新能源汽车电磁辐射分析与整改

上传人:daj****de2 文档编号:205973958 上传时间:2023-05-01 格式:DOCX 页数:8 大小:241.73KB
收藏 版权申诉 举报 下载
新能源汽车电磁辐射分析与整改_第1页
第1页 / 共8页
新能源汽车电磁辐射分析与整改_第2页
第2页 / 共8页
新能源汽车电磁辐射分析与整改_第3页
第3页 / 共8页
资源描述:

《新能源汽车电磁辐射分析与整改》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新能源汽车电磁辐射分析与整改(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、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AbstractNew energy vehicles in the frequency band below

2、30MHz electromagnetic radiation test is prone to exceed the standard situation. Based on a new energy vehicle exceeding the standard case, using the current probe method, the vehicles main source of disturbance is MCU and spin. By adopting measures such as filtering, shielding and grounding at the s

3、ystem 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

4、standard test of the whole vehicle GB/T 18387 is achieved.Keywordsnew energy vehicle; electromagnetic radiation; current probe method; rectification0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

5、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

6、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3m0.03m;图5)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1.3m0.05m,距车辆 3m0.03m;图)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1.3m0.05m,距车辆3m0.03m。电场及磁场天线均布置在车辆中轴线 上。3 I? I 丄回图 1 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

7、 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)15ftSWiSU 刑 IM 4446b t $ OH 20H 34UFrcq u ;! i 工II图3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8dB U V/m、磁场最高超标约2dB U V/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

8、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EM

9、C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&SEZ-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。2.2结果分析与定位测量得到各高压零部件被测高压线束,在 150k-30MHz 频段信号强度

10、 均接近底噪;对所有低压线束进行逐一排查,发现仅 MCU 与电机间的控制信号线 束在23-28MHz频段信号强度显著增加。如图5 (a)、(b)所示。针对MCU及电 机同批次单个零件进行零部件的电磁场测试及数据对比,确定 MCU 及电机旋变为 骚扰零部件。束图 5 基于电流探头法的线束骚扰曲线3 整改方案制定与实施3.1 整改方案本整改方案针对整车布置、线束、封装、接地进行分析,观察到整车零部件布置较好,MCU与驱动电机三相线接口可优化至更近;高压线束上,PDU至MCU 母线MCU端、MCU至驱动电机三相线MCU端,屏蔽接地为单点接地,可优化为 360环接;空调压缩机、PTC高压线束为非屏蔽线

11、束,可优化为屏蔽线束;封装 上,驱动电机盖板与壳体间通过绝缘胶垫进行密封处理,可优化为导电胶垫或导 电胶条密封。接地上,测量发现车辆前舱高压零部件与车架接地良好,但电池包 外壳与车架接地电阻较大,可优化电池包外壳与车架良好接地。针对排查出的问 题零部件 MCU 控制信号线束及电机旋变,采用阻抗特性如图 6 所示的纳米晶磁环 进行整改。ipicc-loogFr&qiijency :MHz)iwaj图 6 磁环阻抗特性(a)MCU 控制信号线屏蔽及增加磁环(b)MCU 高压线束屏蔽环接处理(c)电池包外壳接地处理(d)空调压缩机高压供电线束屏蔽处理图 7 整改方案照片3.2 回归测试整改后,对被测

12、样车进行回归测试,电场、磁场测试结果均符合 GB/T18387-2017标准限值要求。以车辆运行在16km/h的工况为例,电场测试结果如图7所示,磁场 Y 极化方向测试结果如图 8 所示。对比整改前,电场辐射发射强度在23-28MHZ频段下降近12dBUV/m,满足限值要求近4dBUV/m;磁场Y极化方向辐 射发射强度在23-28MHZ频段下降8dBPV/m以上,满足限值要求6dB U V/m以上。整改措施降低了整车电磁骚扰水平,验证了整改措施的有效性。图9整改后磁场测试结果(16km/h)4结论本文基于某电动车辆电磁场辐射发射测试结果对车辆进行了排查与整改,针 对EMC骚扰较大频段,利用电流

13、探头法获得线束骚扰曲线。在无需暗室环境的开 阔场下,快速、精准的实现了骚扰源定位,确定被测样车23-28MHz频段骚扰源 于MCU低压控制线束及电机旋变,同时提出了相应整改措施。通过对线束滤波、 屏蔽、接地进行处理,有效降低电场骚扰信号强度12dBuV/m,磁场骚扰信号强 度8dB U V/m,实现GB/T 18387-2017标准的高裕量通过。便捷、低成本、准确的电流探头法排查方案为整车EMC诊断提供了有效依据, 整改方案的设计有利于指导供应商对高压零部件暴露的EMC缺陷采取抑制措施, 进而优化整车EMC电磁兼容水平。参考文献1 Rendsara D A, Enjeti P N. An Im

14、proved Inverter Output Filter Configureation Reduces Common and Differential Modes dv/dt at the Motor Terminals in PWM Drive SystemJ. IEEE Trans on Power Electrom, 1998,13(6):1135-11432 黄雪梅,雷剑梅,赖志达,陈立东.30MHz以下电动汽车的辐射发射抑 制J.安全与电磁兼容,2013(4):28-30.3 高新杰,白健,张洪超.电动汽车电磁辐射干扰整改J.安全与电磁 兼容, 2013(3):58-60.4 崔祥飞,程维明,杨东.电动汽车驱动系统EMC问题的测试及整改J. 电子测量技术, 2013(5):45-48.

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!