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电动汽车充电系统安全防护研究

2020-03-30高胜国李云祥邢冬雪付向楠

工程建设与设计 2020年2期
关键词:绝缘性系统安全绝缘

高胜国,李云祥,邢冬雪,付向楠

(石家庄科林电气股份有限公司,石家庄050222)

1 引言

随着我国对环境保护问题重视力度的不断加大,出台了一系列的政策与法律法,以规鼓励和支持新能源的发展,在此背景下,大量的电动汽车被研发并投入使用。电动汽车能够解决传统的汽车造成的尾气污染问题,有效避免对环境的破坏,增加对新能源的应用。另外,以电能为动力的电动汽车具有噪声小、无污染以及运行稳定的特点,对生态环境的影响较小。但是,当前电动汽车的充电安全问题仍然有待深入研究和完善,以防止电动汽车在使用过程中出现安全隐患,保证司机和乘客的人身安全。下面主要针对电动汽车充电系统的安全防护问题进行探究。

2 影响电动汽车充电系统安全的相关因素

2.1 设备方面的安全隐患

国家相关标准提出了对电动汽车供电设备的性能要求及结构要求,需要电动汽车的供电设备具有良好的绝缘性能,从而避免在充电过程中出现问题,实现对使用者的良好保护。同时,做好预防充电设备短路故障的相关措施,也可以保证充电汽车的安全性,防止充电过程中存在短路故障,提高充电汽车运行的稳定性。

电动汽车充电连接装置如图1所示。设备的绝缘设计工作主要包括电气间隙、外壳防护能力、爬电距离、绝缘电阻、介电强度等相关内容。进行充电设施建设过程中,需要重点考虑绝缘设计工作,结合各项参数以及设备的物理性能和化学性能做好绝缘工作,提高设备的耐腐蚀性能、耐压强度以及抗冲击能力,避免设备出现绝缘丧失等相关问题,防止意外的发生。根据国家相关标准规定的电动汽车传导充电用连接装置的各项要求,完成各项装置的设计以及安装制造,厂家需要严格按照相关标准进行设备的生产,有效减少充电事故发生的概率,为充电活动的顺利稳定开展提供良好的硬件支持[1]。

图1 电动汽车充电连接装置

2.2 环境因素的影响

在电动汽车充电的过程中,环境因素也是影响充电安全性的关键因素。环境因素主要包括腐蚀因素以及周边环境的安全因素等,在电动汽车的充电过程中,需要对周围环境进行观察,避免在恶劣天气对电动汽车进行充电[2]。

3 电动汽车充电系统安全防护的相关措施

3.1 对电动汽车的绝缘性能进行优化和提升

绝缘问题是影响电动汽车充电安全的关键问题,也是电动汽车充电事故发生的主要原因,需要结合影响电动汽车充电过程中绝缘性能的相关影响因素采取针对性的措施进行防护和优化,不断提升系统的绝缘性能,加强对外壳防护能力以及绝缘性能的提升,采用绝缘性能更强的绝缘材料进行充电设施以及电动汽车的生产,并延长绝缘材料的使用寿命,建立行之有效的评估机制以及绝缘监测机制,创造良好的绝缘环境,避免触电问题以及短路问题的发生。

3.2 建立充电设备的动态监督机制和预警机制

加强对充电设备的动态监督以及故障问题的有效预警是做好电动汽车充电系统安全防护的重要举措,不仅可以对电池进行充电过程的动态预警,还可以对充电过程中可能存在的潜在风险进行关注,保证电动汽车充电过程的安全性。在充电设备隐患引发故障的过程中,可以快速降低功率以避免故障对设备所造成的扩大影响。在充电过程中,如果监控系统监测到有明显的充电设备功率器件温升、充电钱温升、母线连接器温升的风险时,可以做出及时的预警,并适当降低设备的输出功率。如果在措施执行之后可以消除潜在故障,则可以继续进行正常的充电程序;如果故障仍然未能消除,则需要进一步的预警,进行停机检修动态监测和动态预警机制的运行,以保证充电过程的安全性和可靠性。

3.3 设立有效系统的安全防线

结合电动汽车充电问题的发生概率,建立3道安全防线:(1)需要加强对周围环境的防范,制订行之有效的防护措施,以优化电动汽车的充电环境,保证电动汽车充电的安全性和可靠性。(2)需要要求人们进行电动汽车充电作业的过程中,穿戴防护设施,以保证自身的安全。(3)需要加强对充电设备的防范工作,在充电之前,工作人员需要加强对电动汽车充电系统的全面检测,保证电动汽车充电系统能够正常工作,减少故障和问题的发生。

4 结语

综上所述,电动汽车充电系统的安全防护问题一直以来都是电动汽车在开发和生产过程中需要重视的问题,做好电动汽车充电系统的安全防护工作,对电动汽车运行的稳定性、安全性有至关重要的作用。因此,需要加强对电动汽车充电系统安全问题的探究,明确相应的解决对策以及优化措施,从而为电动汽车的发展创造良好的环境,促进电动汽车行业的持续稳定发展。

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