GB/T 46148-2025 电动汽车智能充放电设备技术规范
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资料介绍
ICS 29.200 CCS K 81
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 46148—2025
电动汽车智能充放电设备技术规范
Technicalspecification forelectricvehicleintelligent
bi-directionalpowersupply equipment
2025-08-29发布 2026-03-01实施
国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会
发
布
GB/T 46148—2025
目 次
前言 Ⅲ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 总体要求 3
5 分类 3
6 设备构成 4
7 工作条件 6
8 功能要求 7
9 安全要求 9
10 性能要求 10
11 试验方法 12
附录 A(规范性) 功率设定值控制响应时间及控制偏差判定方法 26
Ⅰ
GB/T 46148—2025
前 言
本文件按照 GB/T 1. 1—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 。
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 。
本文件由中国电力企业联合会提出并归 口 。
本文件起草单位 : 国网电力科学研究院有限公司 、中国电力企业联合会 、国家电网有限公司 、国电南瑞南京控制系统有限公司 、国网智慧车联网技术有限公司 、深圳奥特迅电力设备股份有限公司 、中国电力科学研究院有限公司 、国网北京市电力公司 、国网江西省电力有限公司供电服务管理中心 、许昌开普检测研究院股份有限公司 、阳光电源股份有限公司 、上海电器设备检测所有限公司 、许继电源有限公司 、山东积成智通新能源有限公司 、华能天成融资租赁有限公司 、长园深瑞能源技术有限公司 、国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 、公牛集团股份有限公司 。
本文件主要起草人 :李旭玲 、周丽波 、武斌 、桑林 、马建伟 、沈鼎申 、刘博文 、吴尚洁 、唐攀攀 、叶建德 、李志刚 、张伟 、朱小 强 、王 可 、薛 利 、张 元 星 、白 鸥 、裴 茂 林 、刘 敏 敏 、刘 凤 仪 、郭 鑫 鑫 、牛 荣 义 、牛 高 远 、许青松 、谢维伟 、林佳荔 、赵波 、刘凌燕 、张倩 。
Ⅲ
GB/T 46148—2025
电动汽车智能充放电设备技术规范
1 范围
本文件规定了电动汽车智能充放电设备的分类 、设备构成 、工作条件 、功能要求 、安全要求 、性能要求 ,描述了相应的试验方法 。
本文件适用于电动汽车与电网之间的智能充放电设备(以下简称 “充放电设备 ”) ,其电网侧额定电压不超过 1 000 V AC 或 1 500V DC, 电动汽车侧额定最大电压不超过 1 000 V AC或 1 500V DC。
本文件适用于采用 GB/T 18487. 1—2023规定的永久连接在电网侧的充电模式 4 的直流充放电设备 , 以及采用充电模式 3 连接方式 C 的交流充放电设备 。
本文件仅适用于并网型充放电设备 。
本文件不适用于与孤网连接的充放电设备 。
2 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/T
12325
电能质量
供电电压偏差
GB/T
12326
电能质量
电压波动和闪变
GB/T
14549
电能质量
公用电网谐波
GB/T
15543
电能质量
三相电压不平衡
GB/T
15945
电能质量
电力系统频率偏差
GB/T
18487. 1—2023
电动汽车传导充电系统
第 1部分 :通用要求
GB/T
18487. 5—2024
电动汽车传导充电系统
第 5部分 :用于 GB/T
20234. 3
的直流充电系统
GB/T
20840. 2 互感器
第 2部分 : 电流互感器的补充技术要求
GB/T
20840. 3 互感器
第 3部分 : 电磁式电压互感器的补充技术要求
GB/T
24337 电能质量
公用电网间谐波
GB/T 29317—2021 电动汽车充换电设施术语
GB 39752—2024 电动汽车供电设备安全要求
GB/T 40432—2021 电动汽车用传导式车载充电机
GB 44263—2024 电动汽车传导充电系统安全要求
NB/T 33001 电动汽车非车载传导式充电机技术条件
NB/T 33002 电动汽车交流充电桩技术条件
NB/T 33008. 1 电动汽车充电设备检验试验规范 第 1部分 :非车载充电机
NB/T 33008. 2 电动汽车充电设备检验试验规范 第 2部分 :交流充电桩
NB/T 33021—2024 电动汽车非车载充放电装置技术条件
3 术语和定义
GB/T 18487. 1—2023、GB/T 29317—2021、NB/T 33021—2024界 定 的 以 及 下 列 术 语 和 定 义 适 用
1
GB/T 46148—2025
于本文件 。
3. 1
电动汽车智能充放电设备 electricvehicle intelligentbi-directionalpowersupply equipment
连接于电动汽车或动力蓄电池与电网之间 ,能够响应上级调度指令 ,实现双向能量传输功能的充放电设备 。
注 : 简称 “充放电设备 ”。
3.2
正向能量传输 forward energytransfer
充放电设备向电动汽车传输电能的过程 。
注 : 正向能量传输也称为 “正向功率传输”“充电 ”。
3.3
反向能量传输 reverseenergytransfer
充放电设备向电网传输电能的过程 。
注 : 反向能量传输也称为 “反向功率传输”“放电 ”。
3.4
双向能量传输 bi-directionalenergytransfer
包括正向能量传输和反向能量传输 。
注 : 在 GB/T 18487. 1—2023 中 ,双向能量传输称为“双向能量流动”“充放电 ”。
3.5
车载充放电机 on-board charging and discharging charger
固定安装在电动汽车内部 ,既能将供电电源变换为直流电能为电动汽车动力蓄电池充电 ,又能将电动汽车动力蓄电池的直流电能转换为交流电能 ,并通过交流充电接口对外放电的设备 。
3.6
交流充放电系统 electricvehicleAC bi-directionalchargingsystem
既能为电动汽车车载充放电机提供交流电源 ,又能使电动汽车车载充放电机的电能向外放电的系统 ,放电过程中由车载充放电机完成能量转换 、功率调节等功能和性能要求 。
注 : 交流充放电系统能量流示意图如图 1所示 。
图 1 交流充放电系统(能量流)示意图
3.7
直流充放电系统 electricvehicleDC bi-directionalchargingsystem
既能为电动汽车可充电储能系统提供直流电源 ,又能使电动汽车可充电储能系统中的电能向外放电的系统 ,放电过程中由非车载充放电设备完成能量转换 、功率调节 、电能质量监控等功能和性能要求 。
注 : 直流充放电系统能量流示意图如图 2所示 。
2
GB/T 46148—2025
图 2 直流充放电系统(能量流)示意图
3. 8
直流充放电设备 DC bi-directionalpowersupply equipment
连接于电动汽车或动力蓄电池与电网之间 ,与电动汽车进行直流电能双向传输的充放电设备 。
注 : 又称 “非车载充放电装置 ”。
3.9
交流充放电设备 AC bi-directionalpowersupply equipment
连接于电动汽车或动力蓄电池与电网之间 ,与电动汽车进行交流电能双向传输的充放电设备 。
注 : 包括交流充电桩和车载充放电机 。
3. 10
连接点 pointofconnection
充放电设备接入电网的连接点 。
3. 11
车网接口综合控制柜 VehicleGrid InterfaceIntegratedControlCabinet;VGI-ICC
在充放电设备集中式接入电网的应用中 ,对多台充放电设备的能量流 、信息流进行综合管理的控制柜 。
4 总体要求
4. 1 直 流 充 放 电 设 备 充 电 部 分 应 符 合 GB 39752—2024、GB 44263—2024、GB/T 18487. 1—2023、 GB/T 18487. 5—2024、NB/T 33001规定的技术要求以及 NB/T 33008. 1 规定的试验要求 ;放电部分还应符合 NB/T 33021—2024规定的其他技术要求 。
4.2 交流充电桩充电部分应符合 GB 39752—2024、GB 44263—2024、GB/T 18487. 1—2023、NB/T 33002规定的技术要求以及 NB/T 33008.2规定的试验要求 ,车载充放电机应符合 GB/T 40432—2021中附录 A规定的技术要求 。
5 分类
5. 1 能量传输电流种类分类
充放电设备按照与电动汽车之间能量传输的电流种类分类 :
— 直流充放电设备 ;
— 交流充放电设备 。
5.2 接入的电网电压等级分类
充放电设备按照接入电网的电压等级分类 。
— 交流电网 ,包括 :
• 接入三相 400V 电网的充放电设备 ;
3
GB/T 46148—2025
• 接入单相 240V 电网的充放电设备 。
— 直流电网 。
注 : 采用直流电网的充放电设备正在考虑中 。
5.3 接入电网的方式分类
充放电设备按照接入电网的方式分类 :
— 分散接入式 , 即单台充放电设备直接接入公共电网的方式 ;
— 集中接入式 , 即场站中多台充放电设备通过车网接口综合控制柜统一接入公共电网的方式 。注 1: 充放电设备接入电网方式示意图如图 3所示 。
注 2: 在集中式接入方式中 ,车网接口综合控制柜属于充放电设备的一部分 。
注 3: 集中接入式充放电设备的具体要求考虑中 。
图 3 充放电设备接入电网方式示意图
6 设备构成
6. 1 直流充放电设备
直流充放电设备由交流配电单元 、双向功率变换单元 、直流开关单元 、车辆接口单元 、充放电控制单元 、人机交互单元 、控制电源 、计量单元(可选)等构成 :
— 交流配电单元主要包括交流配电机械开关设备 ;
— 双向功率变换单元主要包括电能双向变换变流器和辅助散热系统 ;
— 直流开关单元主要包括直流机械开关设备 ,可包括动态功率分配单元 ;
— 车辆接口单元主要包括车辆插头和充电电缆 ;
— 计量单元可包括直流计量单元 、交流计量单元 。
直流充放电设备构成示意图如图 4所示 。
4
GB/T 46148—2025
a) 分散接入式
b) 集中接入式
图 4 直流充放电设备构成示意图
分散接入式直流充放电设备的电网保护和本体保护均在充放电控制单元内完成 ;集中接入式直流充放电设备的电网保护在车网接口综合控制柜内实现 ,本体保护在充放电控制单元内实现 。
6.2 交流充放电设备
交流充放电设备由交流充电桩和车载充放电机组成 ,交流充电桩包括开关单元 、充放电控制单元 、控制电源 、人机交互单元 、车辆接口单元 、计量单元(可选)等 , 由车载充放电机上的双向功率变换单元完成电能的双向变换 。
交流充放电设备构成示意图如图 5所示 。
5
GB/T 46148—2025
a) 分散接入式
b) 集中接入式
图 5 交流充放电设备构成示意图
分散接入式交流充放电设备的本体保护在车载充放电实现 , 电网保护由交流充电桩实现 。集中接入式交流充放电设备的电网保护在车网接口综合控制柜内实现 ,本体保护在车载充放电实现 。
7 工作条件
7. 1 环境条件
直流充放电设备应符合 NB/T 33001、NB/T 33021—2024规定的环境条件 ,交流充放电设备应符合 NB/T 33002规定的环境条件 。
7.2 接入条件
7.2. 1 接入电网方式
充放电设备接入电网的电压等级及接入方式宜按照表 1 确定 。
6
GB/T 46148—2025
表 1 交流电源接入方式
接入电压等级
接入方式
240 V
单相
400 V
三相
7.2.2 并网运行电源条件
充放电设备在下列电源条件下应能正常并网运行 :
a) 电网谐波电压不超过 GB/T 14549规定的限值 ;
b) 电网间谐波电压不超过 GB/T 24337规定的限值 ;
c) 电网电压偏差不超过 GB/T 12325规定的限值 ;
d) 电网电压波动和闪变值不超过 GB/T 12326规定的限值 ;
e) 电网三相电压不平衡度不超过 GB/T 15543规定的限值 ;
f) 电网频率偏差不超过 GB/T 15945规定的限值 。
8 功能要求
8. 1 启动/停止放电功能
充放电设备应具备启动/停止放电功能 。
当同时满足以下条件时 ,充放电设备才能启动放电 :
— 通过数字通信协议接收到上级调度管理系统允许放电指令 ;
— 充电连接装置可靠连接 ;
— 通过数字通信协议接收到车辆支持放电功能的确认信息 ;
— 连接点的频率和电压稳定 ,且偏差在 GB/T 15945和 GB/T 12325规定的范围内 。当满足以下任一条件时 ,充放电设备应停止放电 :
— 通过数字通信协议接收到上级调度管理系统停止放电指令 ;
— 充放电设备本体以及充放电设备与车辆之间的异常 ,如连接异常 、电子锁异常 、控制导引电路异常等 ;
— 接收到车辆停止能量传输的请求或达到车辆设定的放电最低 SOC 阈值 ;
— 连接点监测到电压 、频率不稳定或电能质量其他参数出现超出正常运行范围内的情况 ;
— 并网运行时出现其他故障 。
8.2 放电控制功能
充放电设备应能根据车辆和上级调度管理系统的控制指令 ,动态调整放电运行参数 ,将车辆动力蓄电池能量反馈给电网 。
在设备调试和维护中 ,充放电设备可具备手动输入放电控制指令的功能 。
8.3 功率控制功能
充放电设备应具备接受电网调度指令进行输出有功功率控制的功能 。
充放电设备宜具备无功功率控制功能 。
7
GB/T 46148—2025
8.4 充放电转换功能
充放电设备应具备按照设定的充放电转换条件或上级调度管理系统控制指令从充电状态转为放电状态 ,或由放电状态转为充电状态的功能 。
8.5 通信功能
充放电设备应具备与上级调度管理系统通信的功能 , 以获取电网参数 、充放电控制指令等信息 ,上传充放电状态数据等 。
充放电设备的充电通信控制器(SECC) 和车辆的充电通信控制器(EVCC) 之间的信息交互应采用数字通信协议 。
在放电过程中 , 当充放电设备与上级调度管理系统 、充放电设备与车辆之间出现通信故障 ,充放电设备应停止放电 ,并发出告警信息 。
8.6 人机交互功能
充放电设备应通过 APP或显示屏等形式显示下列信息 :
— 运行状态指示 :待机 、充电 、放电 、故障及告警信息 ;
— 具有手动充放电控制功能的充放电设备应显示人工输入信息 。
充放电设备宜通过应用程序(APP)或显示屏等形式显示下列信息 :
— 电池当前荷电状态 ;
— 充(放)电电压 ;
— 充(放)电电流 ;
— 已充(放)电时间 ;
— 已充(放)电电量 ;
— 已充(放)电金额 。
8.7 计量功能
公用型充放电设备应具备双向电能计量功能 ,放电计量点应设在连接点处 。
8. 8 急停功能
充放电设备宜安装急停装置 ,放电时启动急停装置 ,充放电设备应能切断能量传输(包括电网侧 、电动汽车侧)回路 。
8.9 统计、数据存储功能
充放电设备应具备故障和报警信息的统计 、存储功能 ,并能将过程记录数据上传至上级调度管理系统 。
8. 10 车辆接口温度保护功能
直流充放电设备应具备车辆插头温度保护功能 。
交流充放电设备应具备以下温度保护功能 :
— 采用三相交流放电且最大放电电流大于 32 A(AC) 的交流充电桩 ,应具备车辆插头的温度保护功能 ;
— 最大放电电流大于 16A(AC) 的车载 OBC,应具备车辆插座的温度保护功能 。
放电过程中监测到车辆插头温度异常 ,充放电设备应降低放电功率或停机 。
8
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8. 11 绝缘检测功能
直流充放电设备在放电前应与车辆绝缘监测功能相配合完成对直流回路的绝缘检测功能 。
8. 12 预充电功能
直流充放电设备应具备预充电功能 ,在放电能量传输前完成预充电 。
9 安全要求
9. 1 结构
充放电设备的结构应符合 GB 39752—2024中 5. 2 的规定 。
9.2 电击防护
充放电设备的电击防护安全应符合 GB 39752—2024中 5. 3 的规定 。
其中 ,充放电设备的剩余电流保护应符合 GB 39752—2024中 5. 3. 3 的规定 。分散接入式充放电设备的剩余电流动作保护器(RCD)或装置应安装在设备侧 ;集中接入式充放电设备的剩余电流动作保护器(RCD)或装置应安装在设备侧或车网接口综合控制盒支路上 ; 车载充放电机车辆交流输出侧应具备符合 GB 39752—2024中 5. 3. 3要求的剩余电流保护功能 ,或具备所有相线到 PE 的绝缘检测功能 。
9.3 能量与保护
充放电设备的能量与保护安全除应符合 GB 39752—2024中 5. 4 的规定外 ,还应符合以下要求 :
— 放电回路过载保护和短路保护功能 ,过载保护可由断路器 、熔断器或其他组合实现 ;
— 过流保护功能 ;
— 欠压保护功能 ,在放电状态下检测到电网电压异常 ,应按照 10. 6执行相应的动作 ;
— 过/欠频保护功能 ,在放电状 态 下 充 放 电 设 备 检 测 到 电 网 频 率 低 于 49. 5 Hz 或 高 于 50. 2 Hz时 ,应在 0. 2 s 内与电网断开 ;
— 车载充放电机应符合 GB/T 40432—2021中附录 A规定的交流输出过载能力 、交流输出短路保护 、交流输出过流保护 。
9.4 过热及着火
充放电设备的过热及着火安全应符合 GB 39752—2024中 5. 5 的规定 。
9.5 机械防护
充放电设备的机械防护安全应符合 GB 39752—2024中 5. 6 的规定 。
9.6 电磁兼容
充放电设备的电磁兼容安全应符合 GB 39752—2024中 5. 7 的规定 。
9.7 标识与指示
充放电设备的标识与指示应符合 GB 39752—2024中 5. 8 的规定 。
9
GB/T 46148—2025
10 性能要求
10. 1 启动电流过冲
并网运行模式下 ,充放电设备放电启动过程中电网侧出现的最大峰值电流不应超过交流额定电流峰值的 1. 1倍 。
10.2 功率控制
10.2. 1 有功功率控制
充放电设备放电时的有功功率控制应满足以下条件 :
a) 当有功功 率 设 定 值 在 额 定 功 率 20%及 以 上 时 , 输 出 有 功 功 率 控 制 误 差 不 应 超 过 额 定 功 率的 ±3% ;
b) 有功功率控制响应时间不应大于 1 s;
c) 有功功率控制调节时间不应大于 3 s。
10.2.2 无功功率控制
对于具备无功功率控制功能的充放电设备 ,宜满足以下要求 :
a) 当无功 功 率 设 定 值 在 额 定 功 率 的 20%及 以 上 时 , 输 出 无 功 功 率 误 差 不 宜 超 过 设 定 值 的±1% , 当无功功率设定值在额定功率的 20%以下且非空载时 ,输出无功功率误差不宜超过设定值的 ±3% ;
b) 无功功率控制响应时间不宜大于 1 s;
c) 无功功率控制调节时间不宜大于 3 s。
10.3 过载能力
充放电设备并网输出的过载能力应符合以下要求 :
a) 在 额 定 电 压 条 件 下 , 充 放 电 设 备 交 流 电 流 在 额 定 值 的 110%下 可 持 续 运 行 时 间 不 应 小 于10 min;
b) 在额定 电 压 条 件 下 , 充 放 电 设 备 交 流 电 流 在 额 定 值 的 120%下 可 持 续 运 行 时 间 不 应 小 于1 min。
10.4 电能质量
10.4. 1 电流谐波畸变率
充放电设备输出电流谐波总畸变率不应大于 5%IN ,各次谐波限值应符合表 2 的要求 ,注入谐波电流不应包括任何由未连接充放电设备的电网上的谐波电压畸变引起的谐波电流 。
表 2 电流谐波限值
奇次谐波次数
谐波限值
偶次谐波次数
谐波限值
3~ 9
4%IN
2~ 10
1%IN
11~ 15
2%IN
12~ 16
0. 5%IN
17~ 21
1. 5%IN
18~ 22
0. 375%IN
10
GB/T 46148—2025
表 2 电流谐波限值 (续)
奇次谐波次数
谐波限值
偶次谐波次数
谐波限值
23~ 33
0. 6%IN
24~ 34
0. 15%IN
35以上
0. 3%IN
36以上
0. 075%IN
注 : IN 为充放电设备的额定放电电流 。
10.4.2 电压波动和闪变
充放电设备接入电网时产生的电压波动和闪变应符合 GB/T 12326的要求 。
10.4.3 直流分量
充放电设备放电时输出电流的直流电流分量不应超过其交流电流额定值的 0. 5% 。
10.5 效率和功率因数
交流额定电压条件下 ,直流充放电设备的放电效率 、不参与系统无功调节控制时的功率因数应符合表 3 的要求 。
表 3 充放电设备效率、功率因数
实际功率/额定最大功率
效率
功率因数
20%≤Po/Pn<50%
≥89%
≥0. 95
50%≤Po/Pn≤100%
≥93%
≥0. 98
注 : Po 为充放电设备交流侧实际输出功率 ,Pn 为充放电设备交流侧额定有功功率 。
10.6 电压适应性
充放电设备并网点稳态电压为额定电压的 85% ~ 115%时 ,应能正常运行 。
当连接点电压 U 发生异常时 ,应按照表 4所列方式运行;三相系统中的任一相电压发生异常 ,也应按此方式运行 。
表 4 电压适应性要求
连接点电压 U
运行要求
U<85%UN
充放电设备可根据允许运行的最低电压确定是否与电网脱离
85%UN ≤U≤115%UN
连续运行
U>115%UN
充放电设备可根据允许运行的最高电压确定是否与电网脱离
注 : UN 为充放电设备交流侧额定电压 。
10.7 防孤岛保护
充放电设备应具备快 速 检 测 孤 岛 且 立 即 断 开 与 电 网 连 接 的 能 力 , 防 孤 岛 保 护 动 作 时 间 不 应 大 于2 s。
11
GB/T 46148—2025
11 试验方法
11. 1 试验条件
11. 1. 1 试验环境条件
除环境试验外 ,其他试验均在测量和试验用标准大气条件下进行 。在每一项目的试验期间 ,试验环境条件应相对稳定 , 即 :
a) 环境温度 : +15 ℃ ~ +35 ℃ ;
b) 相对湿度 :45% ~ 75% ;
c) 大气压力 :86kPa~ 106kPa。
11. 1.2 电网电能质量条件
试验应在以下电网电能质量条件下进行 :
a) 谐波电压不超过 GB/T 14549规定的限值 ;
b) 间谐波电压不超过 GB/T 24337规定的限值 ;
c) 电压偏差不超过 GB/T 12325规定的限值 ;
d) 电压波动和闪变值不超过 GB/T 12326规定的限值 ;
e) 三相不平衡度不超过 GB/T 15543规定的限值 ;
f) 频率偏差不超过 GB/T 15945规定的限值 。
11. 1.3 测量仪器要求
电压/电流传感器 、温湿度计 、声级计和数据采集装置的精度等级应至少符合表 5 的要求 ,试验仪器仪表应符合以下要求 :
a) 电压传感器符合 GB/T 20840. 3 的规定 ;
b) 电流传感器符合 GB/T 20840. 2 的规定 ;
c) 电压电流传感器响应时间不应大于 10 μs,截止频率不小于 100 kHz;
d) 数据采集装置的采样频率不应小于 20 kHz;
e) 频率测量精度至少达到 0. 005 Hz。
表 5 测量仪器精度要求
名称
精度等级
电压传感器
0. 2 级
电流传感器
0. 2 级
温度计
±0. 5 ℃
湿度计
±3%
声级计
±1dB
数据采集装置
0. 2 级
11.2 直流充放电设备
11.2. 1 试验系统
直流充放电设备的试验系统主要包括电网模拟装置 、电池模拟装置 、车辆接口模拟装置(包括车辆
12
GB/T 46148—2025
插座 、车辆通信控制器模拟软件 、车辆控制导引模拟电路等) 、测量仪器以及阻性 、感性和容性(RLC) 负载等 ,应配置上级调度管理系统 ,试验系统拓扑图如图 6所示 。
图 6 直流充放电设备试验系统拓扑图
11.2.2 环境适应性试验
按照 GB 39752—2024中 7. 1 的方法试验 ,检查试验结果是否符合 7. 1 的规定 。
11.2.3 功能试验
11.2.3. 1 启动/停止放电功能试验
启动/停止放电功能试验按照下列方法进行 。
a) 启动放电
模拟上级调度管理系统发送放电指令至充放电设备 ,检查充放电设备应收到允许放电指令 ,并发送放电请求指令至车辆接口模拟装置 ;模拟车辆发送车辆放电确认信息至充放电设备 ,检查充放电设备是否能启动放电 。
b) 停止放电
将充放电设备连接试验系统 ,设置充放电设备运行在放电模式 ,启动放电后模拟 8. 1 的停止放电条件 ,检查充放电设备是否能停止放电 。
11.2.3.2 放电控制功能试验
将充放电设备连接试验系统 ,设置充放电设备运行在放电模式 ,模拟上级调度管理系统以及车辆通信控制器发送放电指令 ,检查充放电设备是否能根据控制指令动态调整放电输出 ,并根据发送的参数执行相应动作 ,控制完成放电过程 。
对于具备手动放电控制功能的充放电设备 ,不连接试验系统 ,检查充放电设备在调试或维护模式下是否能按照说明书声明的方式手动设定放电参数 ,控制完成手动放电过程 。
11.2.3.3 功率控制功能试验
11.2.3.3. 1 有功功率控制
有功功率控制试验按以下步骤进行 :
a) 将充放电设备连接试验系统 ;
b) 设置充放电设备运行在放电模式 ;
c) 按照图 7设置充放电设备交流侧输出有功功率 ,并在每个功率设置值上保持 30 s;
13
GB/T 46148—2025
d) 记录每个功率设置值的电压和电流 , 以 20 ms为周期计算每个功率设置值后 15 s 的有功功率平均值 ,绘制有功功率变化曲线 ;
e) 按照附录 A 规 定 的 方 法 , 计 算 每 个 功 率 设 置 值 的 有 功 功 率 控 制 响 应 时 间 、调 节 时 间 和 控 制偏差 ;
f) 检查试验结果是否符合 8. 3、10. 2. 1 的规定 。
标引序号说明 :
1— 响应时间 ;
2— 稳定运行时间 。
图 7 有功功率控制曲线
11.2.3.3.2 无功功率控制
无功功率控制试验包括电压/无功控制试验 、恒功率因数控制试验 、恒无功功率控制试验 、无功控制模式在线切换试验 。
a) 电压/无功控制试验
电压/无功控制试验按以下步骤进行 :
1) 将充放电设备连接试验系统 ;
2) 设置充放电设备运行在放电模式 ;
3) 设置充放电设备在有功功率 50%Pn,无功功率为 0 var的工况下运行 ,按照图 8 曲线设置电压/无功控制参数 ;
4) 调节电网模拟装置 ,使充放电设备交流侧电压从 Un分别阶跃至 91%Un、95%Un、105%Un和 109%Un,每个阶跃点电压持续运行 30 s后恢复到 Un ;
5) 以 20 ms为周期记录充放电设备交流侧电压和无功功率有效值 ;
6) 按照图 8 曲线计算充放电设备电压/无功控制响应目标值 ;
7) 按照附录 A 的要求计算电压/无功功率控制的响应时间 、调节时间和控制误差 ;
8) 检查试验结果是否符合 8. 3、10. 2. 2 的规定 。
14
GB/T 46148—2025
图 8 电压/无功控制曲线
b) 恒功率因数控制
恒功率因数控制试验按以下步骤进行 :
1) 将充放电设备连接试验系统 ;
2) 设置充放电设备运行在放电模式 ;
3) 设定充放电设备有功功率为 50%Pn运行 ;
4) 按照图 9设置充放电设备放电功率因数 ,在每个功率因数设置值持续运行 30 s;
5) 以 20 ms为周期记录充放电设备交流侧无功功率有效值 ;
6) 计算充放电设备有功功率为 50%Pn 时 ,按照功率因数设置值的无功功率目标值 ;
7) 按照附录 A规定的方法计算无功功率响应时间 、调节时间和控制偏差 ;
8) 检查试验结果是否符合 8. 3、10. 2. 2 的规定 。
标引序号说明 :
1— 响应时间 ;
2— 稳定运行时间 。
图 9 功率因数控制曲线
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GB/T 46148—2025
c) 恒无功功率控制
恒无功功率控制试验按以下步骤进行 :
1) 将充放电设备连接试验系统 ;
2) 设置充放电设备运行在放电模式 ;
3) 将充放电设备直流侧和交流侧电压设置为额定电压 ;
4) 设定充放电设备输出有功功率为 50%Pn ;
5) 按照图 10的曲线设定充放电设备输出的无功功率 ;
6) 记录充放电设备交流侧电压和无功功率 ,数据采样间隔不大于 20 ms;
7) 按照附录 A 的要求计算无功功率控制的响应时间 、调节时间和控制误差 ;
8) 检查试验结果是否符合 8. 3、10. 2. 2 的规定 。
标引序号说明 :
1— 响应时间 ;
2— 稳定运行时间 。
注 : QL 和 QC 为有功功率为 50%Pn 工况下 ,充放电设备输出的最大感性无功和最大容性无功 。
图 10 无功功率控制曲线
d) 无功控制模式在线切换试验
无功控制模式在线切换试验按以下步骤进行 :
1) 将充放电设备连接试验系统 ;
2) 将充放电设备直流侧和交流侧电压设置为额定电压 ;
3) 设定充放电设备输出有功功率为 50%Pn,无功控制模式为电压/无功控制 ;
4) 调节电网模拟装置 ,使输出电压从 Un 阶跃至 91%Un保持 2 min后恢复到 Un保持 2 min;
5) 设定充放电设备无功控制模式为恒功率因数控制 ,功率因数为 0. 95,保持 2 min;
6) 设定充放电设备无功控制模式为恒无功功率控制 ,无功功率为 20%Pn,保持 2 min;
7) 记录充放电设备交流侧电压和无功功率 ,数据采样间隔不大于 20 ms;
8) 检查试验结果是否符合 8. 3、10. 2. 2 的规定 。
注 : Pn 为充放电设备交流侧额定有功功率 。
11.2.3.4 充放电转换功能试验
将充放电设备连接试验系统 ,按照说明书设置充放电转换条件或通过上级调度管理系统控制指令下发充放电转换控制指令 ,检查充放电设备是否能完成从充电到放电 、放电到充电的状态转换 。
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GB/T 46148—2025
11.2.3.5 通信功能试验
通信功能试验包括设备与上级调度管理系统的通信功能以及充电设备与车辆的通信功能试验 。
a) 设备与上级调度管理系统的通信功能
将充放电设备连接试验系统 ,设置充放电设备运行在放电模式 ,检查充放电设备是否能与上级调度管理系统进行通信 ,并能根据充放电控制指令正确执行充放电指令 、上传充放电状态数据信息 。
b) 充放电设备与车辆的通信功能
将充放电设备连接试验系统 ,设置充放电设备运行在放电模式 ,检查充放电设备与车辆之间的数字通信协议是否与声明的一致 。
在放电过程中 ,采用通信线断线 、短路等方式模拟充放电设备与上级调度管理系统 、充放电设备与车辆之间的通信故障 ,检查充放电设备是否停止放电 ,并发出告警信息 。
11.2.3.6 人机交互功能试验
将充放电设备连接试验系统 ,分别模拟待机状态 、放电状态 、故障和告警状态 ,检查充放电设备的显示信息或状态是否符合 8. 6 的规定 ,且显示字符清晰 、完整 ,没有缺损 。
11.2.3.7 计量功能试验
对于公用型充放电设备 ,检查其应具备双向电能计量功能 。
11.2.3. 8 急停功能试验
对于安装急停开关的直流充放电设备 ,将充放电机连接试验系统 ,在放电过程中 ,模拟启动急停装置 ,检查充放电设备是否能切断放电回路输出 。
11.2.3.9 统计、数据存储功能试验
将充放电设备连接试验系统 ,模拟完整的放电过程 ,检查充放电设备是否能保存前一次的放电过程记录数据 ,并能在重新上电后 ,将保存数据上传至上级调度管理系统 。
11.2.3. 10 车辆接口温度保护试验
直流充放电设备车辆接口温度保护功能按照 GB 44263—2024 中 9. 4. 2. 2 的方法试验 ,检查试验结果是否符合 8. 10的规定 。
11.2.3. 11 绝缘检测试验
将直流充放电设备 连 接 试 验 系 统 , 上 级 调 度 管 理 系 统/运 营 管 理 系 统 发 送 放 电 指 令 至 充 放 电 设备 ,按照 GB44263—2024中 9. 6. 1. 5 的方法对直流充放电设备进行绝缘监测试验 ,检查试验结果是否符合 8. 11的规定 。
11.2.3. 12 预充电试验
将充放电设备连接试验系统 ,上级调度管理系统/运营管理系统发送放电指令至充放电设备 ,按照GB44263—2024中 9.6.2.6 的方法对直流充放电设备进行预充电试验 ,检查试验结果是否符合 8.12的规定。
11.2.4 安全要求试验
11.2.4. 1 结构检查
按照 GB 39752—2024中 7. 2 的方法试验 ,检查试验结果是否符合 9. 1 的规定 。
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GB/T 46148—2025
11.2.4.2 电击防护试验
按照 GB 39752—2024中 7. 3 的方法试验 ,检查试验结果是否符合 9. 2 的规定 。
11.2.4.3 能量与保护试验
能量保护试验包括以下内容 。
a) GB 39752—2024中 5. 4 的项 目 :按照 GB 39752—2024 中 7. 4 的方法试验 ,检查试验结果是否符合 GB 39752—2024中 5. 4 的规定 。
b) 交流侧过流保护试验 :将充放电设备连接试验系统 , 在放电模式下 , 调整负载 ,使交流侧电流超过设定的保护定值 ,检查充放电设备是否在设定的时间内停止放电 ,并发出告警提示 。
c) 交流侧过欠压保护试验 :将充放电设备连接试验系统 ,在放电模式下 ,设置电网模拟装置电压为额定值 。在充放电设备交流侧输出额定功率时 ,分别往正 、负方向调整模拟电网的输出电压至充放电设备停止放电 ,记录动作时间以及动作时的电压是否符合 9. 5 和表 4 的要求 。
d) 频率保护功能试验 :将充放电设备连接试验系统 ,在放电模式下 ,设置电网模拟装置电压为额定值 。在充放电设备交流侧输出额定功率时 , 分别往正 、负方向调整模拟电网的输出频率至充放电设备停止放电 ,记录动作时间以及动作时的频率是否符合 9. 3 的要求 。
11.2.4.4 过热及着火试验
按照 GB 39752—2024中 7. 5 的方法试验 ,检查试验结果是否符合 9. 4 的规定 。
11.2.4.5 机械防护试验
按照 GB 39752—2024中 7. 6 的方法试验 ,检查试验结果是否符合 9. 5 的规定 。
11.2.4.6 电磁兼容试验
按照 GB 39752—2024中 7. 7 的方法试验 ,检查试验结果是否符合 9. 6 的规定 。
11.2.4.7 标识与指示试验
按照 GB 39752—2024中 7. 8 的方法试验 ,检查试验结果是否符合 9. 7 的规定 。
11.2.5 性能试验
11.2.5. 1 启动电流过冲
将充放电设备连接试验系统 ,在放电模式下 ,设置充放电设备在额定功率下运行 ,在充放电设备进入放电输出时 ,测量充放电设备交流侧峰值电流 ,检查该峰值电流是否超过交流额定电流峰值的1. 1倍 。
11.2.5.2 功率控制
按照 11. 2. 5. 3 中的方法试验 ,检查试验结果是否符合 10. 2 的规定 。
11.2.5.3 过载能力
将充放电设备连接试验系统 ,按照以下步骤进行试验 :
a) 将充放电设备连接试验系统 ;
b) 设置充放电设备运行在放电模式 ;
c) 调节电网模拟装置输出电压为交流侧额定电压 ;
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GB/T 46148—2025
d) 设置充放电设备输出电流逐渐增大到 110%额定电流 ,保持 110%额定电流运行 10 min;
e) 设置充放电设备输出电流逐渐降低到额定电流 ,保持额定电流运行 2 min;
f) 设置充放电设备输出电流逐渐增大到 120%额定电流 ,保持 120%额定电流运行 1 min;
g) 同步记录充放电设备交流侧电压和电流有效值 ,绘制电流-时间曲线 ;
h) 检查试验结果是否符合 10. 3 的规定 。
11.2.5.4 电能质量
11.2.5.4. 1 电流谐波
电流谐波试验按以下步骤进行 :
a) 将充放电设备连接试验系统 ;
b) 设置充放电设备运行在放电模式 ;
c) 调节电网模拟装置输出电压为充放电设备交流侧额定电压 ;
d) 设置充放电设备交流侧输出额定有功功率 ,持续运行 10 min;
e) 利用电能质量分析仪测量电流谐波总畸变率和各次谐波电流含有率 ;
f) 检查试验结果是否符合 10. 4. 1 的规定 。
11.2.5.4.2 电压波动和闪变
电压波动和闪变试验包括持续运行和启停机操作 。
a)持续运行
将充放电设备连接试验系统 ,按照以下步骤进行试验 :
1) 充放电设备运行在放电模式 ;
3) 设置充放电设备无功功率输出 Q=0;
2) 调节电网模拟装置输出电压为充放电设备交流侧额定电压 ;
4) 设置充放电设备交流侧输出有功功率从 10%Pn 开始 , 以 10%Pn 为步长 , 升高至 100%Pn,在每个功率设置值持续运行 10 min,其中 100%Pn设置值持续运行 30 min;
5) 利用数据采集装置 ,分别记录每个功率设置值的 10 min短时闪变值 ,按照 GB/T 12326规定的方法计算长时闪变值 ;
6) 取每个功率设置值的短时闪变值和最后计算得到的长时闪变值 ;
7) 检查试验结果是否符合 10. 4. 2 的规定 。
注 : Pn 为充放电设备交流侧额定有功功率 。
b) 启停机操作
将充放电设备连接试验系统 ,按照以下步骤进行试验 :
a) 充放电设备运行在放电模式 ;
b) 调节电网模拟装置输出电压为充放电设备交流侧额定电压 ;
d(c))) 设置充放电设备待机 5(设置充放电设备无功功)输in,启(出)动(Q)放; 电设备并在额定功率持续运行 10 min,再停机并在待机
状态持续 5 min,连续操作 12次 ;
e) 利用数据采集装置 ,分别记录每次启机前后 5 min和停机前后 5 min短时闪变值 ,按照规定的方法计算长时闪变值 ;
f) 取每次启机前后 5 min和停机前后 5 min短时闪变值和最后计算得到的长时闪变值 ;
g) 检查试验结果是否符合 10. 4. 2 的规定 。
19
GB/T 46148—2025
11.2.5.4.3 直流分量
直流分量试验按以下步骤进行 :
a) 将充放电设备连接试验系统 ;
b) 设置充放电设备运行在放电模式 ;
c) 调节电网模拟装置输出电压为充放电设备交流侧额定电压 ;
d) 设置充放电设备交流侧输出额定有功功率 ,持续运行 10 min;
e) 利用数据采集装置 , 以 200 ms为周期记录充放电设备交流侧电流直流分量有效值 ;
f) 取 10 min内所有直流分量数据的平均值 ,检查试验结果是否符合 10. 4. 3 的规定 。
11.2.5.5 效率
放电效率试验按以下步骤进行 :
a) 将充放电设备连接试验系统 ;
b) 设置充放电设备运行在放电模式 ;
c) 调节电网模拟装置输出电压为充放电设备交流侧额定电压 ;
d) 调节电池模拟装置 ,使充放电设备直流侧电压为最大直流电压 ;
e) 设置充放电设备交流侧输出有功功率为(20% ~ 100%)Pn并持续运行 10 min;
f) 利用数据采集装置 , 以 200 ms为周期同步记录充放电设备直流侧有功功率 、交流侧有功功率有效值和外部辅助供电有功功率 ;
g) 计算 10 min内直流侧有功功率 、交流侧有功功率和外部辅助供电有功功率的平均值 ,按照公式(1)计算充放电设备的放电效率 ,设置充放电设备直流侧电压为满载直流电压运行范围上限值 ;
式中 :
η2 — 放电效率 ;
PDC — 直流侧功率 ,单位为瓦(W) ;
PAC — 交流侧有功功率 ,单位为瓦(W) ;
PAU — 外部辅助供电有功功率 ,单位为瓦(W) 。
h) 调节电池模拟装置 ,使充放电设备直流侧分别为直流电压范围的中间值和最小值 , 重复步骤
e) ~g) ;
i) 取 3 次充电效率的最大值 ,检查试验结果是否符合 10. 5 的规定 。
11.2.5.6 功率因数
功率因数试验按以下步骤进行 :
a) 将充放电设备连接试验系统 ;
b) 调节电网模拟装置输出电压为充放电设备交流侧额定电压 ;
c) 调节电池模拟装置 ,使充放电设备直流侧电压为最大直流电压 ;
d) 设置充放电设备交流侧输出有功功率为(20% ~ 100%)Pn,并持续运行 10 min;
e) 利用数据采集装置 , 以 200 ms为周期同步记录充放电设备交流侧功率因数 ;
f) 调节电池模拟装置 ,使充放电设备直流侧分别为直流电压范围的中间值和最小 值 , 重 复 步 骤
d) ~ e) ;
g) 检查试验结果是否符合 10. 5 的规定 。
20
GB/T 46148—2025
注 : Pn 为充放电设备交流侧额定有功功率 。
12.2.5.7 电压适应性
电压适应性试验按以下步骤进行 :
a) 将充放电设备连接试验系统 ;
b) 设置充放电设备运行在放电模式 ;
c) 调节电网模拟装置输出电压为充放电设备交流侧额定电压 ;
d) 设置充放电设备交流侧输出有功功率不低于 70%Pn ;
e) 调节电网模拟装置 ,使充放电设备交流侧电压从 Un 分别阶跃至 86%Un、92%Un、99%Un,保持 10 min后恢复到 Un ;
f) 调 节 电 网 模 拟 装 置 , 使 充 放 电 设 备 交 流 侧 电 压 从 Un 分 别 阶 跃 至 101%Un、105%Un、115% Un,保持 10 min后恢复到 Un ;
g) 利用数据采集装置 , 以 20 ms为周期同步记录充放电设备交流侧电压 、有功功率有效值和无功功率有效值 ,至少记录电压阶跃前 1 min到电压恢复至 Un 后 1 min之间的数据 ;
h) 绘制电压-时间 、有功功率-时间和无功功率-时间曲线 ;
i) 记录充放电设备充放电状态和电压越限时的报警信息 ;
j) 设置充放电设备运行在充电模式 ,重复步骤 d) ~i) ;
k) 检查充放电设备的电压适应性能力是否符合 10. 6 的规定 。
注 : Pn 为充放电设备交流侧额定有功功率 ,Un 为充放电设备交流侧额定电压 。
11.2.5. 8 防孤岛保护
11.2.5. 8. 1 孤岛保护检测电路
孤岛保护检测电路见图 11。
21
标引序号说明 :
IDC — 直流侧电流值 ;
VDC — 直流侧电压值 ;
PDC — 直流侧功率值 ;
VEUT — 交流侧电压有效值 ;
IEUT — 交流侧电流有效值 ;
PEUT — 交流侧有功功率 ;
QEUT — 交流侧无功功率 ;
IAC — 电网侧电流有效值 ;
PAC — 电网侧有功功率值 ;
QAC — 电网侧无功功率值 。
图 11 防孤岛保护检测电路示意图
GB/T 46148—2025
11.2.5. 8.2 试验步骤
孤岛保护试验按以下步骤进行 。
a) 将充放电设备按图 11连接检测电路 , 闭合 S1、S2。
b) 设置充放电设备运行在放电模式 。
c) 设置充放电设备交流侧输出有功功率 PEUT在 100%Pn运行 。
d) 以 20 ms为周期同步记录充放电设备交流侧电压有效值VEUT、电流有效值 、有功功率值 PEUT 、
无功功率有效值 QEUT 和电网侧电流有效值 IAC 。
g) 调节阻性负载 ,使 RLC 电路中消耗的功率为 PEUT 。
f(e))) 调节容性负载(调节感性负载) ,,满足 Q(满足 Q)C(L) -PQE(EUT)U。T -QL 。
h) 检测过程中 ,按照公式(2)计算品质因数 Qf不超过 1±0. 05。
Qf = (1/P) QL · QC …………………………( 2 )
式中 :
P — 阻性负载有功功率 ,单位为千瓦(kW) ;
QL — 感性负载无功功率 ,单位为千乏(kvar) ;
QC — 容性负载无功功率 ,单位为千乏(kvar) 。
i) 调节 RLC可调交流负载使流过 S1的基波电流小于稳态时充放电设备额定输出电流 1% ,无功功率趋于零 。
j) 断开 S1,计算从 S1断开至充放电设备输出电流下降并维持在额定输出电流 1%以下时的时间间隔 。
k) 闭合 S1,根据表 6 中的功率偏差值要求 ,调整可调交流负载的电阻值 、电感值和电容值 ,重复步骤 j) ,任一次测得不平衡条件下的保护时间超过了平衡条件下测得的保护时间 ,则需要按照表 7非阴影区的条件进行检测 。
l) 闭合 S1,设置充放电设备交流侧输出有功功率 PEUT在 66%Pn运行 ,重复步骤 d) ~j) 。
m) 闭合 S1,根据 表 6 中 的 功 率 偏 差 值 要 求 , 调 整 可 调 交 流 负 载 的 电 感 值 或 电 容 值 , 重 复 步 骤
j) ,保护动作时间呈 持 续 上 升 趋 势 时 , 继 续 以 1%的 增 量 扩 大 偏 差 范 围 , 直 至 保 护 动 作 时 间下降 。
n) 闭合 S1,设置充放电设备交流侧输出有功功率 PEUT在 33%Pn运行 ,重复步骤 d) ~j) 。
o) 闭合 S1,根据 6 中的功率偏差值要求 ,调整可调交流负载的电感值或电容值 ,重复步骤 j) ,保护动作时间呈持续上升趋势时 ,继续以 1%的增量扩大偏差范围 ,直至保护动作时间下降根据功率偏差值要求 ,调整可调交流负载的电阻值 、电感值和电容值 ,记录充放电设备交流侧电压 、电流和电网侧电流 ,开断 S1,计算从 S1断开至充放电设备输出电流下降并维持在额定输出电流 1%以下时的时间间隔 。
p) 闭 合 S1, 根 据 表 6 中 的 功 率 偏 差 值 要 求 , 调 整 可 调 交 流 负 载 的 电 感 值 或 电 容 值 , 重 复 步 骤
j) ,保护动作时间呈 持 续 上 升 趋 势 时 , 继 续 以 1%的 增 量 扩 大 偏 差 范 围 , 直 至 保 护 动 作 时 间下降 。
注 1: 对于有自动并离网切换功能的充放电设备需要屏蔽自动并离网切换功能 。
注 2: Pn 为充放电设备交流侧额定有功功率 。
22
GB/T 46148—2025
表 6 防孤岛检测条件表
序号
充放电设备交流侧输出
功率
加载的无功功率
Pn
与负载有功功率标称值的百分比
与负载无功功率标称值的百分比
1
100%
100%
0%
0%
2
66%
66%
0%
0%
3
33%
33%
0%
0%
4
100%
100%
-5%
-5%
5
100%
100%
-5%
0%
6
100%
100%
-5%
+5%
7
100%
100%
0%
-5%
8
100%
100%
0%
+5%
9
100%
100%
+5%
-5%
10
100%
100%
+5%
0%
11
100%
100%
+5%
+5%
12
66%
66%
0%
-5%
13
66%
66%
0%
-4%
14
66%
66%
0%
-3%
15
66%
66%
0%
-2%
16
66%
66%
0%
-1%
17
66%
66%
0%
1%
18
66%
66%
0%
2%
19
66%
66%
0%
3%
20
66%
66%
0%
4%
21
66%
66%
0%
5%
22
33%
33%
0%
-5%
23
33%
33%
0%
-4%
24
33%
33%
0%
-3%
25
33%
33%
0%
-2%
26
33%
33%
0%
-1%
27
33%
33%
0%
1%
28
33%
33%
0%
2%
29
33%
33%
0%
3%
30
33%
33%
0%
4%
31
33%
33%
0%
5%
表 7 额定工况下的扩展检测表
与负载有功功率 、无功功率标称值的百分比
-10% , +10%
-5% , +10%
0% , +10%
+5% , +10%
+10% , +10%
-10% , +5%
+10% , +5%
-10% ,0%
-
+10% ,0%
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GB/T 46148—2025
表 7 额定工况下的扩展检测表 (续)
与负载有功功率 、无功功率标称值的百分比
-10% , -5%
+10% , -5%
-10% , -10%
-5% , -10%
0% , -10%
+5% , -10%
+10% , -10%
11.2.6 检验规则
11.2.6. 1 型式检验合格评判
除表 8所列项目外 ,直流充放电设备的型式检验还应满足 NB/T 33008. 1 规定的全部试验项 目 ,若任何一项检验项目不满足要求 ,则判定为型式检验不合格 。
11.2.6.2 试验项目
直流充放电设备试验项目应符合表 8 的规定 。
表 8 充放电设备试验项目
试验项 目
技术要求章条号
试验方法章条号
环境适应性试验
7. 1
11. 2. 2
功能要求
启动/停止放电功能
8. 1
11. 2. 3. 1
放电控制功能
8. 2
11. 2. 3. 2
功率控制功能
8. 3
11. 2. 3. 3
充放电转换功能
8. 4
11. 2. 3. 4
通信功能
8. 5
11. 2. 3. 5
人机交互功能
8. 6
11. 2. 3. 6
计量功能
8. 7
11. 2. 3. 7
急停功能
8. 8
11. 2. 3. 8
统计 、数据存储功能
8. 9
11. 2. 3. 9
车辆接口温度保护功能
8. 10
11. 2. 3. 10
绝缘检测
8. 11
11. 2. 3. 11
预充电
8. 12
11. 2. 3. 12
安全要求
结构
9. 1
11. 2. 4. 1
电击防护
9. 2
11. 2. 4. 2
能量与保护
9. 3
11. 2. 4. 3
过热及着火
9. 4
11. 2. 4. 4
机械防护
9. 5
11. 2. 4. 5
电磁兼容
9. 6
11. 2. 4. 6
标识与指示
9. 7
11. 2. 4. 7
24
GB/T 46148—2025
表 8 充放电设备试验项目 (续)
试验项 目
技术要求章条号
试验方法章条号
性能
启动电流过冲
10. 1
11. 2. 5. 1
功率控制
10. 2
11. 2. 5. 2
过载能力
10. 3
11. 2. 5. 3
电能质量
10. 4
11. 2. 5. 4
效率
10. 5
11. 2. 5. 5
功率因数
10. 5
11. 2. 5. 6
电压适应性
10. 6
11. 2. 5. 7
防孤岛保护
10. 7
11. 2. 5. 8
其他
NB/T 33008. 1 规定的其他试验项 目
NB/T 33001
NB/T 33008. 1
11.3 交流充放电设备
交流充放电设备的试验参考 11. 2执行 。
25
GB/T 46148—2025
附 录 A
(规范性)
功率设定值控制响应时间及控制偏差判定方法
A. 1 功率设定值控制响应时间判定
图 A. 1 为充放电设备有功功率设定值响应时间判定方法示意图 。按照图 A. 1, 可得出充放电设备有功功率设定值响应时间和控制相关特性参数如下 :
有功功率设定值控制响应时间 tp,res如公式(A. 1)所示 :
tp,res =tp, 1 -tp,0 …………………………( A. 1 )
有功功率设定值控制调节时间 tp,reg如公式(A. 2)所示 :
tp,reg =tp,2 -tp,0 …………………………( A. 2 )
设定值控制期间有功功率允许运行范围如公式(A. 3)所示 :
…………………………( A. 3 )
Pmax = (1+ 0. 05)P2
Pmin = (1- 0. 05)P2
有功功率设定值控制超调量如公式(A. 4)所示 :
…………………………( A. 4 )
26
GB/T 46148—2025
标引符号说明 :
P1 — 充放电设备有功功率初始运行值 ;
P2 — 充放电设备有功功率设定值控制 目标值 ;
P3 — 控制期间充放电设备有功功率偏离控制 目标的最大值 ;
P(t) — 有功功率设定值运行期间充放电设备有功功率曲线 ;
tp,0 — 设定值控制开始时刻(前一设定值控制结束时刻) ;
tp, 1 — 有功功率变化第一次达到设定阶跃值 90%的时刻 ;
tp,2 — 设定值控制期间充放电设备有功功率持续运行在允许范围内的开始时刻 ;
tp,3 — 设定值控制结束时刻(后一设定值控制开始时刻) ;
Pmax — 设定值控制期间有功功率允许运行范围的最大值 ;
Pmin — 设定值控制期间有功功率允许运行范围的最小值 。
图 A. 1 功率控制响应时间和响应精度判断示意图
无功功率设定值控制响应时间也可参照本条内容进行判断 。
A.2 功率设定值控制偏差判定
功率设定值控制偏差可用公式(A. 5)进行判定 。
式中 :
Pset — 设定的有功功率值 ,单位为千瓦(kW) ;
Pn — 充放电设备额定放电功率 ,单位为千瓦(kW) ;
Pmes — 实际测得有功功率平均值 ,单位为千瓦(kW) ;
ΔP% — 功率设定值控制偏差 。
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