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Technologies de test des bornes de recharge pour véhicules électriques et analyse des pannes

Oliver Watts
Oliver Watts
Champ: Inspection et Essai
China

1. Technologie de détection pour les bornes de recharge des véhicules électriques

Les bornes de recharge pour véhicules électriques sont principalement divisées en deux catégories : les bornes de recharge DC et les bornes de recharge AC. Commençons par les bornes de recharge DC : elles communiquent avec le système de gestion de la batterie (BMS) du véhicule électrique et rechargent directement la batterie via l'interface de recharge DC. Les bornes de recharge AC, quant à elles, s'appuient sur l'interface de recharge AC du véhicule et utilisent le chargeur embarqué pour compléter le processus de recharge. Ces deux types de bornes diffèrent en termes d'équipements et de méthodes de détection.

Le système de détection doit tester l'interopérabilité, les performances électriques et la cohérence des protocoles de communication des chargeurs hors-bord DC et des bornes de recharge AC. Il est généralement composé d'équipements tels que des oscilloscopes, des sources d'alimentation AC, des charges AC, des charges DC, des simulateurs d'interfaces AC, des simulateurs de batteries et des simulateurs d'interfaces DC.

En ce qui concerne la technologie de détection de sécurité, elle comprend généralement les éléments suivants :

  • Opération de recharge unique, protocoles de détection technique et de diagnostic pour les bornes de recharge. L'innovation dans les équipements de recharge peut réduire les facteurs influents dans la préparation du terrain de test et la détection.

  • Application des systèmes de production d'énergie photovoltaïque. Pour de tels systèmes, la stabilité et la sécurité sont cruciales pour l'installation et l'alimentation en énergie. Lors des inspections externes des véhicules, les panneaux solaires photovoltaïques monocristallins peuvent être convertis via un onduleur en énergie pour les équipements expérimentaux. Cela garantit que les expériences peuvent se dérouler en douceur même sans accès à l'énergie de test sur site, fournissant une alimentation en temps opportun.

2. Analyse des pannes de détection des bornes de recharge des VE
2.1 Contenu de la détection

La complexité des bornes de recharge pour véhicules électriques n'affecte pas seulement l'utilisabilité des VE, mais impacte également directement la sécurité des utilisateurs. Ainsi, l'importance de la détection des bornes de recharge pour véhicules électriques ne peut être sous-estimée.

  • Bornes de recharge AC : Prioriser la détection de l'état de mise sous tension, en particulier des circuits de coupure de charge, et vérifier les connexions anormales entre ces circuits et les charges AC de forte puissance. La vérification et la préparation de la recharge sont des processus critiques pour l'interopérabilité des bornes de recharge AC.

  • Chargeurs hors-bord : Se concentrer sur la détection des écarts de tension de sortie, du courant du chargeur et des écarts de courant de sortie. La détection du temps de réglage du courant doit être alignée avec les sources d'alimentation AC et les charges DC, tout comme la détection des écarts de contrôle du courant de sortie.

  • Protocoles de communication pour les chargeurs hors-bord : Détecter les processus de recharge et les paramètres de configuration associés. Les facteurs environnementaux et temporels affectent facilement les résultats de la détection, il est donc nécessaire d'optimiser le contenu.

2.2 Analyse des pannes

Comme le montre le tableau 1, la plupart des problèmes de bornes de recharge sont liés au logiciel (articles 1 à 10). Les bornes de recharge sont des systèmes complexes fortement dépendants du logiciel. Les variations dans l'interprétation et la mise en œuvre des normes par les fabricants conduisent souvent à des dysfonctionnements logiciels. Par conséquent, les fabricants doivent bien comprendre les normes et les appliquer strictement.

Les problèmes liés au matériel (articles 6, 7, 11), tels que des serrures électroniques défectueuses, des résistances de décharge ou des modules de charge, nécessitent que les fabricants optimisent la qualité de leurs produits.

3. Conclusion

Les industries des véhicules électriques et des bornes de recharge connaissent une croissance rapide. En raison des interfaces de recharge complexes et du grand nombre d'éléments de détection, les tests sont chronophages et inefficaces. Avec des millions de bornes de recharge en fonctionnement, le développement futur doit se concentrer sur la réduction du temps de test et l'amélioration de l'efficacité. Atteindre cet objectif nécessite une collaboration entre les organismes de normalisation, les institutions de test et les fabricants. Ensemble, nous pouvons faire progresser ce domaine.

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