国外电动车辆标准
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ece r10标准ECE R10标准(简称ECE R10)是欧洲经济委员会(UNECE)发布的电动汽车电磁兼容性测试标准。
该标准于2016年发布,旨在确保电动车辆和其相关设备在电磁兼容性方面的正常运行和相互兼容。
ECE R10标准主要基于国际电工委员会(IEC)的标准,并经过适当的修改和调整以满足汽车行业的特殊需求。
该标准涵盖了车辆及其配件之间的电磁兼容性测试方法和标准要求,旨在确保电子设备在电动车辆上的电磁兼容性。
首先,ECE R10标准规定了电磁兼容性测试要求,包括辐射测试和传导测试。
辐射测试用于评估电动车辆及其所有电子设备所产生的电磁场,以及其对其他电子设备的潜在干扰。
传导测试则用于检测电动车辆所产生的电磁噪声是否会通过电源线或信号线传导到其他设备中。
其次,ECE R10标准还规定了电磁兼容性测试的具体方法和要求。
测试项目包括电磁辐射测量、传导干扰电流测量、传导干扰电压测量、用于电动车辆的高频电源线和信号线的连续性和屏蔽性能测试等。
测试应该在标准化的实验室环境下进行,并根据具体的测试项目和测试要求进行。
此外,ECE R10标准还对电动车辆中的电磁兼容性进行了限制和规范。
标准规定了电动车辆的电子设备应满足的电磁兼容性级别,以及不同电子设备之间的最大电磁干扰水平。
通过这些限制和规范,ECE R10标准确保了电动车辆及其相关设备的电磁兼容性,从而提升了电动车辆的安全性和可靠性。
最后,根据ECE R10标准,制造商应对其生产的电动车辆进行电磁兼容性测试,并提供相应的测试报告。
这些报告将被用于获得必要的认证和批准,以符合相关的国际、地区或国内法规要求。
总之,ECE R10标准是电动车辆领域的重要标准之一,旨在确保电动车辆及其相关设备在电磁兼容性方面的正常运行和相互兼容。
该标准规定了电磁兼容性测试的具体要求和方法,并对电动车辆中的电磁兼容性进行了限制和规范。
通过遵守ECE R10标准,制造商可以提高其电动车辆的安全性和可靠性,为用户提供更好的驾驶体验。
ece r140 标准解读ECE R140标准是联合国经济和社会事务部发布的,旨在规范电动车辆(EV)和插电式混合动力车辆(PHEV)的发动机声学性能的测试方法和限制。
本文将对ECE R140标准进行解读,重点探讨其内容和对电动车发动机声学性能的影响。
ECE R140标准主要定义了三个重要的参数:发动机声级(ESL)、发动机声功率级(EPWL)和发动机声功率。
发动机声级(ESL)是指在特定工况下,从测量点到车辆的距离为7.5米处测得的发动机噪声水平。
这个参数主要用来评估电动车的噪声污染情况,影响到车辆在城市环境中的使用。
发动机声功率级(EPWL)是指在特定工况下,从测量点到车辆的距离为50厘米处测得的发动机引擎噪声功率水平。
这个参数主要用来评估电动车的噪声辐射情况,影响到车辆周围环境的噪声污染。
发动机声功率(EP)是指将发动机声功率级转化为1米处测量时的声功率水平。
这个参数主要用来评估发动机的噪声发射水平,对于制造商来说,这个参数是评估和改进发动机噪声性能的重要指标。
ECE R140标准具体规定了测试的工况和方法。
根据标准要求,测试工况应包括车辆空载状态、起步加速和行驶过程中的不同速度段。
测试方法主要采用声学计量学的原理,使用特定的测量设备进行测量,并结合计算方法来得出结果。
除了测试方法和参数定义外,ECE R140标准还规定了对测试结果的限制。
针对不同类型的电动车辆,标准给出了不同的限制值。
这些限制值主要针对不同车速和发动机负荷条件下的噪声水平。
制造商需要保证他们的电动车辆在不同工况下都能满足这些限制值,以保证车辆在使用过程中不会造成噪声污染。
ECE R140标准对电动车发动机声学性能的影响是显而易见的。
首先,这个标准规定了噪声测试的方法和参数,使得对发动机噪声性能的评估变得客观和标准化。
这有助于制造商了解他们的产品在噪声方面的表现,并在设计和生产过程中做出相应的改进。
标准的限制值要求制造商保证他们的产品在不同工况下都能满足噪声限制。
iec 电动汽车充放电标准
IEC(国际电工委员会)发布了一系列关于电动汽车充电和放电的标准,其中一些重要的标准包括:
1.IEC 61851-1:2017 - 电动车辆充电系统的通用要求:这个标准
规定了用于电动车辆充电的基本要求,包括充电模式、安全要
求、通信等方面。
2.IEC 62196-1:2014- 电动车辆用交流充电连接器的通用要求:
该标准涵盖了电动车辆使用的交流充电连接器的一般要求,包
括设计、性能和测试。
3.IEC 62196-2:2016- 电动车辆用交流充电连接器的特殊要求:
此标准为电动车辆交流充电连接器的特殊要求提供了详细规范。
4.IEC 62196-3:2014- 电动车辆用交流充电连接器的评估试验
方法:该标准定义了对电动车辆用交流充电连接器进行评估的
试验方法。
5.IEC 61851-23:2014- 电动车辆用有线通信充电模式的通信:
这个标准规定了电动车辆充电系统之间的有线通信的一般规定,确保系统之间的互操作性。
6.IEC 61851-24:2014- 电动车辆用无线通信充电模式的通信:
类似于有线通信标准,这个标准规定了电动车辆充电系统之间
的无线通信的一般规定。
请注意,这只是一小部分与电动车辆充电和放电相关的IEC标准。
电动车辆行业正在不断发展,因此标准也在不断更新和扩展。
在实际
应用中,建议查阅最新版本的IEC标准以获取最准确和详细的信息。
电动车车辆标准
电动车的车辆标准是指电动车在设计、制造和使用过程中必须满足的一些规定和要求。
以下是电动车常见的车辆标准:
1. 国家标准:各国都有相应的电动车车辆标准,用于规范电动车的设计、制造和使用。
例如,在中国,电动车的车辆标准由国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会制定。
2. 安全标准:电动车需要符合一系列的安全标准,以确保在使用过程中的安全性。
这些标准包括车辆结构的安全性、制动系统的安全性、电池系统的安全性等。
3. 续航里程标准:电动车的续航里程是衡量其使用能力的重要指标。
电动车的续航里程标准规定了电池系统的最小容量、电机效率等要求,以保证电动车达到一定的续航里程。
4. 充电标准:电动车的充电标准规定了电动车充电接口的规格和参数,以确保充电过程的安全性和充电效率。
目前,国际上常用的电动车充电标准有GB/T、SAE J1772、CHAdeMO、CCS等。
5. 排放标准:电动车不会产生直接的尾气排放,但在电池制造和电力发电过程中可能会产生一定的环境污染。
因此,一些地区和国家制定了电动车的排放标准,要求电动车在制造和使用过程中减少对环境的影响。
这些车辆标准的制定和实施,旨在确保电动车在设计、制造和
使用过程中的安全性、可靠性和环保性。
同时,这些标准也推动了电动车技术的发展和创新。
EV、HEV、FCV的政策法规及标准在汽油和石油矛盾日益突出的今天,各国政府都致力于新能源汽车的推广。
电动汽车从国际发展趋势来看,混合动力车的推广势在必行,而我们电动汽车未来的主要战略取向将是纯电动汽车,当前重点推进的是纯电动车和混合动力车。
电动汽车是汽车技术与电子技术和产业相互结合的产物。
由于电动汽车相对传统汽车存在的优越性,其前景被广泛看好,但当前技术尚不成熟,且在推广中遭遇到一些问题。
我国政府着眼长远,超前部署,长期以来积极组织开展电动汽车的自主创新。
“九五”期间,电动汽车列入国家重大科技产业工程。
“十五”、“十一五”期间电动汽车列入国家863计划。
在自主创新过程中,坚持了政府支持,以核心技术、关键部件和系统集成为重点的原则,确立了以混合电动汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车为“三纵”,以整车控制系统、电机驱动系统、动力蓄电池/燃料电池为“三横”的研发布局,通过产学研紧密合作,我国电动汽车自主创新取得了重大进展。
如今还将电动汽车的发展列入“十二五”规划中,并逐步建立完善标准法规与产品管理体系,使之法制化、体系化、标准化,促进电动汽车进入市场。
从国家的一系列积极扶持政策可以看出我国非常重视电动汽车的发展。
首先我将介绍国内近些年颁布的一些政策法规。
就我所了解的最近国家的政策有如下:2012年12月3日,工信部对初步确定的“2012年度新能源汽车产业技术创新工程拟支持项目名单”予以公示。
从名单上看,本次25个项目包含纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车和动力电池项目,涉及江淮汽车、东风汽车、长安汽车、比亚迪、长城汽车和上汽集团等多个汽车上市公司。
2012年9月,财政部、科技部、工业和信息化部、国家发改委四部委联合发布《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》,决定将混合动力公交客车(包括插电式混合动力客车)推广范围从目前的25个节能与新能源汽车示范推广城市扩大到全国所有城市。
ece r100法规申请要求
ECE R100法规申请要求是指申请加入《联合国欧洲经济委员会关于电动车辆的规范》的要求。
ECE R100旨在规范电动车辆的安全性和环境性能。
申请加入该法规的车辆需要满足以下要求:
1. 电动车辆类型: ECE R100适用于各种电动车辆类型,包括纯电动车辆、混合动力电动车辆等。
2. 车辆性能规范: 申请人需要提供车辆的技术规范和性能数据,包括最大通行速度、续航里程、电池类型和容量、电机功率等信息。
3. 安全要求: 申请人需要提供车辆的安全设计和测试报告,确保车辆在各种条件下的安全性能,包括碰撞保护、电池过热保护、防盗系统等。
4. 环境性能: 申请人需要提供车辆的环境性能测试报告,包括排放标准、噪音标准等。
此外,申请人还需要提供车辆的可回收材料和废弃物处理方案。
5. 电池安全性: 申请人需要提供电池系统的安全性能和测试报告,包括电池的容量、电池充电系统、安全开关等。
6. 电动车辆操作指南: 申请人需要提供电动车辆的操作指南和维修手册,确保用户能正确使用和维护电动车辆。
7. 生产和质量管理: 申请人需要提供公司的质量管理体系和生产工艺流程,确保电动车辆的生产过程符合相关要求。
总之,申请加入ECE R100法规需要提供详细的技术和测试报告,确保电动车辆符合安全和环境性能要求。
这些要求旨在保护消费者、提高电动车辆的安全性和可靠性,并推动可持续发展。
ul2251标准
UL 2251标准是美国保险商试验所(Underwriters Laboratories)发布的一个标
准,主要涵盖了电动车辆的电气连接系统。
这个标准主要适用于非危险场所使用的电动车辆,包括电动自行车、电动滑板车、电动摩托车等。
UL 2251标准规定了电动车辆电气连接系统的安全要求和测试方法,包括电缆、
插头、插座、连接器和车辆内部电路等。
该标准主要考虑的是在正常使用和可预见的误用情况下,电动车辆的电气连接系统不会出现危险。
具体来说,UL 2251标准要求电动车辆的电气连接系统必须具有足够的机械强
度、耐候性和阻燃性,以防止在使用过程中发生损坏或引发火灾。
同时,该标准还要求电动车辆的电气连接系统必须能够承受预期的电流和电压,并且能够防止过载、短路、电击等潜在危险。
在满足UL 2251标准的要求后,电动车辆才能被授权使用UL标志,这表明该产品的电气系统符合安全标准。
消费者可以在购买电动车辆时查看产品是否带有UL 标志,以判断该产品是否符合安全标准。
国外电动车辆标准
本书共收录了国外电动车辆标准、法规57项,其中国际标准化组织标准(1SO)6项,国际电工委员会标准(IEC)10项,美国汽车工程师学会标准(SAE)11项,日本电动车辆协会标准(JEVS)29项和联合国欧洲经济委员会机动车法规(ECE)1项。
同时,为使广大读者对国外电动车辆标准化组织有一个初步的了解,本书对国外电动车辆标准化组织机构进行了简单介绍。
目录
国外电动车辆标准化组织介绍
国际标准化组织标准(1SO)
ISO/DIS 6469-1:2000 电动道路车辆安全要求第1部分:车载储能装置
ISO/DIS 6469-2:2000 电动道路车辆安全要求第2部分:功能安全方式和故障防护
ISO/DIS 6469-3:2000 电动道路车辆安全要求第3部分:防止人员触电
ISO/DIS 8713:2000 电动道路车辆术语
ISO/DIS 8714:2000 电动道路车辆参考能量消耗率和续驶里程乘用车和轻型商用车辆试验规程
ISO/DIS 8715:1997 电动道路车辆道路操纵特性
国际电工委员会标准(IEC)
IEC 60718:1997 为蓄电池驱动的道路车辆提供能量的电气装置
IEC 783:1984 电动道路车辆的线束和连接器
IEC 784:1984 电动道路车辆用仪表
IEC 69785:1984 电动道路车辆用旋转电机
IEC 69786:1984 电动道路车辆用控制器
IEC 61851-1: 2001 电动车辆传导充电系统第1部分:一般要求
IEC 61851-2-1/CDV:1999 电动车辆传导充电系统第2-1部分:电动车辆与交流/直流电源的连接要求
IEC 61851-2-2/CDV:1999 电动车辆传导充电系统第2-2部分:交流电动车辆充电站
IEC 61851-2-3/CDV:1999 电动车辆传导充电系统第2-3部分:直流电动车辆充电站
IEC 1382-1:1996 电动道路车辆驱动用镍镉可再充电池第1部分:动态放电性能试验和动态耐久性试验
美国汽车工程师学会标准(SAE)
SAE J551/5:1995 电动车辆的磁场和电场强度的测量方法和执行电平宽带,9 kHz~30MHz
SAE Jl654:1994 高压电缆
SAE Jl666:1993 电动车辆加速、爬坡能力和减速试验规程
SAE Jl673:1996 高压汽车线束设计
SAE Jl715:1994 电动车辆术语
SAE Jl718:1997 乘用车和轻型货车电池充电过程中氢气排放的测量方法
SAE Jl766:1998 电动车辆和混合电动车辆用电池系统整体碰撞试验推荐规程SAE Jl772:1996 SAE电动车辆传导式充电联接器
SAE Jl797:1997 电动车辆用电池组组装的推荐规程
SAE Jl798:1997 电动车辆用电池组性能测试推荐规程
SAE J2288:1995 电动车辆用电池组循环寿命测试
日本电动车辆协会标准(JEVS)
JEVS Z 101:1987 电动汽车道路试验方法通则
JEVS Z 102:1987 电动汽车最高车速试验方法
JEVS Z 103:1987 电动汽车续驶里程试验方法
JEVS Z 104:1987 电动汽车爬坡试验方法
JEVS Z 105:1988 电动汽车行驶能量消耗率试验方法
JEVS Z 106:1988 电动汽车能量消耗率试验方法
JEVS Z 107:1988 电动汽车电机及其控制器综合试验方法
JEVS Z 108:1994 电动车辆续驶里程和能量消耗量试验方法
JEVS Z 109:1995 电动车辆加速性能试验方法
JEVS Z 110:1995 电动车辆最大巡航车速试验方法
JEVS Z 111:1995 电动车辆标准能量消耗量试验方法
JEVS Z 112:1996 电动车辆爬坡能力试验方法
JEVS Z 804:1998 电动汽车操纵件、指示器及信号装置的识别标志
JEVS Z 805:1998 电动汽车术语 (车辆)
JEVS Z 806:1998 电动汽车术语 (电机及控制装置)
JEVS Z 807:1998 电动汽车术语 (电池)
JEVS Z 808:1998 电动汽车术涪 (充电器)
JEVS Z 901:1995 电动车辆技术参数标准格式(主要技术参数表)
JEVS G 101:1993 电动车辆适用于经济充电站快速充电系统的充电器
JEVS G 102:1993 电动车辆适用于经济充电站快速充电系统的铅酸蓄电池JEVS G 103:1993 电动车辆适用于经济充电站快速充电系统的充电站台JEVS G 104:1993 电动车辆适用于经济充电站快速充电系统通讯协议
JEVS G 105:1993 电动车辆适用于经济充电站快速充电系统的连接器
JEVS E 702:1994 电动车辆等效于车载状况的电机功率测量方法
JEVS D 001:1994 电动车辆用阀控式铅酸蓄电池的尺寸和结构
JEVS D 701:1994 电动车辆用铅酸蓄电池的容量试验方法
JEVS D 702:1994 电动车辆用铅酸蓄电池的能量密度试验方法
JEVS D 703:1994 电动车辆用铅酸蓄电池的功率密度试验方法
JEVS D 704:1997 电动车辆用阀控式铅酸蓄电池循环试验方法
联合国欧洲经济委员会机动车法规(ECE)
ECE NO.100 关于就结构和安全性的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统-规定
注:DIS:Draft Intemational Standard 国际标准草案
CDV:Committee Draft for Vote 委员会投票草案。