企业商机
DIN70121/ISO15118基本参数
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DIN70121/ISO15118企业商机

DIN70121是德国标准化学会(DIN)制定的本土化电动汽车充电通信技术规范,开始发布于20世纪80年代初期,初衷是为工业自动化设备间通信提供统一协议,后续逐步适配电动汽车充电场景,2012年及2014年进行过两次关键更新。该标准基于早期未发布的ISO15118草案版本开发,本质上是特定阶段的过渡性方案,只支持直流充电模式下的基础通信交互。其技术架构采用plc总线作为关键通信载体,功能范围局限于充电参数协商、启停控制及基础故障诊断,无传输层安全(TLS)加密、数字证书认证等安全机制,也不支持即插即充(Plug&Charge)和智能充电调度功能。由于设计定位为临时解决方案,DIN70121在兼容性和扩展性上存在明显短板,目前只用于欧洲市场2015年前生产的老旧车型与充电桩的适配,作为存量设备的兼容标准存在,逐步被ISO15118取代。TransX-EV-PNC 工业级设计,双协议测试适配多场景。深度DIN70121/ISO15118开发流程

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吉瓦特基于 DIN70121 与 ISO15118 的双协议解决方案,为中国电动汽车与充电桩行业出海提供了全方面赋能,解决了海外市场的技术壁垒与合规风险。在技术赋能方面,产品家族实现了国标与欧 / 美标的极简接入,客户无需投入大量人力物力进行协议开发,只需通过加装协议转换器或嵌入软件模块,即可快速实现产品出海,开发周期缩短 60% 以上。在合规赋能方面,产品已通过全球主流认证,配合吉瓦特提供的全程认证支持,帮助客户快速获取 CE、UL 等准入证书,避免因协议不合规导致的市场准入受阻。在市场赋能方面,依托产品在 70 + 国家和地区的成熟应用案例与 180 + 车型的适配经验,客户可快速切入海外市场,降低市场验证成本;而产品支持的 PnC、V2G 等高级功能,帮助客户打造差异化竞争优势,契合海外市场对智能充电的需求。此外,吉瓦特采用国产联芯通 PLC 芯片,规避了进口芯片的供应风险,同时提供 7*24 小时技术支持与 1 小时响应服务,为客户海外项目的稳定运行提供了持续保障,助力中国新能源产业在全球市场占据优先地位。兼容DIN70121/ISO15118模块XY03_SE 专攻交流场景,双协议适配 180 + 欧美标车型。

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HDP986_J 实现了 DIN70121、ISO15118 与 CHAdeMO 协议的高效覆盖,展现出独特的成本优势。该产品关键适配日本及海外采用 CHAdeMO 协议的直流充电场景,如日本本土充电桩、东南亚部分日资背景充电场站等。对于这些场景中可能存在的少量 DIN70121 存量设备或 ISO15118 智能充电设备,HDP986_J 可与 HDP986_E 协同部署,HDP986_J 负责对接日标车辆,HDP986_E 负责适配欧美标车辆,两者共享充电控制器资源,无需单独部署不同协议的充电桩,大幅降低了混合场站的建设成本。在运维方面,HDP986_J 的在线充电信息打印、远程升级与故障定位功能,可与其他双协议产品共用一套运维系统,统一管理不同协议设备的运行数据,降低了混合场站的管理复杂度。产品支持 CAN、RS232、RS485 多通信端口,可灵活对接不同协议的控制设备,无需额外增加转换模块,进一步节省了部署成本,成为多市场布局客户的经济之选。

数据传输可靠性是充电通信协议的关键性能指标,DIN70121 与 ISO15118 在这方面的技术设计差异明显。DIN70121 基于 CAN 总线的通信设计,数据传输可靠性较低。CAN 总线采用广播式通信方式,在多设备同时通信时容易出现总线相冲,导致数据丢失或传输延迟;其缺乏有效的数据校验与重传机制,当数据在传输过程中受到干扰出现错误时,无法自动纠错或重传,影响数据传输的准确性;此外,CAN 总线的传输距离有限,在大型充电场站等需要长距离通信的场景下,需要额外增加中继设备,进一步降低了通信可靠性。而 ISO15118 基于 TCP/IP 协议的通信设计,大幅提升了数据传输可靠性。TCP 协议的面向连接、可靠传输特性,确保了数据的有序传输与完整性,通过确认重传、流量控制、拥塞控制等机制,有效解决了数据丢失、传输延迟、总线相冲等问题;电力线通信(PLC)技术的采用,不只扩大了通信覆盖范围,还具备较强的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境下稳定传输数据;此外,ISO15118 还支持链路检测与自动重连机制,当通信链路出现短暂中断时,能够快速恢复连接,确保数据传输的连续性。这些技术设计使得 ISO15118 在数据传输可靠性上明显优于 DIN70121,为智能充电、V2G 等高级功能的实现提供了坚实保障。吉瓦特超 30000 + 模块落地,双协议全球 70 + 国家验证。

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充电流程效率的差异是 DIN70121 与 ISO15118 用户体验差距的直接体现,这种差异源于两者的技术设计与功能定位。DIN70121 由于缺乏标准化的身份识别与计费交互机制,用户充电流程较为繁琐:用户需先通过刷卡、扫码或输入账号等方式完成身份认证,再手动启动充电,充电结束后还需进行结算操作,整个流程耗时较长,且容易出现认证失败、结算异常等问题。此外,该协议的通信速率较低,充电参数协商、故障诊断等流程的响应速度较慢,进一步影响了充电效率。而 ISO15118 通过优化通信架构与功能设计,大幅提升了充电流程效率:即插即充(PnC)模式下,用户插入充电设备后,车辆与充电桩可自动完成身份认证、参数协商与计费启动,全程无需人工干预,充电启动时间缩短至数秒;基于 TCP/IP 与 PLC 的通信架构,数据传输速率大幅提升,充电参数协商、功率调整等指令的响应速度更快,充电过程更加顺畅;完善的故障诊断与自动恢复机制,能够快速识别并处理充电过程中的异常情况,减少充电中断时间,提升充电成功率。相比之下,ISO15118 的充电流程效率较 DIN70121 提升明显,为用户提供了更加便捷、高效的充电体验。HDP986_J 多通信端口,双协议协同部署成本更低。兼容DIN70121/ISO15118模块

吉瓦特 PLC 模块支持 ISO15118-20,提前布局 V2G 功能。深度DIN70121/ISO15118开发流程

充电故障诊断与运维效率的差异,直接影响充电设施的运营成本与用户体验,DIN70121 与 ISO15118 在这方面的表现差距明显。DIN70121 的故障诊断功能较为简单,只能识别少数常见的充电故障,且故障信息的传输与反馈方式单一,缺乏标准化的故障代码与诊断流程。这导致运维人员在处理故障时,难以快速定位问题根源,需要现场排查与测试,运维效率低下,成本较高。此外,该协议不支持远程故障诊断与运维,所有故障处理都需人工现场操作,进一步增加了运维难度与时间成本。而 ISO15118 具备完善的故障诊断与运维管理功能,支持对充电过程中的各类故障进行精确识别与分类,通过标准化的故障代码与详细的故障信息反馈,帮助运维人员快速定位问题根源。同时,该协议支持远程故障诊断、远程参数配置与远程升级功能,运维人员无需到达现场,即可通过后台系统对设备进行监控、诊断与维护,大幅提升了运维效率,降低了运维成本。此外,ISO15118 的充电日志存储与导出功能,可为故障分析与设备优化提供详细的数据支持,帮助运营商持续提升设备可靠性与服务质量。深度DIN70121/ISO15118开发流程

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