新能源汽车电磁辐射分析与整改

新能源汽车电磁辐射分析与整改
2柳州坤菱科技有限公司  广西柳州  545000
csi lv摘要
新能源汽车在30MHz以下频段电磁辐射测试较易出现超标情况,基于某款新能源汽车超标案例,利用电流探头法,精准定位整车主要骚扰源为MCU及旋变。通过在系统级层面采取滤波、屏蔽、接地等整改措施,有效减小了整车电磁场辐射骚扰强度,在骚扰频段26MHz附近,整改后测试的电磁场辐射强度对比整改前衰减8dB以上,实现整车GB/T 18387标准测试的高裕量通过。
关键字
新能源汽车; 电磁辐射; 电流探头法; 整改
Abstract
蜂窝煤采暖炉New energy vehicles in the frequency band below 30MHz electromagnetic radiation test i
s prone to exceed the standard situation. Based on a new energy vehicle exceeding the standard case, using the current probe method, the vehicle's main source of disturbance is MCU and spin. By adopting measures such as filtering, shielding and grounding at the system level, the electromagnetic radiation disturbance intensity of the whole vehicle is effectively reduced. In the vicinity of the harassment band 26MHz, the electromagnetic radiation intensity of the test after rectification is more than 8dB before the rectification, and the high quantity of the standard test of the whole vehicle GB/T 18387 is achieved.
Keywords
new energy vehicle; electromagnetic radiation; current probe method; rectification
毒死蜱颗粒剂
0 引言
新能源汽车全球保有量稳步增长,作为核心零部件的高压设备容易产生电磁骚扰,严重影响整车EMC辐射发射性能。较强的电磁骚扰不仅会导致车内多种电子控制设备功能异常,而且可能对乘车人的人体健康产生不良影响。针对车辆EMC电磁场辐射问题,GB/T 18387
标准规定了车辆允许发射电磁骚扰的限值。由于新能源汽车高压零部件自身电磁骚扰较大,布局、线束、接地等整车系统级层面的设计显得尤为重要。
本文根据GB/T 18387标准,对某型号实验样车进行了电动车辆的电磁场辐射发射测试,测试结果在电场及磁场方面均未达标。基于电流探头法,对车辆主要骚扰零部件进行了排查,并在整车系统级层面对被测样车采取了整改措施。
1 整车电磁场发射测试
    依据GB/T 18387-2017标准,使用1m垂直单极棒天线进行电磁测试,60cm直径静电屏蔽环天线进行X、Y极化下的磁场测试。车辆置于10米法半电波暗室内,工作在40km/h车速、满载运行的工况下,对车辆四个面进行频率范围为150k-30MHz的预扫测试。对比四个面的预扫结果,分析并确定电磁场骚扰强度最大的测试面,进行车速为16km/h和70km/h的终测。
1.1测试布置
图1-1给出了电动车辆电磁场辐射发射测试的布置图,其中图(a)为电场测试,棒天线置
于地面,天线中心距车辆3m±0.03m;图(b)为X极化方向的磁场测试,环天线平行于车辆外表面,中心距地面1.3m±0.05m,距车辆3m±0.03m;图(c)为Y极化方向的磁场测试,环天线垂直于车辆外表面,中心距地面1.3m±0.05m,距车辆3m±0.03m。电场及磁场天线均布置在车辆中轴线上。
图1 cd4543电动车辆电磁场辐射发射测试布置图
1.2 测试结果
基于GB/T18387-2017初测结果,判定被测样车电场及磁场的最大发射面均为车辆前侧,磁场天线Y极化方向测试结果较X极化更高。以车辆运行在16km/h的工况为例,电场测试结果如图1-2所示,磁场Y极化方向测试结果如图1-3所示。
图2 整改前电场测试结果(16km/h)
图3转印板 整改前磁场Y极化测试结果(16km/h)
初测结果显示电场及磁场测试超标频段均集中在23-28MHz,电场最高超标约8dBμV/m、磁场最高超标约2dB蓝莓素胶囊μV/m。将车辆仅运行在低压上电工况,电场及磁场骚扰信号强度均显著降低至底噪水平,因此可确定23-28MHz频段附近骚扰源为高压系统。
2 基于电流探头法的骚扰源定位
高压系统中,可分别从高压零部件、高压线束、低压线束、接地情况进行排查。被测样车高压零部件包括:电池包、PDU(集成PDU、DCDC、OBC)、MCU、驱动电机、PTC、空调压缩机;整车高压线束包括:电池包至PDU母线、PDU至MCU母线、OBC至电池包快充线、PTC至其负载供电线、PDU至空调压缩机供电线、MCU至驱动电机三相线;整车低压线束包括:DCDC至蓄电池供电线、BMS控制信号线、PDU控制信号线、MCU控制信号线;接地情况包括:各高压零部件与整车车架的接地情况。
线束分析作为EMC排查的重要环节,通常采用断开零部件接插件或保险的方式排查,以确定骚扰源。但高压零部件间存在高压互锁,短路互锁信号取决于接插件的设计,部分车辆无法采用此类方法排查。本文利用电流探头法对高压线束及低压线束信号骚扰进行采集,快速精准的定位骚扰线束,从而确定骚扰零部件。
2.1 线束骚扰测试布置
图4 基于电流探头法的线束骚扰测试布置图
    基于电流探头法的线束骚扰测试布置如图4所示,将电流探头(R&S EZ-17)依次布置在各高压零部件接口的高、低压线束上,经优质同轴线缆连接至频谱分析仪(R&S ZNL3)输入接口。

本文发布于:2024-09-21 13:46:53,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/2/111634.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:测试   骚扰   车辆
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议