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文档简介

NB/T33002—XXXX

电动汽车交流充电桩技术条件

1范围

本标准规定了电动汽车交流充电桩(以下简称充电桩)的基本构成、分类、功能要求、技术要求,

以及标志、包装、运输及贮存等要求。

本标准适用于符合GB/T18487.1充电模式3的电动汽车交流充电桩。

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。

GB39752—2024电动汽车供电设备安全要求

GB/T191包装储运图示标志

GB/T2423.1—2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温

GB/T2423.2—2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温

GB/T2423.4—2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h

循环)

GB/T2423.16—2022环境试验第2部分:试验方法试验J和导则:长霉

GB/T2423.55—2006环境试验第2部分:环境测试试验Eh:锤击试验

GB/T4208外壳防护等级(IP代码)

GB/T4797.6—2013环境条件分类自然环境条件尘、沙、盐雾

GB/T13384机电产品包装通用技术条件

GB/T16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验

GB/T18487.1—2023电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求

GB/T18487.2电动汽车传导充电系统第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求

GB/T19596电动汽车术语

GB/T20138电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)

GB/T20234.1电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求

GB/T20234.2电动汽车传导充电用连接装置第2部分:交流充电接口

GB/T28569电动汽车交流充电桩电能计量

GB/T29317电动汽车充换电设施术语

NB/T11305.2-2023电动汽车充放电双向互动第2部分:有序充电

3术语和定义

GB/T19596、GB/T18487.1、GB/T29317、GB/T40432中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

车载充电机on-boardcharger

固定安装在电动汽车上运行,将供电电源变换为直流电能,采用传导方式为电动汽车动力蓄电池充

电的专用装置。

【来源:GB/T29317—2021,5.2】

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3.2

交流充电桩ACchargingspot

采用传导方式为具有车载充电机的电动汽车提供交流电源的专用供电装置。

【来源:GB/T29317—2021,5.3】

3.3

交流有序充电桩ACcoordinatedchargingspot

具备有序充电控制策略执行功能的交流充电桩。

3.4

待机模式standbymode

当无车辆充电和人员操作时,充电桩仅保留后台通讯、状态指示等基本功能的状态。

3.5

待机功耗standbypower

充电桩处于待机模式时的交流输入有功功率,称为待机功耗。

4基本构成

充电桩的基本构成包括:动力电源输入、输出开关单元、充电连接装置,以及控制电源、人机交互

单元、充电控制单元,也可包括计量等其他功能单元。充电桩构成原理框图见图1。

动力电源输出开充电连接

输入关单元装置

充电人机

控制

控制交互

电源

单元单元

能量传输

计量信号/数据传输

单元

注:图1中实线框内为充电桩基本构成单元,虚线框内为可选构成单元。

图1充电桩基本构成框图

5充电桩分类

5.1按使用环境条件

5.1.1正常使用环境

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充电桩按照正常使用环境分类:

a)室内使用充电桩;

b)室外使用充电桩。

5.1.2特殊使用环境

可根据GB/T18487.1-2023中15.2节规定的特殊使用条件进行分类。

5.2按使用对象

充电桩按照使用对象进行分类:

a)公用型充电桩:对普通公众开放,使用运营商的支付方式进行充电;

b)专用型充电桩:只对特定车主提供充电服务,不对普通公众开放。

5.3按安装方式

充电桩按照安装方式分类:

a)落地式充电桩,见图2;

b)壁挂式充电桩,见图3;

图2落地式安装

图3壁挂式安装

5.4按充电接口数量

充电桩按照充电接口数量进行分类:

a)一桩一充式充电桩,见图4(以落地式为例);

b)一桩多充式充电桩,见图5(以落地式、双充电口为例)。

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图4一桩一充式充电桩

图5一桩多充式充电桩

5.5按供电类型

充电桩按照供电类型进行分类:

a)单相交流充电桩;

b)三相交流充电桩。

6功能要求

6.1充电控制导引

充电桩应具备符合GB/T18487.1-2023中附录A要求的充电控制导引功能。

6.2通信功能

充电桩宜具备与上级监控管理系统通信的功能。

6.3充电连接装置

充电桩的充电连接装置应符合GB/T20234.1和GB/T20234.2的规定。

6.4电子锁止装置

采用GB/T18487.1-2023中3.1规定的连接方式A或连接方式B的充电桩,当充电桩额定电流大于16A

时,供电插座应安装电子锁止装置。当电子锁止装置未可靠锁止时,充电桩应停止充电或不启动充电。

6.5人机交互功能

6.5.1显示功能

充电桩应显示下列状态:

——充电桩的运行状态指示:待机、充电、故障。

充电桩宜显示下列信息:

——输出电压、输出电流;

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——已充时间、已充电量、已充金额。

6.5.2输入功能

充电桩宜具有实现手动输入和控制的功能。

6.6计量功能

公用型充电桩应具有对充电电量进行计量的功能,计量功能应符合GB/T28569的要求。

6.7急停功能

充电桩可安装急停装置。

6.8连接方式

GB/T18487.1-2023中3.1条规定的连接方式A、连接方式B、连接方式C均适用于充电桩。当充电

桩采用三相供电且电流大于32A时,应采用连接方式C。

6.9PWM占空比调节功能

充电桩宜具备PWM占空比调节功能,按照充电电流调节需求,应按照GB/T18487.1—2023中表A.2

调节输出对应PWM波的占空比。

6.10预约充电功能

充电桩可具备预约充电功能,根据接收的预约指令在指定的时间启动或停止充电。

6.11有序充电功能

交流有序充电桩应具备有序充电功能,并应符合NB/T11305.2—2023中5.3.1及本文件附录A的要

求。

6.12唤醒功能

充电桩与电动汽车处于完全连接状态下,交流充电桩控制导引电路及其状态定义见GB/T

18487.1-2023附录A,应采用如下方法实现唤醒功能。

a)交流充电桩唤醒休眠状态的电动汽车:交流充电桩通过控制导引电路输出PWM信号,从“状态2”

变为“状态2’”;处于休眠状态的电动汽车在检测到该信号后,应闭合开关S2,实现电动汽车的

唤醒。

b)交流充电桩确认电动汽车唤醒状态:交流有序充电桩处于“状态2’”下,当检测到电动汽车闭合

开关S2(电动汽车被唤醒),应继续输出PWM信号,并在3s内导通交流供电回路;如果在10min

内没有检测到电动汽车闭合开关S2(电动汽车未被唤醒),应停止输出PWM信号。

c)休眠状态的交流充电桩被电动汽车唤醒:处于休眠状态的交流充电桩在检测到电动汽车开关

S2闭合(“状态2”转为“状态3”)后,应输出PWM信号并进入充电状态,实现交流充电桩的唤醒。

6.13数据记录功能

充电桩宜具备对充电桩状态信息、故障异常报警信息、充电交易信息等进行记录的功能。

6.14掉电保存功能

具备接入上级监控管理系统的充电桩宜具备掉电保存功能。在充电过程中,具备掉电保存功能的充

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电桩出现电源断电情况时,应能将充电记录数据保存至本地;当电源恢复正常后,应能将保存数据上传

至上级监控管理系统。

6.15远程升级功能

具备接入上级监控管理系统的充电桩宜具备远程升级的功能。当充电桩接收到上级监控管理系统发

送的远程升级命令及升级包,可进行自动升级。

6.16二极管存在性检测功能

充电桩应具备二极管存在性检测功能,二极管存在性检测功能应符合GB/T18487.1-2023中附录

A.2.6的要求。

6.17保护功能要求

6.17.1充电桩应具备输出过载和短路保护功能,过载和短路保护应符合GB/T18487.1—2023中第13

章的要求。

6.17.2当充电桩额定电流大于16A且采用GB/T18487.1—2023中3.1条规定的连接方式A或连接方

式B时,充电桩供电插座应设置温度监控装置,充电桩应具备温度监测和过温保护功能。

6.17.3具备主动停止充电功能的充电桩,在充电过程中,当达到设置的结束条件,或操作人员对充电

桩实施了停止充电指令,充电桩应控制开关S1切换到+12V,并在检测到S2开关断开后,在100ms内

切断交流供电回路;超过6s仍未检测到S2断开时,则强制切断交流供电回路。如供电接口带有电子锁,

应在交流回路切断100ms后解锁。

注:S1、S2开关位置参见GB/T18487.1—2023中附录A。

6.17.4具备急停功能的充电桩,启动急停装置时,充电桩应在100ms内切断交流供电回路。

6.17.5当充电桩与电动汽车之间保护接地连续性丢失,充电桩应控制开关S1切换到+12V,并在100

ms内切断交流供电回路。

6.17.6当充电桩检测到检测点1电压幅值为12V(状态1)、或其他非6V(状态3)、非9V(状态

2)状态时,充电桩应控制开关S1切换到+12V,并在100ms内切断交流供电回路;

当检测到供电接口由完全连接变为断开[检测点4由完全连接变为断开(状态A)]时,充电桩应控

制开关S1切换到+12V连接状态,并在100ms内断开交流供电回路;

当检测点1的电压幅值由6V变为9V时,充电桩应在100ms内切断交流供电回路,并持续输出PWM

信号;当车辆再次闭合S2时,充电桩应再次接通交流供电回路。

6.17.7当充电桩PWM信号对应的充电电流限值≤20A,且充电桩实际输出电流超过充电电流限值2A

并保持5s时,或充电桩PWM信号对应的充电电流限值>20A,且充电桩实际输出电流超过充电电流

限值的110%并保持5s时,充电桩应在5s内切断交流供电回路并控制S1切换到+12V。

6.17.8充电桩应具备交流接触器(或同类装置)粘连检测功能。当发生如下触点粘连时,充电桩应在

结束停机时发出告警信息:

——对于单相交流充电,L相触点粘连。

——对于三相交流充电,L1、L2、L3相任一触点粘连。

6.17.9在充电过程中,充电桩应具有明显的状态指示或文字提示,防止人员误操作。

6.17.10充电桩的接触电流应符合GB/T18487.1-2023中12.1的要求。

7技术要求

7.1环境条件

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7.1.1环境温度:-25℃~40℃(室外使用),-5℃~40℃(室内使用)。

7.1.2相对湿度:5%~95%。

7.1.3污染等级:3(室外使用),2(室内使用),3(室内暴露于污染的工业环境)。在正常使用

条件下,当室外使用满足以下任一条件,可按污染等级2进行设计:

——电动汽车供电设备的防护等级IP55及以上;

——除了可预见的冷凝所引起的短时、偶然的污染外,仅发生非导电性的污染。

7.1.4海拔:≤2000m。海拔超过2000m设备的电气间隙和爬电距离等应符合GB/T16935.1—2023

的要求。

7.1.5周围环境:使用地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及

导电介质。

7.1.6充电桩在特殊环境下使用时,运营商和设备制造商应协商一致。

注:特殊使用条件包括GB/T18487.1-2023中15.2的相关规定。

7.2电源要求

7.2.1电源电压和电流

充电桩输入电压和电流要求见表1,输入电压允许波动范围为额定电压的±15%。

表1交流输入电压/电流要求

输入电流额定值输入电压额定值

电源输入方式连接方式

AV

1≤32单相/三相220/380A、B或C

2>32三相380C

注:连接方式定义见GB/T18487.1-2023中3.1.5条。

7.2.2电源频率

交流输入电源频率为(50±1)Hz。

7.3耐环境要求

7.3.1防护等级

充电桩外壳防护等级不低于GB/T4208中IP32(室内使用)或IP54(室外使用)。

注:不考虑连接过程中充电接口部分的防护等级。

7.3.2三防(防潮湿、防霉变、防盐雾)保护

充电桩内印刷线路板、接插件等部件应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。其中防霉变腐蚀试验参

考GB/T2423.16—2022中试验方法1,长霉程度等级不低于标准中要求的2a;防盐雾腐蚀试验参考

GB/T2423.17—2024中章节6规定的试验方法,试验时间48h,试验后在15℃~40℃流水中用柔软

的刷子清洗7min,干燥1h,产品应无赤/青锈、没有出现涂装掉落现象、涂装无鼓起。

7.3.3防锈(防氧化)保护

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充电桩铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双重防锈措施,非铁质的金属外壳也应具有防氧

化保护膜或进行防氧化处理。

7.3.4防盗保护

室外使用充电桩宜具有防盗措施。

7.4温升要求

在正常试验条件下,交流输入为额定值,充电桩在额定输出功率下长期连续运行,内部各发热元器

件及各部位的温升不应超过表2中的规定。并且发热元件的温度不应影响周围元器件的正常工作且无

元器件损坏。

表2充电桩各部件极限温升

部件或器件极限温升/K

继电器外壳70

母线连接处

铜——铜50

铜搪锡——铜搪锡60

铜镀银——铜镀银80

7.5防护要求

7.5.1允许表面温度

充电桩的表面温度应满足GB/T18487.1-2023中12.5.3的要求。

7.5.2电击防护

充电桩的电击防护应符合GB/T18487.1-2023中第7章的要求。

7.5.3爬电距离和电气间隙

充电桩的电气间隙和爬电距离应符合GB39752—2024中5.3.5的要求。

7.5.4接地要求

充电桩的接地应符合下列要求:

a)充电桩金属壳体应设置接地螺栓,其直径不应小于M6螺栓直径,并应有接地标志;

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b)所有作为隔离带电导体的金属材质的外壳、隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应

有效等电位联结,接地连续性电阻不应大于0.1Ω;

c)充电桩金属材质的门、盖板、覆板和类似部件,应采用保护导体将这些部件和充电桩接地端

子连接,此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

7.5.5冲击电流

充电桩应能承受冲击电流且应符合GB/T18487.1—2023中10.7.1的要求。

7.6电气绝缘性能

7.6.1绝缘电阻

充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间施加500VDC直流电压

1min,绝缘电阻应不小于10MΩ。

7.6.2介电强度

充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间,按其工作电压应能承

受表3所规定历时1min的工频交流电压(亦可采用直流电压,试验电压为交流电压有效值的1.4)。试

验过程中,泄漏电流值不应大于10mA,试验部位不应出现绝缘击穿和闪络现象。

表3介电强度试验电压

额定绝缘电压Ui介电强度试验电压a介电强度试验电压b

(线-线交流)(交流有效值)(直流)

(V)(V)(V)

Ui≤6010001415

60<Ui≤30015002120

300<Ui≤69018902670

注a:出厂试验时,介电强度试验允许试验电压高于表中规定值的10%,试验时间1s。

注b:仅限直流。

7.6.3冲击耐压

充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路对地(金属外壳)之间,按其工作电压应能

承受表4所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中,试验部位不应出现击穿放电。

表4冲击耐压试验电压

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系统标称电压冲击耐压试验电压

(V)(V)

≤50V(有效值)或71VDC500

5100V(有效值)或141VDC800

150V(有效值)或213VDC1500

300V(有效值)或424VDC2500

600V(有效值)或849VDC4000

——允许插值

7.7控制导引电路要求

充电桩的控制导引电路应满足GB/T18487.1-2023中附录A的要求。当充电桩自身无故障且供电接

口已完全连接(对于充电模式3的连接方式A或B),且充电桩已做好充电准备时,则开关S1从连接12V+

状态切换至PWM连接状态,供电控制装置发出PWM信号。供电控制装置通过测量检测点1的电压值和

检测点4来判断充电连接装置是否完全连接。

7.8预约充电要求

具备预约功能的充电桩,当充电桩接收到有序充电、预约充电等控制指令后,进入等待充电状态。

到达预约时间时,充电桩按6.12要求,进入充电流程。

7.9充电控制时序及流程

充电控制时序及流程应满足GB/T18487.1-2023中附录A.3、A.4及A.5的规定。

7.10待机功耗

在额定输入电压下,仅保留其后台通信、状态指示灯等基本功能的状态。充电桩的待机功耗不应大

于7.5W。

7.11机械强度

充电桩应具有足够的机械强度,以耐受正常使用过程中施加在其上的应力。充电桩金属外壳机械强度

应不低于GB/T20138中规定的IK10,非金属外壳机械强度应不低于GB/T20138中规定的IK08,液晶屏幕、

薄膜按键、装饰性面板、指示灯、锁具等部位除外。

7.12噪声

充电桩在额定输出功率下稳定运行,在周围环境噪声不大于40dB条件下,距离充电桩水平位置1m

处,测得噪声最大值应不超过55dB。

7.13机械开关设备的特性

7.13.1开关

充电桩内开关应符合GB/T18487.1-2023中11.2.1节的要求。

7.13.2接触器

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充电桩内接触器应符合GB/T18487.1-2023中11.2.2节的要求。

7.13.3断路器

充电桩内断路器应符合GB/T18487.1-2023中11.2.3节的要求。

7.13.4继电器

充电桩内继电器应符合GB/T18487.1-2023中11.2.4节的要求。

7.14剩余电流保护器

充电桩使用的剩余电流保护器,应符合GB39752-2024中5.3.3.1节的要求。

7.15环境要求

7.15.1低温性能

按GB/T2423.1中试验Ad规定的方法进行试验,试验温度为7.1.1规定的下限值,待达到试验温度后

启动充电桩,充电桩应能正常工作。试验温度持续2h,充电桩带额定负载输出。试验前、试验期间、试

验后,充电桩应能正常工作。

7.15.2高温性能

按GB/T2423.2中试验Bd规定的方法进行试验,试验温度为7.1.1规定的上限值,待达到试验温度后

启动充电桩,充电桩应能正常工作,试验温度持续2h,充电桩带额定负载输出。试验前、试验期间、试

验后,充电桩应能正常工作。

7.15.3交变湿热性能

按照GB/T2423.4规定的“试验Db:交变湿热(12h+12h循环)”方法,试验温度:40℃,循环次数:2次。在湿

热试验结束前2h和交变湿热结束后30min内,进行绝缘电阻和介电强度复试,Ⅰ类设备绝缘电阻不应小于

1MΩ,Ⅱ类设备绝缘电阻不应小于7MΩ。介电强度按要求的75%施加测量电压。试验结束后,在环境箱内恢

复至正常大气条件,通电后检查充电桩应能正常工作。

7.16电磁兼容要求

7.16.1通用试验条件

充电桩的设备配置、试验负载条件、测试过程中的操作条件、抗扰度试验要求和性能判据、低频骚

扰的限值和试验条件、射频骚扰的限值和试验条件应符合GB/T18487.2的要求。

7.16.2抗扰度要求

7.16.2.1抗扰度要求

充电桩抗扰度性能判据应符合GB/T18487.2的要求。

7.16.2.2抗扰度试验要求

在不同环境中使用的充电桩,其静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰

度、浪涌抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度应满足GB/T18487.2的要

求。

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7.16.3发射要求

充电桩低频骚扰试验和射频骚扰试验应满足GB/T18487.2的要求。

8标志、包装、运输及贮存

8.1标志

8.1.1充电桩应具有铭牌,并安装在明显位置,铭牌上应标明以下内容:

a)公司名称、简称、商标或可识别制造商的独特标识;

b)产品名称、产品型号;

c)序列号或生产批次号或设备编号;

d)生产日期;

e)交流额定电压(V);

f)交流额定电流(A);

g)室内或室外使用(IP等级)。

注:如有多路输出时,应标明每路最大充电功率和最大充电电流。

8.1.2充电桩上各种开关、指示灯、接线端子、接地端子处等应有相应的文字符号标志,并与接线图

上的文字符号一致。相应位置上应具有接线、接地及安全标志,要求字迹清晰易辨、不褪色、不脱落、

布置均匀、便于观察。

8.1.3充电桩表面或者任何一个通往危险部位的门、盖子等防护措施应设置警示标志。警示标志应符

合GB2894中规定的标志类型、颜色、材质、尺寸和使用要求。如果警示标志是针对设备的特定零部件,

应标注在零部件之上或就近位置。

8.2包装

8.2.1充电桩的包装应采取防潮、防震措施,且符合GB/T13384的规定。产品装箱资料应包含:

a)装箱清单;

b)出厂试验报告(可使用电子文档);

c)合格证;

d)电气原理图和接线图(可使用电子文档);

e)安装使用说明书(可使用电子文档);

f)随机附件及备件清单。

8.2.2产品外包装上应有清晰、耐久的包装贮运图示标志,图示标志应符合GB/T191的规定。

8.3运输

充电桩在运输过程中,不应有剧烈振动冲击、暴晒雨淋、倾倒放置等。运输过程中应避免与易造

成腐蚀或物理性损坏的物质同运或接触。

8.4贮存

充电桩在贮存期间,应放在空气流通、温度在-25℃~+55℃之间、月平均相对湿度不大于90%、

无腐蚀性和爆炸性气体的室内,在贮存期间不应淋雨、暴晒、凝露和霜冻。

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附录A

(规范性)

有序充电功能技术要求

A.1数据上报

具备与有序充电管理系统或上位机通信的交流有序充电桩,应按照与有序充电管理系统或上位机

的通信协议,上送交流有序充电设备监测数据至有序充电管理系统或上位机,监测数据至少包括非充

电中、充电中的遥信遥测数据。。

A.2有序充电桩策略分类

交流有序充电桩的有序充电策略分为:

a)通过有序充电管理系统或上位机下发的有序充电策略;

b)交流有序充电桩自有有序充电策略。

A.3有序充电桩策略执行

交流有序充电桩执行有序充电策略的要求如下:

a)有序充电策略通过有序充电管理系统或上位机下发:

1)有序充电管理系统或上位机下发启动充电命令后,下发有序充电策略,交流有序充电桩应

更新当前策略并按该策略完成充电;

2)有序充电管理系统或上位机下发有序充电策略,有序充电桩应按照有序充电策略中的充电

电流输出对应占空比的PWM波,交流有序充电桩输出PWM波的占空比与充电电流限值映射

关系应符合GB/T18487.1—2023中表A.2的要求;

3)有序充电策略中充电功率超出有序充电桩额定功率,交流有序充电桩应按照额定功率输出

对应的占空比的PWM波;

4)能量传输过程中,有序充电管理系统或上位机下发充电策略更新指令,交流有序充电桩收

到新的充电策略后应按照新策略执行,旧策略立即失效。

b)交流有序充电桩自有有序充电策略:

1)交流有序充电桩应按照自有有序充电策略执行充电;

2)交流有序充电桩应按照有序充电策略中的充电电流输出对应占空比的PWM波,交流有序

充电桩输出PWM波的占空比与充电电流限值映射关系应符合GB/T18487.1—2023中表A.2

的要求;

3)有序充电策略中充电功率超出交流有序充电桩额定功率,则交流有序充电桩应按照额定功

率输出对应的占空比的PWM波。

A.4有序充电桩启动充电

交流有序充电桩插枪后充电流程应符合以下要求:

a)插枪后3分钟内启动充电,无需充电唤醒电动汽车;

b)插枪后3分钟之内未启动充电,启动充电时应进行充电唤醒电动汽车,并应符合6.12的要求;

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NB/T33002—XXXX

c)与电动汽车连接完成后,有序充电管理系统或上位机下发(或有序充电桩自有有序充电策略)

单相充电功率低于1.3kW,交流有序充电桩指示灯为充电状态,交流有序充电桩无电流输出;

有序充电管理系统或上位机下发(或有序充电桩自有有序充电策略)单相充电功率大于等于

1.3kW时,交流有序充电桩进行主动唤醒,输出对应占空比的PWM波,等待S2开关闭合,进

入正常充电流程。

A.5功率调整

交流有序充电桩在能量传输过程中进行功率调整,应符合以下要求:

a)交流有序充电桩收到有序充电管理系统或上位机下发的功率调整指令(或有序充电桩自有有

序充电策略),按照允许充电功率进行充电操作:

1)当允许充电功率为1.3kW以上,充电桩通过调整PWM信号占空比进行功率调整;

2)当允许充电功率低于1.3kW时,交流有序充电桩应能通过暂停输出进行执行,在充电功率

暂停输出时,继电器断开,CP上的开关S1由PWM处切换到12V处,同时指示灯保持充电

状态;

3)当允许充电功率为1.3kW时,交流有序充电桩应按照10%占空比输出PWM;

4)当允许充电功率由低于1.3kW变为1.3kW及以上时,交流有序充电桩应进行主动唤醒,恢

复充电。

b)在能量传输阶段,有序充电管理系统(或有序充电桩自有有序充电策略)进行功率调整功

率调整时,交流有序充电桩通过调节PWM信号占空比实现功率调整,调整电流按照下达调

节功率除以额定电压计算,并应符合以下要求:

1)交流有序充电桩按照充电策略充电功率进行充电电流调整,应按照GB/T18487.1中

A.3.10.9和A.3.10.10进行过流判断,当出现过流情况时,交流有序充电桩应停机,并上报

告警信息。

2)交流有序充电桩调整充电功率不超过有序充电平台下达充电功率,应判断为执行成功;交

流有序充电桩调整充电功率超过有序充电平台下达充电功率,应判断为执行不成功。若判

断为执行不成功,交流有序充电桩应通过充电唤醒来实现功率切换。

A.6不拔枪二次启动充电

当充电结束后,用户不插拔枪进行下一次充电,启动充电时应交流有序充电桩应进行充电唤醒,

车辆被唤醒后,进入启动充电流程。

A.7定时充电启动时刻延迟功能

交流有序充电桩执行自有有序充电策略时,通过桩端定时启动充电方式实现有序充电时,交流有

序充电设备应具备定时充电启动时刻延迟功能(交流有序充电桩启动充电时刻为自有有序充电策略中

定时启动充电时刻加上N的延迟时间,N宜取值10min、15min、20min、25min、30min)。

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NB/T33002—XXXX

附录B

(资料性)

交流充电桩与电动汽车通信协议

B.1概述

本附件协议适用于交流充电桩与电动汽车之间的通讯。

B.2通信协议

B.2.1切换S2开关实现车到桩的通信

充电前车辆通过切换S2开关或其他方式,在检测点2产生9V、6V脉冲,充电桩检测9V(1)、

6V(0)信号进行通信。

B.2.2通信流程

唤醒信号:500ms的9V高电平,200ms的0V低电平,再9V高电平。

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图C.1交互流程

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B.2.3信息包定义说明

数字通讯为单方向,由车端调制CP发出报文,桩端解调得到。本通讯基于UART,当CP为9V

时为逻辑“1”,CP为6V时为逻辑“0”,起始位1位,数据位8位,校验位1位,停止位1位,

共11位。其中波特率为1000bps,使用偶校验。即单个位的发送时长为1ms,单个字节发送时长为

11ms。字节与字节间可间隔0-2个高电平位。例如发送0x68,二进制值为01101000,发送波形如图

2所示。

图C.2字节0x68发送波形图

B.2.4发送报文格式

B.2.4.1车端以帧形式发送字节,帧格式如表C.1、C.2所示。

表C.1车端帧格式定义

起始字节(1byte)指令代码(1byte)数据长度数据校验字节(1byte)

(1byte)(Len

0xAA0x01:VIN;Len(1-50)Data除校验字节外所有

0x02:SOC;字节之和%256

0x03:电池总容量;

...:预留

0x80:VIN+SOC+电池总容量

...:预留

表C.2车端Data格式定义

电池总容量(当前实际容量或额定容量)

VIN(17byte)SOC(1byte)

(2byte)

17字节1字节2字节(低字节在前)

(ASCII码)精度1%单位kWh(保留整数)

B.2.4.2数字通讯帧控制流程,如图C.3所示。

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NB/T33002—XXXX

图C.3数字通讯帧控制流程

注:

a)车端检测到充电枪连接后,断开S2开关;

b)车端当检测到桩发送的唤醒型信号9V-0V-9V后,0ms-6000ms内完成反馈SOC等信息,开

始以40~80ms的周期发送数字通讯帧,最多发送2次;

c)任何过程中检测到CP方波(即桩允许充电),车端进入正式充电流程(若CP方波与通讯帧产

生重叠,通讯帧应在重叠发生后20ms内停止发送,且在CP方波与通讯帧产生重叠时,桩端不

应报错导致充电中断);

d)通讯帧发送超过2次后仍未检测到CP方波,同样进入正式充电流程。

_________________________________

18

ICS29.200

K81NB

中华人民共和国能源行业标准

NB/T33002—202X

代替NB/T33002-2018

电动汽车交流充电桩技术条件

SpecificationforelectricvehicleACchargingspot

(征求意见稿)

2025-XX-XX发布2025-XX-XX实施

1国家能源局发布

NB/T33002—XXXX

电动汽车交流充电桩技术条件

1范围

本标准规定了电动汽车交流充电桩(以下简称充电桩)的基本构成、分类、功能要求、技术要求,

以及标志、包装、运输及贮存等要求。

本标准适用于符合GB/T18487.1充电模式3的电动汽车交流充电桩。

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。

GB39752—2024电动汽车供电设备安全要求

GB/T191包装储运图示标志

GB/T2423.1—2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温

GB/T2423.2—2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温

GB/T2423.4—2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h

循环)

GB/T2423.16—2022环境试验第2部分:试验方法试验J和导则:长霉

GB/T2423.55—2006环境试验第2部分:环境测试试验Eh:锤击试验

GB/T4208外壳防护等级(IP代码)

GB/T4797.6—2013环境条件分类自然环境条件尘、沙、盐雾

GB/T13384机电产品包装通用技术条件

GB/T16935.1低压系统内设备的绝缘

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