直流絕緣系統(tǒng)中的漏電絕緣檢測(cè)法的探討

文:文/浙江巨磁智能技術(shù)有限公司 王子軒2024年第四期

  新能源汽車電氣系統(tǒng)以及充電樁的絕緣性能,直接影響其使用的安全性。本文結(jié)合現(xiàn)有的對(duì)充電樁的絕緣檢測(cè)方法,探討了剩余電流監(jiān)控通過(guò)直流檢測(cè)來(lái)實(shí)現(xiàn)絕緣阻抗的相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)動(dòng)向。

  文/浙江巨磁智能技術(shù)有限公司 王子軒

  1 背景

  新一輪巴以沖突已持續(xù)超過(guò)一周,推動(dòng)國(guó)際原油價(jià)格進(jìn)入上升通道。紐約油價(jià)13日顯著上漲,11月交貨的紐約輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲4.78美元,收于每桶87.69美元。未來(lái)的油價(jià)走向成為各方關(guān)注的焦點(diǎn),人們無(wú)法預(yù)見未來(lái)如何,所能做的只有是防患于未來(lái)。

  由于石油價(jià)格浮動(dòng),新能源的重要性逐漸被人們所關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年全國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車535萬(wàn)輛,占新注冊(cè)登記汽車總量的23.05%,與上年相比增加240萬(wàn)輛,增長(zhǎng)81.48%,呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著世界原油價(jià)格波動(dòng)以及大眾節(jié)能環(huán)保觀念的流行,新能源充電汽車也越來(lái)越被人們所接受,隨之而來(lái)的充電樁也正在加緊配置。

  2 絕緣失效的危害

  在新能源汽車大步邁進(jìn)的途中,與之相匹配的直流充電樁問(wèn)題也隨之逐漸的浮出水面。目前直流充電樁存在的問(wèn)題有:車鎖槍難以拔出、配件故障、無(wú)網(wǎng)絡(luò)信號(hào)問(wèn)題、絕緣故障等問(wèn)題。與此同時(shí),常見的電氣系統(tǒng)中電流風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括:絕緣保護(hù)、直流漏電、直流拉弧、過(guò)流保護(hù)。

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  圖1 電氣系統(tǒng)中常見電流風(fēng)險(xiǎn)

  其中,新能源汽車電氣系統(tǒng)以及充電樁的絕緣性能,直接影響其使用的安全性。電動(dòng)汽車,與傳統(tǒng)車相比,電子電氣系統(tǒng)的比例大大增加。并且,電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)是以往不曾在汽車上使用過(guò)的高壓系統(tǒng),動(dòng)輒幾百伏的電壓平臺(tái)。因此電氣絕緣是電動(dòng)汽車高壓安全的重要項(xiàng)目。電氣系統(tǒng)如果出現(xiàn)絕緣失效,視程度不同,會(huì)造成累進(jìn)的后果。系統(tǒng)中只有一個(gè)點(diǎn)絕緣出現(xiàn)故障,暫時(shí)對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生明顯影響;出現(xiàn)多點(diǎn)絕緣失效,則漏電流會(huì)在兩點(diǎn)之間流轉(zhuǎn),在附近材料上積累熱量,遇到適當(dāng)情形,可能會(huì)引發(fā)火災(zāi)。同時(shí),影響電器的正常工作;最嚴(yán)重的情形,可能發(fā)生人員觸電。當(dāng)然,汽車的電氣都在底盤等乘車人員一般無(wú)法觸及的地方,最可能遇到觸電危險(xiǎn)的,可能是生產(chǎn)和維修人員。

  電氣系統(tǒng)絕緣失效的常見原因,除了設(shè)計(jì)和制造問(wèn)題以外,一般包括:熱老化,光老化,低溫環(huán)境下的材料脆裂,固定不當(dāng)引起的摩擦損傷等等。

  3 新能源汽車電氣系統(tǒng)以及充電過(guò)程中的直流漏電檢測(cè)

  純電動(dòng)汽車是有動(dòng)力蓄電池作為系統(tǒng)的動(dòng)力源,其電氣系統(tǒng)是它的重要組成部分,電氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。根據(jù)不同的用途,可以將它的電氣系統(tǒng)分為低電壓系統(tǒng)和高電壓系統(tǒng)。前者采用直流24V電源,主要為車輛的中央控制器、電池管理系統(tǒng)、燈光和雨刷等提供電能,后者主要為車輛的驅(qū)動(dòng)電機(jī)等大功率部件提供電能,其標(biāo)稱電壓一般為直流384V,高電壓系統(tǒng)由動(dòng)力蓄電池(鋰離子或鉛酸)作為動(dòng)力源,主要滿足車輛驅(qū)動(dòng)電機(jī)、動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)和車載空調(diào)系統(tǒng)的功率要求。

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  圖2 電動(dòng)汽車電氣系統(tǒng)

  這些電氣設(shè)備都安裝在車輛底盤上,每個(gè)電氣設(shè)備都有獨(dú)立的電流回路,與底盤之間沒(méi)有直接的電氣連接,整個(gè)高壓系統(tǒng)是與底盤絕緣、封閉的電氣系統(tǒng)。

  其中高壓接通時(shí),高壓系統(tǒng)會(huì)隨時(shí)通過(guò) DC/DC變相器向輔助蓄電池充電。在正常情況下,高壓系統(tǒng)是一個(gè)封閉的系統(tǒng),對(duì)車體是完全絕緣的,但是無(wú)法排除由于高壓線纜老化等問(wèn)題帶來(lái)的絕緣降低,從而導(dǎo)致車體漏電。并且電動(dòng)汽車工作環(huán)境復(fù)雜,振動(dòng)、溫度、濕度變化急劇,酸堿氣體的腐蝕,都會(huì)引起絕緣被破壞,使整車絕緣性能下降。電池的正、負(fù)極引線通過(guò)絕緣層與電池底盤構(gòu)成漏電流回路,使電池底盤電位拉升,這樣不僅會(huì)影響低壓電器和車輛上的 ECUs 的正常工作,還可能危及駕駛員和乘客的人身安全。因此,系統(tǒng)可以在電池正、負(fù)極之間放置漏電流檢測(cè)單元來(lái)實(shí)現(xiàn)絕緣檢測(cè)。由于現(xiàn)在電池包的電壓通常在400~500V,有的甚至是800V高壓,如果發(fā)生絕緣問(wèn)題,可能會(huì)給電動(dòng)車的駕駛員和乘客造成人身危險(xiǎn),因此應(yīng)該予以重視。

  與此同時(shí)在直流充電過(guò)程中,直流充電設(shè)備需先連接非車載充電機(jī),先將交流電輸送至非車載充電機(jī),非車載充電機(jī)內(nèi)部進(jìn)行AC/DC整流,再將整流后的直流電輸送至電動(dòng)汽車蓄電池,進(jìn)而完成整個(gè)充電過(guò)程。

  直流充電樁絕緣檢測(cè)是通過(guò)測(cè)量充電樁外部各電路的電阻、電流等參數(shù)來(lái)判斷充電樁絕緣是否完好。充電樁外部電路正常時(shí),電路導(dǎo)線與充電樁外殼間會(huì)有一層厚度適當(dāng)?shù)慕^緣材料,防止電路漏電或短路故障。當(dāng)絕緣材料損壞或不足時(shí),電路導(dǎo)線與充電樁外殼間的絕緣就會(huì)失效,造成電路漏電或短路等危險(xiǎn)情況。通過(guò)在直流充電樁以及非車載充電機(jī)增加直流漏電檢測(cè)可以實(shí)現(xiàn)絕緣檢測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題,防止事故的發(fā)生。

  在交流充電過(guò)程中,交流樁直接連接車載充電機(jī)實(shí)現(xiàn)充電過(guò)程。雖說(shuō)是交流充電,但并不表示在過(guò)程當(dāng)中不存在直流漏電危害。如圖3所示,在電動(dòng)車電氣系統(tǒng)中為直流電,各絕緣組件經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間老化以及多次拔插導(dǎo)致電氣系統(tǒng)對(duì)地絕緣阻抗降低,汽車外殼與外部供電側(cè)共地進(jìn)而形成回路,從而會(huì)導(dǎo)致直流電流分量通過(guò)回路,經(jīng)過(guò)PE線回流至充電側(cè),進(jìn)而導(dǎo)致充電側(cè)易發(fā)生觸電風(fēng)險(xiǎn)。因此,可在車載充電機(jī)部分增加直流漏電檢測(cè)來(lái)實(shí)現(xiàn)絕緣檢測(cè)。

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  圖3 車載充電機(jī)工作過(guò)程

  4 絕緣檢測(cè)方法

  現(xiàn)有的對(duì)充電樁的絕緣檢測(cè),目前主要檢測(cè)方法有以下幾種:

  (1)電橋法(圖4)

  即分別與充電樁輸出直流電源的正極、負(fù)極、以及地線連接,用于采用不平衡電橋的方式,在正極與地線之間和負(fù)極與地線之間設(shè)置電阻值不同的檢測(cè)電阻,通過(guò)調(diào)節(jié)電阻使電橋平衡,從而計(jì)算出絕緣電阻的值(圖5)。

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  圖4 電橋法示意圖

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  圖5 整車絕緣電阻檢測(cè)原理框圖

  (2)電容-電壓法

  該方法通過(guò)測(cè)量電容兩端的電壓來(lái)計(jì)算絕緣電阻(圖6)。電容-電壓法原理基于電容器的電容值與電壓成正比的關(guān)系。電容器是由兩個(gè)金屬板和介質(zhì)組成,當(dāng)兩個(gè)金屬板上施加電壓時(shí),電容器內(nèi)部會(huì)存儲(chǔ)電荷,從而形成電容。當(dāng)被測(cè)電壓施加到電容器的一側(cè),電容器的電容值會(huì)隨著電壓的變化而變化。通過(guò)測(cè)量電容器的電容值,就可以得到被測(cè)電壓的大小。

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  圖6 電容-電壓法示意圖

  (3)低頻注入法

  低頻注入法是一種用于電氣設(shè)備絕緣檢測(cè)的方法(圖7)。低頻信號(hào)注入法是目前應(yīng)用最廣泛的絕緣監(jiān)測(cè)方法之一。它的工作原理是在被測(cè)試的設(shè)備上注入一個(gè)正負(fù)對(duì)稱的方波信號(hào),通過(guò)對(duì)采樣電阻上分壓的采集,計(jì)算得出絕緣電阻的大小。在實(shí)際測(cè)試時(shí),系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生的信號(hào)包含直流以及交流成分。其中交流成分與整個(gè)系統(tǒng)的分布電容、雜散電感等因素有關(guān),同時(shí)不同零部件構(gòu)成的系統(tǒng)等效的阻抗特性也會(huì)不同,隨著測(cè)試工況、測(cè)試環(huán)境變化同樣會(huì)產(chǎn)生變化。因此,系統(tǒng)本身的阻抗特性是會(huì)隨著系統(tǒng)的運(yùn)行而時(shí)刻發(fā)生改變,所測(cè)出的絕緣阻抗值成動(dòng)態(tài)特性。

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  圖7 低頻注入法示意圖

  (4)電流檢測(cè)法(圖8)

  當(dāng)有一極發(fā)生絕緣下降的時(shí)候,通過(guò)正負(fù)極的電流便不會(huì)再相等,通過(guò)傳感器感應(yīng)出這個(gè)電流差的信號(hào),從而與兩個(gè)30K電阻、兩個(gè)開關(guān)控制的校正電阻計(jì)算的漏電流相比較,超出告警閥值時(shí)給出支路的告警。

 ?、匐娮枋诫娏鳈z測(cè)法是最常用的一種電流檢測(cè)方法,它是通過(guò)在電路中串聯(lián)一個(gè)電阻來(lái)測(cè)量電流大小。電阻的阻值越大,電流通過(guò)時(shí)產(chǎn)生的電壓就越大,測(cè)量的精度也就越高。電阻式電流檢測(cè)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單易行,但是它會(huì)影響電路的工作,因此需要選擇合適的電阻阻值;

 ?、诖判噪娏鳈z測(cè)法是通過(guò)電路中的磁場(chǎng)來(lái)檢測(cè)電流大小和方向。當(dāng)電流通過(guò)導(dǎo)線時(shí),會(huì)產(chǎn)生一個(gè)磁場(chǎng),通過(guò)測(cè)量磁場(chǎng)的強(qiáng)度和方向就可以計(jì)算出電流大小和方向。

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  圖8 電流檢測(cè)法示意圖

  5 通過(guò)檢測(cè)直流漏電實(shí)現(xiàn)絕緣檢測(cè)

  針對(duì)第四種電流檢測(cè)法,則較多是采用檢測(cè)直流漏電流方案來(lái)實(shí)現(xiàn)絕緣檢測(cè)(圖9),漏電流傳感器是一種專門用于檢測(cè)直流系統(tǒng)中漏電流的傳感器。例如一個(gè)三相系統(tǒng),RCMU(漏電流監(jiān)控單元)被放置在母線上,最重要的是三根母線都穿過(guò)RCMU的中間線孔。如果系統(tǒng)沒(méi)有中線,是三相三線交流系統(tǒng)。如果是三相四線的系統(tǒng),若中線上不走電流,中線也可不必穿過(guò)RCMU。假設(shè)一個(gè)連接到一個(gè)380 / 220VAC系統(tǒng)10A負(fù)載,RCMU將同時(shí)測(cè)量它。根據(jù)基爾霍夫定律,傳入和傳出的電流會(huì)互相抵消。三根母線的電流矢量和應(yīng)該為零。如果此時(shí)存在剩余電流,它通過(guò)感應(yīng)直流回路中的剩余電流,產(chǎn)生與之成比例的輸出信號(hào)。漏電流傳感器通常由感應(yīng)元件、信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊、控制器等部分組成。

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  圖9 三相系統(tǒng)漏電流檢測(cè)原理

  在該領(lǐng)域,剩余電流監(jiān)控通過(guò)直流檢測(cè)來(lái)實(shí)現(xiàn)絕緣阻抗的相關(guān)產(chǎn)品有以下幾種:

  (1)RCMU剩余電流傳感芯片

  針對(duì)該系列漏電流傳感芯片具有如下特點(diǎn):

  ①實(shí)現(xiàn)全溫區(qū)線性補(bǔ)償;

 ?、趯?shí)現(xiàn)零磁場(chǎng)校正補(bǔ)償;

 ?、弁舜偶?lì);

 ?、苷`動(dòng)作濾除。

  (2)RCMU剩余電流傳感器模組(圖10)

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  圖10 RCMU剩余電流傳感器模組

  針對(duì)該系列漏電流傳感器具有如下特點(diǎn):

 ?、俑呔龋褐绷髀╇娏鱾鞲衅骶哂休^高的漏電流檢測(cè)精度,一般在±0.5%以內(nèi);

 ?、诳焖夙憫?yīng):直流漏電流傳感器可以實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng),并及時(shí)報(bào)警或切斷電源,以避免事故發(fā)生;

 ?、蹖挏y(cè)量范圍:直流漏電流傳感器具有廣泛的測(cè)量范圍,能夠檢測(cè)不同電壓等級(jí)和漏電流強(qiáng)度的直流系統(tǒng);

 ?、馨踩煽浚褐绷髀╇娏鱾鞲衅鞑捎枚嘀乇Wo(hù)措施,確保設(shè)備在工作過(guò)程中的安全和可靠性。

  (3)RCMU剩余電流檢測(cè)模塊(圖11)

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  圖11 RCMU剩余電流檢測(cè)模塊

  針對(duì)該系列漏電流檢測(cè)模塊具有如下特點(diǎn):

  ①模塊化設(shè)計(jì),減少二次線,快速組裝,安裝方便快捷;

 ?、?新型直流漏電流傳感器技術(shù),功能可靠,性能優(yōu)越;

 ?、郾镜仫@示,運(yùn)維快速定位故障支路;

 ?、苎b置自檢、實(shí)現(xiàn)自我檢測(cè)和校正;

 ?、菘焖俚ㄓ没Q性強(qiáng)。

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