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[PDF] GB/T 36944-2026 - 英文版

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GB/T 36944-2026 英文版 299 GB/T 36944-2026 [PDF]天数 >=3 电动自行车用充电器通用技术规范 有效
基本信息
标准编号 GB/T 36944-2026 (GB/T36944-2026)
中文名称 电动自行车用充电器通用技术规范
英文名称 Determination of powder particle size distribution - Methods of sieve classification with sonic wave and small angle X-ray scattering
行业 国家标准 (推荐)
中标分类 Y14
国际标准分类 43.140
字数估计 14,185
发布日期 2026-05-25
实施日期 2026-12-01
旧标准 (被替代) GB/T 36944-2018
发布机构 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会

GB/T 36944-2026: 电动自行车用充电器通用技术规范 GB/T 36944-2026 英文版: Determination of powder particle size distribution - Methods of sieve classification with sonic wave and small angle X-ray scattering ICS 43.140 CCSY14 中华人民共和国国家标准 代替GB/T 36944-2018 电动自行车用充电器通用技术规范 2026-05-25发布 2026-12-01实施 国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布 1 范围 本文件规定了电动自行车用充电器的产品型号编制、通用要求,以及外观、充电参数、噪声、耐盐雾、 抗扰度、有线充电器、无线充电器的要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和 贮存。 本文件适用于电动自行车用充电器的设计、制造、检验和销售。 4 产品型号编制 4.1 总则 充电器产品型号由用途代号、可充电池类型代号、额定输出电压代号、额定输出电流代号和设计顺 序号组成。其组成形式如图1所示。 4.2 用途代号 用途代号由两位大写汉语拼音字母组成。DZ代表电动自行车充电器,DW代表电动自行车无线充 电器。 4.3 可充电池类型代号 可充电池类型代号由两位大写汉语拼音字母组成,应符合表1的要求。 4.4 额定输出电压代号 额定输出电压代号由两位阿拉伯数字组成。用充电器的额定输出电压值表示。如充电器的额定输 出电压为48V,其代号为48。 4.5 额定输出电流代号 额定输出电流值代号由两位阿拉伯数字组成。用额定输出电流值表示,当额定输出电流值非整数 时,进行四舍五入修约取整后表示。 4.6 设计顺序号(适用时) 工厂设计序号由两位阿拉伯数字表示,例如01、02、03依次表示产品的设计顺序,首次设计序号 01可省略。设计序号由生产厂家自行编制,并用符号“-”与前面的代号隔开。 4.7 型号编制示例 5 通用要求 充电器应符合GB 42296的规定。 6 要求 6.1 外观 充电器表面应平整,无明显凹凸痕、毛刺、划痕、变形及其他机械损伤;外部软线应完整无损;表面涂 镀层应均匀无脱落;零部件应紧固可靠,无锈蚀、毛刺、裂纹等缺陷和损伤;金属部件应无锈蚀;所有铭 牌、标识和贴花均应完整,安装端正牢固,字迹清晰,位置正确。 6.2 充电参数 6.2.1 起充电压 起充电压不应低于适配电池组额定电压的50%。 6.2.2 输出电压/电流 6.2.2.1 充电器实测最高输出电压与其明示最高输出电压的偏差值应在±1%的范围之内。 6.2.2.2 对于铅酸蓄电池,一级充电器应具有温度补偿功能,且最高输出电压应能根据环境温度进行适 应性调节,在0℃和40℃环境下分别测得的最高输出电压值之差应大于2.0V;二级充电器可无此 功能。 注:铅酸蓄电池充电器温度补偿见附录A。 6.2.2.3 对于锂或钠离子蓄电池,一级充电器应具有温度补偿功能,且额定输出电流应能根据环境温度 进行适应性调节;40℃时额定输出电流不应小于0℃时额定输出电流的2倍。二级充电器可无此 功能。 6.2.3 工作效率 有线充电器以额定输出电流工作,其效率不应低于85%。 无线充电器以额定输出电流工作,其效率不应低于80%。 6.2.4 纹波系数 有线充电器的输出纹波不应高于其最高输出电压的1%。 无线充电器在高压充电区下,纹波峰值系数不应大于5%。 6.2.5 逆向电流 有线充电器的逆向电流不应大于2mA。 6.3 噪声 按7.3描述的方法进行试验,充电器工作噪声不应大于60dB(A)。 6.4 耐盐雾 按7.4描述的方法进行试验后,充电器塑料外壳应无开裂、变形;应能正常工作;绝缘电阻值应大于 或等于5MΩ。 6.5 抗扰度 6.5.1 静电放电 按7.5.1描述的方法测试后,充电器应符合GB/T 4343.2-2020的第6章中性能判据B的要求。 6.5.2 电快速瞬变 按7.5.2描述的方法测试后,充电器应符合GB/T 4343.2-2020的第6章中性能判据B的要求。 6.5.3 注入电流 按7.5.3描述的方法测试后,充电器应符合GB/T 4343.2-2020的第6章中性能判据A的要求。 6.5.4 射频电磁场辐射 按7.5.4描述的方法测试后,充电器应符合GB/T 4343.2-2020的第6章中性能判据A的要求。 6.5.5 浪涌 按7.5.5描述的方法测试后,充电器应符合GB/T 4343.2-2020的第6章中性能判据B的要求。 6.5.6 电压暂降 按7.5.6描述的方法测试后,充电器应符合GB/T 4343.2-2020的第6章中性能判据C的要求。 6.6 有线充电器 6.6.1 铅酸蓄电池充电器输出接口 铅酸蓄电池充电器输出接口见图2。 6.6.2 锂离子蓄电池充电器输出接口 锂离子蓄电池充电器输出接口见图3。 6.6.3 温度变化 按7.6.3描述的方法进行试验后,充电器应能正常工作,绝缘电阻值应大于或等于5MΩ。 6.6.4 插头插拔疲劳测试 按7.6.4描述的方法进行试验后,充电器接触电阻值不应大于10mΩ。 6.6.5 导线最小横截面积 按7.6.5描述的方法进行试验,充电器应符合GB 42296的规定。 6.6.6 通信 6.6.6.1 通则 充电器通过输出电路与蓄电池实现通信,通信系统应具有识别、传输、发送故障等功能。 6.6.6.2 识别阶段 充电器应有向蓄电池发送充电识别请求功能。蓄电池在接收到充电器充电识别请求后,对识别过 程中发送的通信报文进行匹配判断,若匹配正确,正常充电;若连续3次或30s匹配不成功,停止充电。 6.7 无线充电器 6.7.1 人体安全 6.7.1.1 人体测量点位置 按图4选取人体测量点位置。测试限值应符合表2的要求。 6.7.2 充电功率与频率 低功率无线充电器功率不应大于80 W,工作频率应在100kHz~148.5kHz、6765kHz~ 6795kHz、13553kHz~13567kHz的范围内;高功率无线充电器功率不应大于22kW,工作频率应为 79kHz~90kHz;充电功率的误差范围应在±10%以内。 6.7.3 安全性能 6.7.3.1 输入过压保护 无线充电器应具备电源输入过压保护功能。当输入电压高于过压保护值时,无线充电器应立即切 断电流输出并发出告警提示。过压保护值不应高于额定输出电压的120%。 6.7.3.2 输入欠压保护 无线充电器应具备电源输入欠压保护功能。当输入电压低于欠压保护值时,无线充电器应立即切 断电流输出并发出告警提示。欠压保护值不应低于额定输出电压的80%。 6.7.3.3 接收端空载保护 无线充电器应具备无线接收端空载保护。当充电接收端断开负载后,无线充电器应立即切断电流 输出并发出告警提示。 6.7.3.4 通信控制单元通信中断保护 在充电运行过程中,当无线充电器通信控制单元发生中断时,其应自动停止充电。 6.7.4 防尘防水 6.7.4.1 防尘 按7.7.4.1描述的方法对无线充电器进行试验后,无线充电器应能正常工作。 6.7.4.2 防水 按7.7.4.2描述的方法进行试验后,无线充电器应能正常工作,且符合GB 42296-2022中5.2.2的 规定。 6.7.5 通信 6.7.5.1 通则 无线充电器的输入端和输出端应建立双向通信链路,通信系统应具有识别、传输、发送故障等功能。 6.7.5.2 识别阶段 无线充电器应有向蓄电池发送充电识别请求功能。蓄电池在接收到无线充电器充电识别请求 后,完成设备身份认证、功率等级匹配及安全状态校验。 6.7.5.3 传输阶段 蓄电池与无线充电器识别成功后,开始正常充电。应实现谐振频率跟踪、阻抗匹配调节、电磁场强 度监测等关键参数的动态调控,通信时延应不大于50ms,数据更新频率不应低于10Hz。 6.7.5.4 发送故障 当识别失败、工作状态异常、通信中断200ms以上时,无线充电器应停止充电。 7 试验方法 7.1 外观 采用目测法检查。 7.2 充电参数 7.2.1 起充电压 将充电器与电源、电子负载、稳压电源连接,电子负载(具有电流显示)选择电流模式,稳压电源电压 从0开始逐渐增大,至充电器有输出电流时,记录此时电压值。 7.2.2 输出电压/电流 7.2.2.1 将充电器与电源、电压模式的电子负载、稳压电源连接。调节稳压电源电压,当充电器有电流 输出后,关闭稳压电源;调节电子负载,使充电器工作电压达到最高输出电压,记录电压值。 试验可使用对应蓄电池替代电子负载。 7.2.2.2 将充电器或者充电器的温度感应器放入高低温试验箱中,调节试验箱温度,使被测样品在0℃ 状态下放置1h;按7.2.2.1方法进行试验,记录低温最高输出电压值。再调节试验箱,使被测样品在 40℃ 状态下放置1h;按7.2.2.1方法进行试验,记录高温最高输出电压值。计算高低温最高输出电压 差值。 7.2.2.3 将充电器或者充电器的温度感应器放入高低温试验箱中,调节试验箱温度,使被测样品在0℃ 状态下放置1h。按7.2.2.1方法进行连接,使充电器处于正常工作状态,调节电子负载,模拟电池处于 高效充电区充电状态,记录低温电流值。再调节试验箱温度,使被测样品在40℃状态下放置1h,按上 述方法进行试验,记录高温电流值。计算高温电流值与低温电流值比。 7.2.3 工作效率 7.2.3.1 有线充电器 将充电器输出端连接功率计后与电子负载连接,另一个功率计连接到充电器输入端与电源之间后 接通电源;电子负载选择电流模式。调节稳压电源电压,当充电器有输出电流后,关闭稳压电源;调节电 子负载的电流,充电器输出电流调节到额定输出电流;记录输入功率、输出功率,并按公式(2)计算充电 器工作效率: 7.2.3.2 无线充电器 按7.2.3.1描述的方法进行工作效率测试。无线充电器在额定输入电压下工作时,按企业明示的充 电距离或在无线充电器发射端与接收端之间30mm处,两者选择较小值测试工作效率。工作效率的测 试点见附录B。 7.2.4 纹波系数 按图6接通电路,通过调整电子负载,当充电器在最高输出电压时进行测试。将示波器挡位调节到 20MHz带宽,用AC挡测量充电器输出电压的峰-峰值,记录输出纹波。 7.2.5 逆向电流 将适配蓄电池充满电,电流表串接在有线充电器的输出端与适配蓄电池的输入端之间;将有线充电 器的输入端与220V交流电连接;断开有线充电器的输入导线,记录电流表的电流值。 7.3 噪声 在半消声室进行试验: a) 声压级的测量采用一级精度的声级计; b) 将充电器水平放置在测试场地,在充电器前、后2个方位上,距其中心垂直距离为2m,离地高 度为1.2m处分别放置1个声级计; c) 在充电器额定输入电压和正常工作状态下,连续记录2个声级计读数2次,取声级计的最大读 数(保留整数位); d) 随后在充电器左、右2个方位上,重复b)和c)的操作; e) 在每个测量位置,声源工作时的声压级与背景噪声声压级之差大于10dB。 7.4 耐盐雾 按照GB/T 2423.18-2021中试验方法3,循环周期为7d。试验包括在(35±2)℃条件下,用 GB/T 2423.18-2021中的中性盐溶液喷洒试验样品2h,然后在(40±2)℃、相对湿度(93±3)%的湿 热条件下贮存22h,重复四次。然后试验样品在(23±2)℃、相对湿度(50±5)%的标准大气下贮存 3d。试验后按GB/T 2423.18-2021第10章处理试样,按GB 42295-2022中5.5描述的方法测量绝 缘电阻。 7.5 抗扰度 7.5.1 静电放电 按照GB/T 4343.2-2020的5.1中表1描述的方法进行充电器静电测试。 7.5.2 电快速瞬变 按照GB/T 4343.2-2020的5.2中表3和表4描述的方法进行充电器电快速瞬变测试。 7.5.3 注入电流 按照GB/T 4343.2-2020的5.4中表9和表10描述的方法进行注入电流测试。 7.5.4 射频电磁场辐射 按照GB/T 4343.2-2020的5.5中表11描述的方法进行充电器射频电磁场辐射测试。 7.5.5 浪涌 按照GB/T 4343.2-2020的5.6中表12描述的方法进行充电器浪涌测试。 7.5.6 电压暂降 按照GB/T 4343.2-2020的5.7中表13描述的方法进行充电器电压暂降测试。 7.6 有线充电器 7.6.1 铅酸蓄电池充电器输出接口 检查充电器外壳或外包装标识,确认充电器类型及插脚类型。 当没有明确标识时,插脚类型可使用万用表蜂鸣档测量。黑表笔接充电器负极,红表笔分别接触插 脚,发出蜂鸣声的为检测脚,另一脚为通信脚;或对插脚与负极进行电压检测,带通信的充电器信号针对 负极有5V电压。 记录检测脚和通信脚位置、充电器类型、短接方式及通信类型,若有电压检测,也需记录电压值。 7.6.2 锂离子蓄电池充电器输出接口 使用7.6.1相同方法识别确认充电器类型及插脚类型。 7.6.3 温度变化 按照GB/T 2423.22描述的试验Nb对充电器进行测试。低温TA取-20℃,高温TB取55℃,持 续时间为2h,循环次数为10次;温度变化速率(降低或升高)大于或等于1K/min,小于或等于 10K/min。 试验后按GB 42295-2022中5.5描述的方法测试绝缘电阻。 7.6.4 插头插拔疲劳测试 充电器插头插拔疲劳测试顺序如下: a) 用夹具固定充电器插头一端; b) 在距绝缘支撑20mm处,用力测试仪夹持插头座一端; c) 用力测试仪以10次/min的均匀速度将插头座插入充电器插头,在未到达预期的停止位置 前,持续施加小于100N的力; d) 随后将充电器插头座直线拔出一定的距离(不完全抽离,尾端保持一定的耦合); e) 将样品分别重复c)和d)操作1000次; f) 试验后,静置24h后,按GB 42295-2022中5.3.4描述的方法测试接触电阻。 7.6.5 导线最小横截面积 对比制造商明示的主回路或次回路的限流保护上限值与实测值,两者选择较大值,确定导线可以承 载的最大电流,对照GB 42295-2022中4.3.2的表1确定导线横截面积,然后按GB/T 3956-2008中 第7章描述的方法测量导线的线电阻,对检测结果按GB/T 3956-2008中表A.1的温度校正系数进行 修正,将测量后修正的结果与表3进行对比,判断导体电阻是否合格。 7.6.6 通信 通过厂商提供的测试工具进行检测。 7.7 无线充电器 7.7.1 人体安全 无线充电器在额定输入电压下工作时,用电磁场测量仪器检测时域和频域,按6.7.1.1人体测量点 和6.7.1.2车体测量点位置测试,记录结果。 7.7.2 充电功率与频率 将功率分析仪连接到无线充电器的输出端,记录无线充电器输出功率;将频谱分析仪的探头靠近无 线充电器的发射线圈,记录频谱分析仪上显示的信号峰对应的频率值。 7.7.3 安全性能 7.7.3.1 输入过压保护 无线充电器在额定输入电压下工作时,逐渐升高输入电压,当输入电压高于过压保护值时,观察无 线充电器是否切断电流输出并发出告警提示。 7.7.3.2 输入欠压保护 无线充电器在额定输入电压下工作时,逐渐降低输入电压,当输入电压低于欠压保护值时,观察无 线充电器是否切断电流输出并发出告警提示。 7.7.3.3 接收端空载保护 无线充电器在额定输入电压下工作时,将充电接收端断开负载,观察无线充电器是否切断电流输出 并发出告警提示。 7.7.3.4 通信控制单元通信中断保护 无线充电器在额定输入电压下工作时,当发射端或接收端通信中断时,观察无线充电器是否切断电 流输出并发出告警提示。 7.7.4 防尘防水 7.7.4.1 防尘 按照GB/T 4208-2017中13.4的IP5X规定进行试验。 7.7.4.2 防水 采用符合GB/T 4208-2017中IPX5规定的喷头洒水装置及其描述的方法进行测试。该试验结束 后,静置10min,按GB 42296-2022中6.2.2描述的方法测试电气强度。 7.7.5 通信 通过厂商提供的测试工具进行检测。 8 检验规则 8.1 通则 产品应经生产者质量检验部门检验合格,并附有合格证才能出厂。 产品检验分出厂检验、周期检验和型式检验。 8.2 出厂检验 8.2.1 检验方案 ......

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