全球新能源汽车直流充电标准有4种:国标,欧标,美标,日标。四种标准的物理结构不同,通讯协议也不同,不能兼容。大陆国内的车和桩是国标,欧洲是欧标,美国及周边主要是美标,日标相对较少。很多地区没用统一标准,比如中东、东南亚、中亚、印度、俄罗斯等地区,在这些地区欧标接受度更高。这些地区充电桩本来就少,新能源车作为新潮产品又很受欢迎,为了突破充电桩的局限车主需要备一个转接头,这样国标桩和欧标桩都能用来充电了。汽车转接头有多种,欧标桩给国标车充电的是欧转国转接头,国标桩给欧标车充电的是国转欧转接头。转接头是新能源汽车的重要配件。巴基斯坦直流桩转接头

小米SU7标准版充电电压486v电量73.6kWh,实测充电电压电流限额是478V/400A,留了一点余量。在一台输出电流200A的直流桩充电,一进入充电车端就发出了478V/200A的充电请求。车内电池实际电压在电量低的时候远低于478V,是随着电量增加而增加,比如70%电量的时候电池电压是426V。持续200A充电充满不超过50分钟,还是有点久。SU7PRO版也是486V400A的电池,充电时长和标准版差不多。SU7MAX是871V400A高压平台,电压抬高了一倍充电速度提高一倍,它充满电的时间不超过半小时。如果用充电转接头会不会降低su7的充电速率呢,如果转接头不是发热短板就不影响。发热大小跟电流大小有关,跟电压没关系。白俄罗斯直流充电转接头欧标桩在全球各地都有。

欧美标充电术语,SECC(supply equipment communication controller)桩端PLC控制板,EVCC(electric vehicle communication controller)车端PLC控制板,EVSE(electric vehicle supply equipment)充电桩,EV(electric vehicle)新能源汽车,PnC(plug and charge)即插即充,不需要手动签权不需要手动付费,后台识别车的安全证书后自动扣费,V2G(vehicle to grid)车给电网供电,WPT(wireless power transfer)无线充电,不需要充电线,CCS(combined charging system)交直流混合头,欧标美标都属于CCS,CCS1是美标,CCS2是欧标。CCS2 to GBT是欧标转国标充电转接头。
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。欧标桩比国标桩更普遍。

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。国标车不能用欧标桩充电。白俄罗斯直流充电转接头
俄罗斯有欧标桩也有国标桩。巴基斯坦直流桩转接头
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。巴基斯坦直流桩转接头
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