требования в основной части применяют также к мегаваттной зарядке, тогда как:
- в случае различных требований для различных конфигураций МЭК 62196-3 или МЭК ТС 62196-3-1 применяют требования для конфигурации EE или конфигурации FF, но ссылкой при применении мегаваттной зарядки является МЭК ТС 63379, конфигурации HH;
- при применении мегаваттной зарядки вместо МЭК 61851-23 используют МЭК 61851-23-3.
Максимальное рабочее напряжение между DC+ и DC- при нормальных условиях эксплуатации ограничено 1250 В постоянного тока.
B.2.2 Требования к несвязанным контактам транспортного средства при нормальных условиях эксплуатации
ИСО 5474-1:2024, 6.2.8.2, определяет требования к накопленной энергии и накопленному заряду для несвязанных контактов транспортного средства до 1000 В постоянного тока, иллюстрируемых кривой B в МЭК 60479-2:2019, рисунок 22. Для напряжений выше 1000 В постоянного тока, применяемых в мегаваттных зарядных системах (см. B.2.1), для накопленной энергии и накопленного заряда применяются те же значения, что и для 1000 В. Кривая B в МЭК 60479-2:2019, рисунок 22, горизонтально экстраполирована.
B.2.3 Цепи транспортного средства с максимальным рабочим напряжением выше 1250 В постоянного тока
Вместо 6.2.2.2 для мегаваттных зарядных устройств применяют следующее.
Если транспортное средство содержит цепи с максимальным рабочим напряжением выше 1250 В постоянного тока и оно предназначено для подключения к оборудованию постоянного тока для питания электромобиля с максимальным рабочим напряжением <= 1250 В постоянного тока, существует риск того, что напряжение между токоведущими проводниками и защитным проводником в оборудовании питания электромобиля превысит 1250 В постоянного тока.
Это может быть вызвано, помимо прочего, неисправностью изоляции, см. рисунок 1, или асимметричной утечкой в секции транспортного средства с рабочим напряжением выше 1250 В постоянного тока.
Временное перенапряжение может привести к срабатыванию SPD в оборудовании питания электромобиля или повреждению компонентов оборудования питания электромобиля.
Ток, вызванный этими эффектами, может впоследствии:
- вызвать напряжение прикосновения между землей и шасси транспортного средства; и/или
- повредить соединение защитного проводника между транспортным средством и оборудованием питания постоянного тока как вторичный эффект.
Производитель транспортного средства проводит анализ безопасности, чтобы свести к минимуму риск опасного поражения электрическим током, вызванного вышеуказанными эффектами. Меры защиты включают, но не ограничиваются следующим.
Транспортное средство отключает цепь питания транспортного средства от оборудования питания электромобиля менее чем за 5 с, если напряжение между токоведущими проводниками и защитным проводником превышает 1250 В постоянного тока на участке цепи электропитания транспортного средства с рабочим напряжением менее или равным 1250 В постоянного тока, и транспортное средство:
- имеет простое разделение между цепью питания транспортного средства и любой цепью, которая имеет рабочее напряжение выше 1250 В постоянного тока, если единичная неисправность приводит к напряжению максимум 1250 В постоянного тока между токоведущим проводником и защитным проводником, или
- имеет защитное разделение между цепью электропитания транспортного средства и любой цепью, которая имеет рабочее напряжение выше 1250 В постоянного тока, если единичная неисправность приводит к напряжению, превышающему 1250 В постоянного тока между токоведущим проводником и защитным проводником.
B.2.4 Энергия короткого замыкания
B.2.4.1 Энергия короткого замыкания, передаваемая транспортным средством
Подраздел 6.3.2.3.2 применяют при следующих значениях:
- максимальный ток отключения 70 кА (вместо 30 кА);
- отключение питания в течение 4 мс (вместо 1 с);
- максимальное значение I2t составляет 12 000 000 А2с (вместо 2 500 000 А2с).
Соответствие проверяют:
- путем проверки, предполагая, что сопротивление в месте повреждения Rfault = 5 мОм и индуктивность в месте повреждения Lfault = 2 мкГн, или
- путем испытания, применяя сопротивление в месте повреждения Rfault <= 5 мОм и индуктивность в месте повреждения Lfault <= 2 мкГн для состояния короткого замыкания, внешнего по отношению к транспортному средству.
B.2.4.2 Энергия короткого замыкания через защитный проводник
Контакт защитного проводника в соединителе рассчитан на максимальные пиковые токи короткого замыкания 55 кА. Это значение основано на предположении одновременного короткого замыкания во внешней электрической цепи (макс. 30 кА) и цепи электропитания транспортного средства (макс. 70 кА), включая минимальное сопротивление кабелей (минимальная длина кабеля 2 м).
Защитный проводник цепи электропитания транспортного средства имеет следующие характеристики:
- максимальный пиковый ток короткого замыкания 55 кА через контакт защитного проводника ввода транспортного средства, и
- максимальное значение I2t через контакт защитного проводника ввода транспортного средства 11 000 000 А2с.
Соответствие проверяют:
- осмотром, предполагая, что сопротивление неисправности Rfault = 10 мОм и индуктивность неисправности Lfault = 4 мкГн, или
- испытанием, применяя сопротивление неисправности Rfault <= 10 мОм и индуктивность неисправности Lfault <= 4 мкГн для условий внешнего по отношению к транспортному средству короткого замыкания.
B.2.5 Согласование Y-емкости
Для транспортного средства, оборудованного вводом транспортного средства в соответствии с МЭК ТС 63379, конфигурация HH, максимальная общая Y-емкость цепи электропитания транспортного средства указана в таблице B.1.
Таблица B.1
Это ограничение Y-емкости служит для поддержки совместимости с оборудованием питания электромобиля. Оно позволяет оборудованию питания электромобиля реализовать специальную защиту и соответствующим образом синхронизировать внешние циклы измерения IMD.
На рисунке B.1 представлен обзор значений в соответствии с формулами из таблицы B.1.
![]() B.2.6 Совместимость с активной балансировкой оборудования питания электромобиля
Перед тем как закрыть свое устройство отключения, транспортное средство деактивирует любые средства, которые активно влияют на баланс между DC+ и DC- к защитному проводнику.
Примечание - Оборудование питания электромобиля применяет активную балансировку для снижения напряжения между проводниками под напряжением и защитным проводником.
B.2.7 Функции управления
Вместо функций пилотного управления согласно 9.3 мегаваттные системы зарядки применяют функции управления с поддержкой низкоуровневых сигналов согласно IEC 61851-23-3. Также условия, упомянутые в 6.3.4, учитываются при применении мегаваттной зарядки.
B.2.8 Температура контакта
При применении мегаваттной зарядки рассматриваются температуры контакта выше 90 °C и другие тестовые приборы (чем показанные на рисунке 4 и рисунке 5).
B.2.9 Расположение ввода транспортного средства
Для обеспечения совместимости с общедоступным оборудованием питания электромобиля ввод транспортного средства устанавливается с левой стороны транспортного средства (по направлению движения) на расстоянии от 2 м до 4,8 м от передней части, примерно на уровне пояса.
(справочное)
ПРИМЕРЫ ИСПЫТАНИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАЩИТНЫХ МЕР КЛАССА A
ПО НАПРЯЖЕНИЮ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
![]() Обозначения:
A - HV источник/RESS;
A1 - положительный HV потенциал RESS;
A2 - отрицательный HV потенциал RESS;
B - типичная схема, включающая измерительные приборы;
B1 - вольтметр для измерения HV напряжения;
B2 - потенциометры, отображающие сопротивление изоляции по отношению к земле;
B3 - Y-емкость на каждом HV потенциале по отношению к земле, 0,5 x общая Y-емкость цепи электропитания транспортного средства, включая емкость EVSE, равную 500 нФ, на каждой шине, за вычетом емкости компонента класса B по напряжению (DUT);
B4 - вольтметры для измерения напряжения каждого HV потенциала по отношению к земле;
C - компонент класса B по напряжению DUT;
C1 - низковольтный интерфейс DUT;
D - распределительная коробка низкого напряжения;
D1 - низковольтный интерфейс низковольтной распределительной коробки;
E - земля/шасси/заземление;
F - соединения источника низкого напряжения, LV+, заземления и шасси для питания тестируемого устройства;
G - тестовая схема, проводное соединение для тестирования;
G1 - вольтметр для измерения потенциала относительно земли;
G2 - переключатель для подачи высокого потенциала на низковольтные соединения тестируемого устройства;
H - устройство контроля изоляции (если не предусмотрено RESS).
ограниченном напряжении
Испытания проводят для каждого компонента класса B по напряжению при подключении в соответствии с рисунком C.1:
- к цепи электропитания транспортного средства с закрытыми устройствами отключения и к оборудованию постоянного тока для питания электромобиля с закрытыми контакторами (если имеются); или
- к представительной цепи, включающей IMD (т.е. общая Y-емкость цепи электропитания транспортного средства и дополнительно общая Y-емкость 1 мкФ согласно МЭК 61851-23).
Рабочее напряжение цепи электропитания транспортного средства регулируется до его максимального значения (т.е. максимальное рабочее напряжение).
Соотношение сопротивления изоляции между HV+ и электрическим шасси и HV- и электрическим шасси регулируется для того, чтобы зарядить первый потенциал HV относительно электрического шасси до максимального рабочего напряжения, тогда как другой потенциал HV - относительно шасси.
Когда первый потенциал высокого напряжения относительно шасси смещен максимально близко к максимальному рабочему напряжению цепи электропитания транспортного средства, цепь питания транспортного средства последовательно подключается к каждому контакту клеммы класса A по напряжению тестируемого устройства.
Напряжение между каждым контактом доступной клеммы класса A по напряжению (например, разъем сигнала низкого напряжения) и электрическим шасси регистрируется.
Эти испытания повторяют с другим потенциалом высокого напряжения.
Испытание считается пройденным, если выполнены соответствующие требования по напряжению в 6.2.5 и обнаружен дефект изоляции с помощью IMD в соответствии с МЭК 61851-23:
- в оборудовании постоянного тока для питания электромобиля; или
- в репрезентативной цепи оборудования постоянного тока для питания электромобиля.
Примечание - Критерий соответствия получен из МЭК 62477-1:2022, 5.2.4.2, e).
C.2 Испытание по проверке соответствия при подаваемом ограниченном токе прикосновения и энергии прикосновения
![]() Обозначения:
A - HV источник/RESS;
A1 - положительный HV потенциал RESS;
A2 - отрицательный HV потенциал RESS;
B - типичная схема, включающая измерительные приборы;
B1 - вольтметр для измерения HV напряжения;
B2 - потенциометры, отображающие сопротивление изоляции по отношению к земле;
B3 - Y-емкость на каждом HV потенциале по отношению к земле, 0,5 x общая Y-емкость цепи электропитания транспортного средства, включая емкость EVSE, равную 500 нФ, на каждой шине, за вычетом емкости компонента класса B по напряжению (DUT);
B4 - вольтметры для измерения напряжения каждого HV потенциала по отношению к земле;
C - компонент класса B по напряжению DUT;
C1 - низковольтный интерфейс DUT;
D - распределительная коробка низкого напряжения;
D1 - низковольтный интерфейс низковольтной распределительной коробки;
E - земля/шасси/заземление;
F - соединения источника низкого напряжения, LV+, заземления и шасси для питания тестируемого устройства;
G - тестовая схема, проводное соединение для тестирования;
G1 - сопротивление 575 Ом;
G2 - переключатель для подачи высокого потенциала на низковольтные соединения тестируемого устройства;
G3 - устройство измерения тока.
Рисунок C.2 - Испытательная схема при подаваемых
ограниченных токе прикосновения и энергии прикосновения
Испытания проводят для каждого компонента класса B по напряжению при подключении:
- к цепи электропитания транспортного средства с замкнутыми отключающими устройствами и к оборудованию постоянного тока для питания электромобиля с замкнутыми контакторами (если таковые имеются); или
- к репрезентативной цепи (т.е. общая Y-емкость цепи питания транспортного средства и, кроме того, общая Y-емкость, равная 1 мкФ, в соответствии с МЭК 61851-23).
Рабочее напряжение в цепи питания транспортного средства устанавливается на максимальное значение (т.е. максимальное рабочее напряжение).
Отношение сопротивления изоляции между HV+ и электрическим шасси и HV- и электрическим шасси регулируется таким образом, чтобы первый высоковольтный потенциал на электрическом шасси был заряжен до максимального рабочего напряжения, в то время как другой высоковольтный потенциал на шасси будет максимально приближен к 0 В постоянного тока (например, Riso+ = 200 kОм против Riso- = 5 мОм).
Когда первый высоковольтный потенциал на шасси смещается как можно ближе к максимальному рабочему напряжению цепи электропитания автомобиля, цепь электропитания автомобиля заземляется через резистор сопротивлением 575 Ом и устройство для измерения тока. Ток регистрируется при включении выключателя и до тех пор, пока показания не станут постоянными (по крайней мере,
Эти испытания повторяются с другим потенциалом высокого напряжения.
Испытание считается пройденным, если выполнены соответствующие требования к установившемуся току прикосновения и энергии прикосновения в 6.2.5:
- в оборудовании постоянного тока для питания электромобиля; или
- в репрезентативной цепи оборудования постоянного тока для питания электромобиля.
В случае, если испытание не пройдено, поскольку один из порогов превышен, но компонент имеет конструктивные особенности ограничения тока прикосновения для соединений низкого напряжения, выполнение требования повторяют путем проверки конструкции.
Примечание 1 - Для проверки таких внутренних особенностей ограничения тока прикосновения компонента потребуется выполнить манипуляцию и внести неисправность непосредственно в изоляционный барьер внутри компонента.
Примечание 2 - Критерий соответствия получен из МЭК 61140:2016, 5.2.7 (устойчивый ток прикосновения), а порог энергии прикосновения с достаточным запасом от предела фибрилляции желудочков, указанного производителем транспортного средства, в соответствии с серией МЭК 60479.
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/pnst_predvaritelnyj-nacionalnyj-standart/1/pnst_28567.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||