转接头基本介绍。转接头的全称是新能源汽车充电转接头,适应于不同规范的直流充电桩和新能源汽车充电口之间充电。国际电工委员会IEC给直流充电定义了四种规范,CHAdeMO(日标),GBT(国标),CCS1(美标),CCS2(欧标)。四种规范的充电头物理结构不同,充电协议也不同,不同规范的桩和车之间没法充电。日本都是CHAdeMO的桩,中国大陆都是GBT的桩和车,美国是CCS1的桩,欧洲是CCS2的桩。这四个区域有各自统一的规范标准,所有车和桩都执行这一标准,所以不存在跨规范的充电场景,没有转接头的需求。但四个区域以外,比如中东、东南亚、俄罗斯、印度等没有统一标准,多标准共存,而且目前桩车比还很低,充电桩不容易获得,如果不同规范的桩也能来充电就可以很大增加充电便捷性,这就用到转接头。国产新能源车在俄罗斯很受欢迎。阿曼转接头

ISO15118定义的PnC是一种智能充电方式,车主只需要把接头插到车上,不需要支付操作。第二代ISO15118-20把接插动作也省略了,定义了无线充电和机器臂充电,无线充跟手机的无线充类似,车停在无线区域就行,机器臂充电是由机器臂完成接插充电头的动作,车主不需要动作,当然ISO15118只定义了在无线充时的车桩信息交互内容,无线充和机器臂的硬件结构实现不属于充电协议的范畴,由其它组织定义。中国的国标新的2023版还没有定义无线充和智能充电,国标的交流和直流充电接口也不兼容,车端得留两个充电座多占了空间。ISO15118的桩遇到国标车得加一个转接头才能充电。埃及公交车充电转接头海外很多卖车的都卖转接头。

ISO15118 PnC的关键词是加密。PnC涉及重要数据,关系到车辆安全和支付正确,需要严密的安全措施来防止数据被篡改,确保数据完整性。ISO15118 PnC是运行在TLS上层的协议,采用椭圆曲线加密算法ECDSA SECP256加密数据包,这是侦破难度极高的非对称加密,比特货币也是用这个加密算法。而且ISO15118的物理层通道的建立也涉及密钥和口令,第三方侦听和篡改的难度已高于开放性总线,比如CAN和RS485等。国标直流充电使用CAN总接,很难做到这个层级的加密,目前国标充电协议的优势在充电功率远高于欧美标。即使用充电转接头难以加入PnC模式。
为解决国标车在东南亚的充电难题,充电转接头的需求日益凸显。尤其是欧转国转接头,能够让国标车在欧标桩上顺利充电,很受车主欢迎。一些汽车经销商会将转接头作为购车赠品,提高国标车的吸引力;同时,当地的汽配市场也开始销售各种类型的转接头,满足不同车主的需求。中国车企针对东南亚的充电现状,采取了一系列应对措施。部分车企与当地的充电桩运营商合作,推动国标桩的建设和普及;还有车企在车辆设计时,增加了充电接口的兼容性,减少对转接头的依赖。例如,比亚迪在马来西亚推出的部分车型,就对充电系统进行了优化,能够适配当地多种标准的充电桩。欧标桩在全球各地都有。

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。印度有欧标桩也有国标桩。巴西充电转接头
国标车配转接头出口。阿曼转接头
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。阿曼转接头
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