0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

车载充电机OBC的绝缘设计有什么要求

芯长征科技 来源:芯长征科技 2025-01-22 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

Hello大家好!2025年的第一篇文章终于出炉了。本来想学习一下V2L,但是在看资料的过程中发现V2L涉及到的范围比较广,无法在短时间内将V2L搞清楚。所以决定逐个突破,先把重要的OBC搞定。

关于OBC的工作原理以及硬件设计原理图,网上可以查到非常详细的介绍。因此今天的文章重点不是工作原理介绍,而是电气安全设计要求。

老样子,我不会直接将答案贴出来,而是把这个话题拆成以下几个小话题。

OBC的工作原理是什么?

OBC各个模块的功能是什么?

OBC相关的标准有哪些?

标准中对于OBC的电气安全要求分别是什么?

OBC的电气安全要求是什么?

OBC的绝缘设计要求是什么?

本文的思维导图是相关标准对于OBC的电气安全要求(有需要清晰版私信我)。

d327ed80-d79b-11ef-9310-92fbcf53809c.jpg

d3403890-d79b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

OBC的工作原理是什么?

关于OBC的工作原理,像我这种没有硬件背景的人很难看懂网上的专业介绍文章。所以我会用最通俗直白的语言,以小白的身份,再次简单介绍一下OBC的工作原理。

OBC的全称是,On-Board Charger,中文叫车载充电机。OBC在使用交流充电桩时使用,也就是我们通常说的慢充。这是因为电动汽车的动力电池需要使用直流电充电,无法直接使用来自于交流充电桩的交流电。

因此OBC的作用,一句话:将交流电转化成直流电给动力电池充电。两句话:将来自于交流充电桩的交流电进行滤波,提升转化率,并且升压成适应动力电池的直流电。

按照国家电网到充电桩到整车的顺序,整个的充电流程如下所示:

d355eaf0-d79b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

如果将每一个功能模块赋予相应硬件设计的话,框图如下(为了避免版权纠纷,全部是我自己拼凑出来的)。

d3632c9c-d79b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

d3753f2c-d79b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

OBC各个模块的功能是什么?

我们已经大致了解了工作原理,为了加深印象,接下来我们一起看下各个模块的功能或者目的是什么。

EMI滤波:避免电磁干扰,保护敏感器件,满足EMC要求;

一次整流:将AC转化成DC

功率因数校正:是我们常说的PFC,为了降低转化损耗,提高转化效率;

DC link:通过电容存储能量,缓冲电压波动,保证系统稳定;

直流斩波:将直流通过开关切成方波,可以使用变压器进行升压或降压;

变压器:将来自电网的电压进行升压,因为交流电的峰值电压为310V,不足以给400V或800V动力电池充电,需要进行升压;

二次整流:变压器升压后仍是方波电流,需要进行整流成适合给动力电池的直流电。

了解完每个模块的功能和目的,就会发现OBC的工作原理就是经过一系列动作,将充电桩的交流电流调整为适合给动力电池充电的直流电流。当然更多的技术细节,比如具体如何设计,如何进行控制,这些我都还不清楚。

d37d0f86-d79b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

OBC相关的标准有哪些?

说了这么半天,终于要进入正题了。

要想知道标准中对于OBC的电气安全要求,首先得知道哪些标准涉及到OBC。

下面是我整理的和OBC相关的国家标准以及国际标准。

国家标准:

GB/T 40432:电动汽车用传导式车载充电机

GB/T 43332:电动汽车传导充放电安全要求

GB 18384:电动汽车安全要求

GB/T 31498:电动汽车碰撞后安全要求

国际标准:

ISO 6469-3:Electrically propelled road vehicles —Safety specifications-Electrical safety

ISO 5474-1:General requirements forconductive power transfer

ISO 5474-2:Electrically propelled roadvehicles — Functional and safetyrequirements for power transferbetween vehicle and externalelectric circuit:AC power transfer

ISO 5474-3:Electrically propelled roadvehicles — Functional and safetyrequirements for power transferbetween vehicle and externalelectric circuit: DC power transfer

d3915554-d79b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

标准中对于OBC的电气安全要求分别是什么?

要想知道标准中对于OBC的电气安全要求,需要一一查看每一个相关标准的要求。

GB/T 40432:电动汽车用传导式车载充电机

1)绝缘电阻不小于10MΩ

2)耐电压要求1min:根据最大工作电压选择试验电压

3)接触电流:不大于3.5mA

GB/T 43332:电动汽车传导充放电安全要求

1)绝缘电阻

2)高压和电平台之间:基本绝缘+接地

3)高压和低压之间:双重绝缘或加强绝缘

4)过电压类别II

5)接触电流

a.正常工作:0.5mA AC或2mA DC

b.单点失效条件下:3.5mA AC或10mA DC

GB 18384:电动汽车安全要求

1)高压警示标识;

2)IPXXB

3)高压电路有两层绝缘层+外壳强度要求;

4)绝缘电阻

5)电位均衡

GB/T 31498:电动汽车碰撞后安全要求

1)IPXXB

2)绝缘电阻

3)电压限制

4)能量限制

ISO 6469-3:Electrically propelled road vehicles —Safety specifications-Electrical safety

1)高压安全警示标识

2)IPXXB

3)高压和外壳:基础绝缘+等电位

4)绝缘配合

5)绝缘电阻

6)耐压要求

ISO 5474-1:General requirements forconductive power transfer

1)高压和外壳:至少基础绝缘

2)绝缘配合

3)绝缘电阻

ISO 5474-2:Electrically propelled roadvehicles — Functional and safetyrequirements for power transferbetween vehicle and externalelectric circuit:AC power transfer

1)高压和低压:加强绝缘或双重绝缘

2)绝缘配合

3)如果有反向充电的要求:高压之间绝缘要求二选一,变压器的初级侧和次级侧

a.双重绝缘或加强绝缘

b.基础绝缘+电压限制

4)绝缘电阻;

5)耐压要求

ISO 5474-3:Electrically propelled roadvehicles — Functional and safetyrequirements for power transferbetween vehicle and externalelectric circuit: DC power transfer

1)高压和低压之间绝缘,三选一

a.双重绝缘或加强绝缘

b.基础绝缘+电压限制

c.基础绝缘+能量限制

2)绝缘电阻

3)耐压要求

d3a50716-d79b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

OBC的电气安全要求是什么?

将上一章节中各个标准中的OBC电气安全要求合并总结出来,即为OBC的电气安全要求,一共有以下8个方面的要求。

1)高压警示标识

2)IPXXB

3)高压和外壳之间的绝缘要求:基础绝缘+等电位连接

4)高压和低压之间的绝缘要求

交流侧:双重绝缘或加强绝缘

直流侧三选一:

a.双重绝缘或加强绝缘

b.基础绝缘+电压限制

c.基础绝缘+能量限制

5)过电压类别II

6)绝缘电阻要求:不小于10MΩ

7)耐压要求

8)如果有反向充电的要求:高压之间绝缘要求二选一,变压器的初级侧和次级侧

a.双重绝缘或加强绝缘

b.基础绝缘+电压限制

d3b04a86-d79b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

OBC的绝缘设计要求是什么?

OBC的绝缘设计主要体现在高压和金属外壳,高压和低压之间的绝缘类型要求。其它的电气安全要求如绝缘电阻和耐压要求其实都是针对绝缘设计的验证手段。

因此,从上一章节中,我们可以提取出来在设计过程中需要考虑的绝缘要求,如基本绝缘,双重绝缘或者加强绝缘。

为了让大家对绝缘设计要求更加直观清晰,我把它们集中体现在下面这张图中。

d3bd44fc-d79b-11ef-9310-92fbcf53809c.png

今天的分享就到这里,希望通过这篇文章大家能够更加深入的了解OBC的电气安全要求以及绝缘设计要求。

(关于思维导图的分享,陆陆续续收到了大家的私信要求,由于我个人邮箱的问题还没有解决,所以暂时还没有给大家发邮件。不过这个问题年前肯定会解决,然后把最近文章的思维导图打包给大家发过去。)

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 绝缘
    +关注

    关注

    1

    文章

    466

    浏览量

    22951
  • OBC
    OBC
    +关注

    关注

    10

    文章

    217

    浏览量

    18917
  • 车载充电机
    +关注

    关注

    15

    文章

    159

    浏览量

    12357

原文标题:车载充电机OBC的绝缘设计要求

文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    长晶科技车载OBC功率器件选型指南:IGBT与SiC MOS助力6.6kW双向应用

    长晶科技针对车载OBC车载充电机)应用场景,推出6.6kW双向OBC拓扑解决方案,提供IGBT单管和SiCMOS两种技术路线的功率器件选择
    的头像 发表于 03-25 17:09 1396次阅读
    长晶科技<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>OBC</b>功率器件选型指南:IGBT与SiC MOS助力6.6kW双向应用

    特斯拉MODEL S车载充电机主电路回路原理图

    本电路介绍了特斯拉MODEL S车型的车载充电机主电路回路图,以及回路各元器件参数,以及工作原理解析等等
    发表于 01-29 15:29 11次下载

    浮思特 | 车载 OBC 功率升级背后,至信微 SiC SBD 发挥什么作用

    随着新能源汽车快速普及,用户对充电效率和补能体验的要求越来越高。作为车载充电系统的核心部件之一,OBC(On-BoardCharger,
    的头像 发表于 01-27 09:52 347次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>车载</b> <b class='flag-5'>OBC</b> 功率升级背后,至信微 SiC SBD 发挥什么作用

    环卫车车载充电机OBC)车规电容:双枪快充适配 + 低损耗优化

    环卫车车载充电机OBC)车规电容的双枪快充适配与低损耗优化需求,以下从技术实现路径、行业实践及性能验证三方面展开分析: 一、双枪快充适配:功率分配与电气隔离设计 功率动态分配技术 双通道独立控制
    的头像 发表于 12-19 15:59 571次阅读

    车载 OBC 充电机车规电容:AEC-Q200 认证 + 长寿命 5000h

    车载OBC充电机车规电容若需满足AEC-Q200认证与5000小时长寿命(125℃环境)要求,可优先选择合粤电子HVB系列、皇冠型1500UF40V电容或TDK B43697系列等通过
    的头像 发表于 12-16 14:20 716次阅读

    车载充电机测试革命一台设备搞定能量回馈、负载模拟全场景

    随着全球新能源汽车产业的快速发展,车载充电机OBC)作为电动汽车的核心部件,其性能直接影响充电效率、电池寿命及整车安全性。2024年国内OBC
    的头像 发表于 11-21 08:27 846次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>充电机</b>测试革命一台设备搞定能量回馈、负载模拟全场景

    解读安森美车载充电机系统解决方案

    车载充电机的功率级(PFC,DC-DC)根据电动汽车电池组的电压使用不同的功率元件。下图适用于400V的电动汽车电池架构,所需的功率开关器件额定电压可达650V。由于大电流和电压瞬变的存在,需要留有一定的电压裕量。
    的头像 发表于 10-14 08:16 1w次阅读
    解读安森美<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>充电机</b>系统解决方案

    PKC7300高频电流探头在新能源汽车车载充电机稳态电流测试中的应用方案

    一、应用背景 新能源汽车车载充电机OBC)是将外部电网电能转换为车载动力电池电能的关键部件。在工作过程中,它需要处理0-300A的电流,而其内部的高频开关电路容易产生干扰信号。因此,
    的头像 发表于 10-09 16:15 611次阅读
    PKC7300高频电流探头在新能源汽车<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>充电机</b>稳态电流测试中的应用方案

    合粤铝电解电容适配车载 OBC:电能转换效率高,充电更快更节能

    随着新能源汽车产业的快速发展,车载充电机OBC)作为电动汽车核心部件之一,其性能直接关系到充电效率和整车能耗。在这一领域,合粤铝电解电容凭借其卓越的电能转换效率和节能特性,正成为
    的头像 发表于 09-26 16:15 1201次阅读
    合粤铝电解电容适配<b class='flag-5'>车载</b> <b class='flag-5'>OBC</b>:电能转换效率高,<b class='flag-5'>充电</b>更快更节能

    充电机怎么选?广州邮科用实力说话!

    在电动车、储能设备、工业设备普及的今天,充电机早已不是“插上电就能用”的简单工具。选错充电机,轻则电池寿命减半,重则引发安全隐患。那么,什么样的充电机才靠谱?广州邮科用20年技术沉淀给出了答案。
    的头像 发表于 09-18 09:41 736次阅读
    <b class='flag-5'>充电机</b>怎么选?广州邮科用实力说话!

    佛瑞亚海拉与Tau Motors合作打造虚拟隔离车载充电机

    佛瑞亚海拉与软件定义电力转换领域的先驱企业TauMotors开展战略开发合作,携手研发先进的充电解决方案虚拟隔离车载充电机(viOBC),让全面革新充电技术触手可及。
    的头像 发表于 09-05 14:35 1319次阅读

    直流充电桩安全守护者:AIM-D100系列直流绝缘监测仪如何防患于未然?

    安科瑞 王晶淼 家Acrel-wjm 一、产品标准 NB/T 33001-2018 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 第6条:功能要求 6.3 绝缘检测功能
    的头像 发表于 07-18 14:57 2114次阅读
    直流<b class='flag-5'>充电</b>桩安全守护者:AIM-D100系列直流<b class='flag-5'>绝缘</b>监测仪如何防患于未然?

    OBC原副原结构磁性元器件如何实现15%降损

    在电动汽车蓬勃发展的浪潮中,车载充电机OBC)无疑是保障车辆持续前行的关键力量,如同电动汽车的 “动力源泉补给站”,肩负着将外部电能高效转化并输送给电池的重任。 而其中的磁集成技术,作为近年来磁性
    的头像 发表于 07-18 14:51 1110次阅读
    <b class='flag-5'>OBC</b>原副原结构磁性元器件如何实现15%降损

    【干货分享】电源功率器件篇:变压器寄生电容对高压充电机输出功率影响

    系列产品表现卓越。产品基于PPEC数字电源控制芯片开发,在实际研发生产过程中,充分重视变压器寄生电容问题,并综合运用多种方法进行优化,满足大功率数字电源领域对高压充电机高性能的要求,广泛应用于各类新能源汽车
    发表于 05-30 11:31

    什么是OBC测试系统?有什么功能?

    OBC测试系统是确保电动汽车车载充电机性能和安全的关键工具。源仪电子的OBC测试系统以其高精度硬件配置、灵活软件平台、定制化与可扩展性等特点,为新能源汽车行业提供了极具竞争力的测试解决
    的头像 发表于 05-27 09:42 1757次阅读
    什么是<b class='flag-5'>OBC</b>测试系统?有什么功能?