ISO15118协议定义了两种签权方式,EIM(external identification means)和PnC(plug and charge)。签权就是启动充电的意思。EIM外置签权包含手机扫码启动充电,刷卡或者按键,或者插车后直接进入充电不需要签权动作,这些都属于EIM。PnC是即插即充,这和家庭使用场景的插桩直接进入充电,不需要扫码或刷卡不是一回事。PnC指的是在运营桩上充电时,插车后直接进入充电,不需要车主参与扫码或刷卡这些支付相关动作,支付动作由桩和车沟通好后联系后台去完成,后台对接了车主的银行自动扣费接口。汽车充电转接头很难参与到PnC系统中,当然目前现实中极少PnC实现,都是EIM。国标车在海外很受欢迎但很少国标桩。哈萨克斯坦直流桩充电转接头

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。巴西乘用车充电转接头中东地区很多欧标充电桩。

发热是限制新能源汽车充电速度的关键。在电池材料相同的情况下,导线越粗过电流能力越大发热越小就可以实现更高的充电速度,BMS内部电池发热控制也是关键一环。充电线路上,桩,充电线,接头,车内线路等处理200A以下的成本很低,很容易实现。200A以上甚至需要考虑主动降温方案。发热是由电流引起的,跟电压没关系,在相同电流下,电压越高可以同时满足更多电池充电,充电速度同比例提高。举个例子,汽车电池包都是由若干片比如3.75V的电池串联并联组成,比如130片电池串联得到车的充电电压限额是3.75v*130=487.5v。如果车内总共260片电池,两组130片并联充电时,487V/100A充电先给一组130片充电,充满后再给另外一组130片充,每一片电池都是在以3.75v100A的功率充电,时间T内充满,两组电池充满就是2*T时间;如果两组130片串联充电呢,974V100A可以同时给这260片电池充电,每片电池也是以3.75V100A功率充电也就是时间T内就可以充满260片,时间节省一半。追求快速充电的车都是500V以上的高压充电。而加汽车充电转接头充电,对于车来说,跟直接用充电桩充电没什么差别,不影响充电速度。
土库曼斯坦的新能源基础设施建设相对滞后,但也有少量国标桩和欧标桩分布。在马雷市,当地政要为推广新能源汽车,向购买国标车的用户发放欧标转国标转接头。这一举措吸引了不少市民选购国标车,因为他们发现,有了转接头,无论是在为数不多的国标桩,还是在稍多的欧标桩处,都能顺利充电,无需为充电标准过度操心。吉尔吉斯斯坦的奥什市,新能源出租车开始投入运营,其中不少是国标车。出租车公司统一采购了高质量的欧标转国标转接头,司机们换班时会交接转接头使用状态。司机们说,有了转接头,他们能在市区更多地方找到充电点,减少了因找充电桩绕路的情况,每天能多跑几单生意,收入也有所增加。欧标桩在全球各地都有。

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。国产新能源汽车大量出口。中国台湾新能源汽车充电转接头
国标车在海外可以用欧标桩充电。哈萨克斯坦直流桩充电转接头
CCS(combinedchargingsystem)交直流组合插头,直流头有两种CCS1(CCSEE配置,美标)和CCS2(CCSFF配置,欧标),插头内集成了直流线和交流线,既可以充交流也可以充直流,交流直流统一在一个结构里面,相对国标车交直流两个充电座节省了很多空间。CCS1和CCS2物理结构有一点区别,尺寸不兼容;CCS1插头带了按键,CCS2没按键;软件通讯协议基本上相同,差别在PP信号的处理方式。CCS1和CCS2之间转接只需要物理结构适配就行不需要电路板。CCS1或CCS2和国标充电接头区别就很大,除了结构外观明显不同,协议软件也完全不同,CCS1或CCS2和国标转接的转接头内部需要加电路板和软件程序。哈萨克斯坦直流桩充电转接头
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