充电桩作为电气设备,出口欧盟必须同时满足低电压指令(LVD,2014/35/EU) 和电磁兼容指令(EMC,2014/30/EU) 的要求(若带有无线通信功能,还需满足RED无线电设备指令(2014/53/EU))。具体需引用以下协调标准:
| 认证类别 | 核心协调标准 | 测试内容 |
|---|---|---|
| LVD(安全) | EN 61851-1:2019(电动汽车传导充电系统-通用要求) EN 61851-21-2:2021(EMC要求,但包含部分安全相关测试) EN 60950-1或EN 62368-1(信息技术设备安全,适用于充电桩的控制电路部分) | 防触电(绝缘、爬电距离、接地)、防机械伤害、耐热耐燃、故障保护等 |
| EMC(电磁兼容) | EN 61851-21-2:2021(充电桩专用EMC标准) EN 55011或EN 55032(辐射/传导发射) EN 61000-3-2/-3-3(谐波电流、电压波动) EN 61000-4-2/-4-3/-4-4/-4-5/-4-6/-4-8/-4-11等(抗扰度系列) | 电磁辐射发射、传导发射、静电放电、射频辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导抗扰度、工频磁场、电压暂降等 |
| RED(无线,若有) | ETSI EN 300 328(2.4GHz频段产品,如Wi-Fi/蓝牙)或EN 301 908(4G/5G通信模块) | RF(射频)测试(发射功率、频率容差、杂散发射)、EMC及安全 |
特别提醒:充电桩的EMC测试必须依据 EN 61851-21-2:2021 进行,该标准比通用EMC标准更严格,特别是针对谐波电流和浪涌抗扰度的要求。
二、充电桩CE-LVD+EMC认证申请全流程
整个流程通常分为六个阶段,从准备到获证一般需要3~6个月(视产品复杂度、功率等级及整改情况而定)。
| 阶段 | 核心工作内容 | 输出成果 |
|---|---|---|
| 1. 标准确认与合同签订 | 1. 提供充电桩的技术规格书(含输入/输出电压/电流、功率、通信方式、使用环境)。 2. 由技术工程师确认适用的EN标准清单(LVD+EMC,含无线标准如需)。 3. 选择具备ISO/IEC 17025(CNAS) 认可和充电桩测试能力的实验室。 | 认证合同及明确的标准清单 |
| 2. 技术文件准备(TCF) | 1. 编写产品操作描述与工作原理图。 2. 准备电路原理图、PCB(印刷电路板)布线图、关键元器件清单(含继电器、接触器、断路器、电源模块、通信模块)。 3. 提供结构尺寸图及铭牌设计稿。 4. 撰写英文版使用说明书(含安装要求、安全警告、操作指南)。 5. 准备风险评估报告(针对LVD的安全风险评估)。 | 完整的技术文件包 |
| 3. 样品准备 | 1. 提供 1~2台 完整且功能正常的充电桩样机(含所有内部接线和模块)。 2. 提供 测试用软件(用于控制输出功率、模拟故障状态)。 3. 提供 专用测试线束/转接头(便于实验室连接测试设备)。 | 合格的测试样品及附件 |
| 4. 实验室测试 | 依次执行: LVD安全测试:电气间隙/爬电距离、接地电阻、绝缘电阻/耐压、温升、非正常操作、机械强度、耐热耐燃等。 EMC测试:辐射发射、传导发射、谐波电流、电压波动、ESD(静电放电)、浪涌、电快速瞬变脉冲群、传导抗扰度、电压暂降等。 若测试不通过,需整改并重测(需额外费用)。 | 分项测试报告及整改记录 |
| 5. 技术文件评审 | 实验室或公告机构(若产品涉及RED或有NB要求)对全部技术文件及测试报告进行综合评审。 | 评审通过通知 |
| 6. 签署DoC与加贴CE标志 | 1. 由制造商签署EU符合性声明(DoC),声明产品符合LVD+EMC(+RED)指令要求。 2. 在产品铭牌或包装上加贴 CE标志(高度≥5mm,清晰可见)。 | 完整的CE认证文件包及合规样品 |
三、测试中的“三大核心”技术难点与应对
难点1:EMC中的谐波电流测试(EN 61000-3-2)
原因:充电桩内部有大量整流、开关器件,会产生丰富的谐波电流。
应对:在电源输入侧增加主动式功率因数校正(PFC) 电路,使总谐波失真(THD)降低至标准要求(如A类设备限值)。无PFC设计的充电桩基本无法通过此项测试。
难点2:浪涌抗扰度测试(EN 61000-4-5)
原因:户外充电桩易受雷击或电网开关操作产生的浪涌冲击。
应对:在电源输入端口增加浪涌保护器(SPD) 或压敏电阻(MOV),并在设计中考虑足够的电气间隙。防雷等级需满足EN 62305-4要求。
难点3:LVD中的温升测试(EN 61851-1)
原因:大功率充电桩(如直流快充)内部器件(继电器、接线端子、变压器)发热严重。
应对:确保关键发热部件有足够的散热设计(如散热片、风扇、通风孔),并选用耐温等级高于预期温升的元器件(如105°C级导线、125°C级继电器)。
四、常见不合格原因与整改建议
| 不合格项目 | 常见原因 | 整改建议 |
|---|---|---|
| 辐射发射超标 | 功率开关管(IGBT(绝缘栅双极型晶体管)/MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管))开关频率谐波通过线束或外壳辐射。 | 在电源线输入端增加EMI(电磁干扰)滤波器;优化PCB布局,减小功率回路面积;对内部线束增加屏蔽层。 |
| 传导发射超标 | 开关电源产生的谐波电流沿电源线传导。 | 增加X电容/Y电容;使用共模扼流圈;改善PFC电路的控制参数。 |
| 接地电阻不合格 | 接地端子和接地排之间的连接电阻过大(标准要求≤0.1Ω)。 | 确保接地连接处的接触面积和压接力;使用防松垫圈;避免接地路径经过油漆或氧化层。 |
| 防触电(电气间隙/爬电距离)不足 | PCB布线间距过密,或元器件排布不当。 | 增大L-N之间、L-地之间的电气间隙和爬电距离;使用绝缘隔板或灌封胶增加隔离度。 |
五、给企业的准备建议
提前与实验室充分沟通:充电桩测试项目繁多,且大功率产品对实验室的电网容量和负载能力有要求。送检前需确认实验室具备相应测试能力(如大电流谐波测试、大功率浪涌测试)。
准备“测试友好”的样机:提供用于控制输出功率、模拟故障状态的工程模式软件,可大幅缩短测试中的调试时间,避免因无法进入特定状态导致测试中断。
预留充足的整改时间:鉴于充电桩EMC测试整改难度较大,建议为认证周期预留至少3个月的缓冲时间,包括可能的重新测试和文件修改。


