IEC61851是国际电工委员会定义的新能源汽车充电标准,包含交流直流充电,其中IEC61851-23是专门针对直流的,它定义了三种直流充电架构,分别对应日标的Chademo和中国GB/T,以及欧美的CCS。中国的直流充电协议GB/T18487和IEC61851-23定义的架构B是一致的。美标对应C架构的EE配置,又叫CCS1,欧标对应C架构的FF配置,又叫CCS2,二者软件硬件基本相同,区别在PP信号,而且结构尺寸不兼容。国内统一用GB/T标准,很多国家和地区可能多种标准共存。对于多标准共存的地区,比如国标GB/T的车遇到欧标CCS2桩怎么办?结构和协议都不同,充不了电,得外加一个协议转接的转接头才能充。印度早期的新能源汽车标准是国标。巴西摩托车充电转接头

在东南亚,国标桩与欧标桩呈现出并存的态势。新加坡、马来西亚等与中国经贸合作密切的国家,随着大量中国新能源汽车的涌入,国标桩的建设逐渐增多,在一些商业区和居民区都能看到其身影。而泰国、印度尼西亚等国家,由于早期与欧洲汽车品牌合作较多,欧标桩的分布更为普遍,尤其是在一些老牌的停车场和加油站。这种两种标准充电桩并存的情况,与当地汽车市场的多元化发展密切相关。这对于新能源车的用户来说就会加剧充电难的问题,本来桩就不多,而且只有部分桩能适用。中国香港汽车转接头海外很多卖车的都卖转接头。

汽车直流充电在有电压电流输出之前要做三件事。一是信息交互,车告诉桩当前电池电量、充电电压电流的限额,桩告诉车能输出的充电电压电流范围,车桩电压范围吻合才能往下充电,当然双方支持的充电协议版本也要一致才行;第二件事,桩要自检确保自身没有故障,比如是否有不可控的电压泄漏,桩内高压线路对大地有没有漏电,桩的电压电流检测是否准确,开关电路工作正常等;第三件事,车内自检,车内高压线对地电阻是否安全有没有短路等。三件事完成后,才能合上开关输出充电电压电流。充电的电压电流值是由车提出请求,桩按请求设置输出且不能超过车的请求值。充电中桩或车会实时检测安全措施,高压线路对地电阻,以及过压过流过温等,如果遇到安全问题会在200ms内切断电压输出并报故障,不能再次充电。使用汽车充电转接头充电,会不会省略哪个安全环节呢?充电前的三件事都没少,充电中的电压电流也是按车的要求来,所有环节都没少,安全没打折扣。
俄罗斯没有统一充电标准,随着新能源汽车市场正稳步发展,充电桩以欧标为主,但随着与中国合作加深,国标桩也逐渐增多。当地进口的国标车数量逐年上升,车主们几乎都配备了欧标转国标转接头。一位在莫斯科经商的华人说,市区的商场、停车场多是欧标桩,插上转接头就能给国标车充电,去中资企业集中的区域,又能直接用国标桩,两种充电方式切换自如,转接头成了车上不可或缺的配件。而且俄罗斯幅员辽阔,充电桩的密度难以提升到够用的程度,跨区域长距离驾驶新能源汽车惦记的就是能充电的充电桩。海外很多地区是欧标桩。

近年来,东南亚各国经济发展迅速,汽车市场需求不断增长,为新能源汽车及相关产业的发展提供了广阔空间。东南亚的泰国是新能源汽车普及较早的国家,充电桩呈现国标与欧标并存的态势。曼谷的商业区里,中资企业建设的国标桩与欧洲品牌的欧标桩数量相当。当地经销商引进的国标车,随车配备欧标转国标转接头。一位驾驶国标车的曼谷市民说,在自家小区用国标桩充电很方便,去欧洲品牌商场时,拿出转接头连上欧标桩,半小时就能充够通勤电量,转接头成了车中必备品。国标车配转接头出口。印尼新能源车充电转接头
欧转国转接头解决了欧标桩不能给国标车充电的问题。巴西摩托车充电转接头
电动汽车智能化越来越高,同时带来一个网络安全问题,如果汽车遭遇入侵那会带来不可想象的后果。电动车充电时会不会成为嘿客入侵的入口,通过充电桩入侵汽车,或者通过汽车入侵充电桩?电动车充电管理单元有单独主控,和汽车中控台是分开的,不同的主控和系统。和充电桩对接的只是简单的充电电压电流信息,通过充电桩入侵到汽车的可能性不高。桩或车被攻击后也难以蔓延到对方,但有可能会带来一个破坏性的结果就是充电桩输出了超过车能承受的电压电流损坏车。通过充电转接头充电,如果车端请求的电压电流超过车自身的承受范围,如果也超过了转接头的承受范围那可能会被转接头拦截保护。巴西摩托车充电转接头
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