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。国标新能源汽车在俄罗斯怎么充电?用转接头。德国乘用车充电转接头

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。德国汽车转接头跨区域出行有必要备一个转接头。

ISO15118充电协议定义了交流和直流充电协议。直流充电协议好理解,跟国标直流充电的GB/T27930协议同一个层面的功能,只是GB/T27930是基于CAN总线通信的,ISO15118是基于PLC通讯。ISO15118交流充电是什么意思呢?常见的交流充电的车桩之间没有通讯(准确说是没有数据通讯,实际是有硬件时许),不需要充电协议。桩车之间没有相互知会支持的电压电流限额,直接合并开关进行充电。有些国家地区电网电压有多个版本,贸然合闸灌电会有安全隐患。ISO15118增加了交流通信协议,在合并开关前桩车交互所支持的电压电流范围,另外还有一个前瞻性的功能是接入PnC生态,PnC对于运营桩有很大便利。交流充电用的充电转接头跟直流的很大不同在于前者不需要软件协议转换,只是物理结构的适配转接。
新能源汽车充电是,大电流带来的发热问题首先发生在充电线上,线路电阻很低了,但对于上百安的电流来说这个电阻不可忽略。大部分的车充电电流在150A左右,支持200A以上的车比较少。2015版国标充电协议定义的充电电流上限是400A。按工业供配电设计手册的定义,400A充电电流需要直径15mm的圆形铜导线,才能满足持续充电不超过70°C的温度。充电线内部是一正一负两根线,还要能折弯收纳,得用很多细铜丝集束在一起的导线,这种情况下导线不能按直径15mm算,得翻倍加粗才行,这很硬很重的线基本上很难拎起来插车充电。另一个发热瓶颈是接头和车充电座连接处。插针和插簧连接电阻必然比实铜导线更大。充电电流靠近400A后的发热须增加主动散热方案才能应付,液冷充电桩就是为了解决这个充电线路发热问题,通过水流带走热量,跟游戏电脑一样。在200A以下不需要液冷,普通充电线能从容对付。如果用充电转接头转接充电,在高于200A后也是一个新问题,转接头铜排的导电能力以及导线插针的连接方式都是热源。海外很多地区是欧标桩。

印度新能源汽车行业的充电标准呈现独特的混合状态,早期标准由国标改造而来,本地车和桩兼容国标,也让国标车在当地有一定适配基础,后来随着欧洲车企进入,欧标桩逐渐增多,印度也出台欧标充电标准,新旧标准共存。新德里的街头,既有延续国标特点的充电桩,也有欧洲品牌铺设的欧标桩。驾驶国标车的车主,在老城区可以找到国标桩充电,到了商业区,很多欧标桩,这就得依靠欧标转国标转接头。早期电车或者国标车需要欧转国转接头来兼容欧标桩,而欧标车也需要国转欧转接头来兼容早期印度桩。很多地区的充电标准不统一。巴西摩托车充电转接头
如果欧标桩可以给国标车充电。德国乘用车充电转接头
国标车在东南亚的出口起步:近年来国标车开始积极进军东南亚市场。起初,主要以比亚迪、吉利等品牌的新能源汽车为主,凭借价格优势和稳定的性能,在东南亚部分国家打开了局面。例如,在泰国,国标新能源汽车凭借适合当地路况的设计,逐渐受到消费者的关注;在越南,一些城市的出租车公司开始批量采购中国国标电动车,用于日常运营。国标充电口的车比欧标口的车成本更有优势,国标桩的成本也更有优势。国标车和欧标桩并存的情况下,需要转接头来缓解桩车比不足的矛盾。德国乘用车充电转接头
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