新能源汽车充电,交流桩充电的时候车桩之间没有通讯,不需要通信总线。直流充电是通过CAN通信,250kbit/s速率。CAN总线是差分信号,抗干扰能力比较强。不过由于CAN总线和充电母线集成在一根线束内,充电母线大电流通过时会产生很强电磁干扰,对CAN的影响还是很明显,特别是充电枪线很长的时候,输出电流大起来后发生停充的原因很大可能是CAN总线受到了干扰。充电中的CAN信息包50ms发一个,发生一个信息包错误就得中止充电。从这个方面来讲交流桩比直流桩更稳定。欧美标直流充电是用载波通信,不是CAN总线。直流充电转接头,比如欧转国转接头会不会有总线不稳定的问题呢?它是把CAN总线数据包转换成载波通信的数据帧。总线稳定性问题跟具体产品有关,理论上不会更差。用转接头解决欧标桩和国标车不匹配的问题。欧标转国标公交车充电转接头

欧标桩与国标车的充电矛盾:欧标桩与国标车在充电接口物理结构、通讯协议都不同,欧标桩无法直接为国标车辆充电。欧转国转接头作为连接欧标桩与国标车的桥梁,其本质功能是实现接口物理结构适配与通讯协议转换。在物理结构上一端和欧标桩的充电头对接,另一端和汽车国标充电座适配,其中关键部件是两端接插的金属插针和插簧尺寸公差吻合,确保通过大电流时不会过热,而且过热后要有保护措施。另外,转接头内置有电路板,实现欧标桩和国标车充电协议的转换。巴西新能源汽车充电转接头出口到欧美的新能源汽车要用到转接头。

新能源汽车充电桩有交流桩和直流桩。交流桩电流小电压低,对车内电池很友好,充电安全措施也是有车自己把控。但是充电慢,比如小米YU7标准版96度电,7kw的交流桩得14小时才能充满。随着新能源车续航加长,必然选择直流充电。直流充电的充电功率还在不断突破上限,早期普通充电站的桩60kw,现在很多桩可以输出400A电流,比如小米YU7充电电压不超过786v,那如果按400A充电,充满96度电大概20分钟,跟加油时间差不多了。而且2023版国标充电协议把电流放大到了800A,实际的液冷充电桩输出电流也能轻松超过400A充电。不过直流桩充电涉及更多的安全防护需要桩把控,随着各种规范的出台,相信会越来越安全可靠。直流桩还有一个缺陷是世界上有4个直流标准,在标准不统一的地区会遇到充不了电的情况,欧标桩不可能给国标口的车充电,充电头插不进去。这种地区需要车主备汽车充电转接头,拓展充电范围。
充电桩PLC是什么?PLC(power line communication)电力载波通信技术,是欧美标充电桩和车通讯的物理层实现方式,对应国标直流桩通过CAN和车通讯,PLC和CAN都是通讯总线。PLC特点是将数据调制成高频信号后加载到已有的电力线上传输,不需要数据线。上世纪九十年代开始发展电力线窄带载波技术,但干扰大不稳定,本世纪初家庭插电联盟成立,新的宽带载波技术迅速发展,成熟稳定,已广泛应用在智能电网领域。宽带PLC是调制频率在2MHz~30MHz,窄带PLC的调制频率在1MHz以下。家庭插电联盟制定了一系列电力载波通信规范,充电桩PLC采用了宽带电力载波IEEE1901。欧美标充电桩通信物理层是PLC,应用层是ISO15118。通信总线不同,欧美标充电桩不能给国标车充电,需要外加一个PLC转CAN的充电转接头转接。国标新能源汽车在俄罗斯怎么充电?用转接头。

新能源汽车充电病毒嘿客入侵的问题,从协议层面有没有防范措施呢?国标直流2023版协议没有网络安全相关章节,只能靠计费平台自己把关,而交流桩常用的手机端APP,如果是通过蓝牙连接的还比较安全,如果是通过4G或有线接入互联网的,网络安全只能靠桩企的能力和觉悟。欧美标充电桩ISO15118充电协议则从一开始就考虑了网络安全问题,PnC采用了和比特货币相同的椭圆曲线加密算法,从车到桩到后台都加密,确保数据完整性和防篡改。只是目前普及的EIM充电方式并没有涉及加密,时有入侵充电桩的新闻,PnC还需要很久才能实施。如果解决欧标桩给国标车充电的问题。阿曼新能源充电转接头
印度很多老款车都是国标充电口。欧标转国标公交车充电转接头
中亚国家的边境口岸,充电设施的标准差异给跨境出行的国标车带来考验。比如哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦边境的某个口岸,停车场里既有供本国车辆使用的欧标桩,也有为中方车辆设置的国标桩。往来的国标车司机们早已习惯携带转接头,在口岸休息时,根据实际桩型灵活切换,确保车辆电量充足,顺利完成跨境运输任务。中亚的一些加油站,也开始增设充电桩,且既有国标也有欧标。在哈萨克斯坦的奇姆肯特市,某加油站负责人说,他们发现来加油的国标车越来越多,便配备了一批欧标转国标转接头供车主临时借用。车主只需登记信息就能使用,用完归还即可。这种便民服务让加油站客流量增加,也让国标车车主觉得出行更方便。欧标转国标公交车充电转接头
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