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。国标新能源车不能用欧标桩充电。印尼新能源车充电转接头

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。土库曼斯坦公交车充电转接头海外很多地区是欧标桩。

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。
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。国产新能源汽车在中东很受欢迎。

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。国标新能源汽车在欧洲怎么充电?用转接头。新加坡公交车充电转接头
充电桩不匹配怎么办呢用转接头。印尼新能源车充电转接头
汽车充电桩包括交流桩和直流桩。见得多的像书包大小的那种是交流桩,每台车可以备一个,有的买车送桩的,个人可以在家里安装,通常功率不超过11kw,7kw和11kw就属于高功率的了。7kw的桩如果给小米su7标准版充电,73度电要10小时。直流桩又叫快充,充电站那种比人高一个头的铁柜子就是直流桩。直流桩功率比较大,单路通常大于60kw,小米su7在普通充电站70分钟就充满。但直流桩需要跑充电协议,不同区域执行的充电协议不同,物理结构也不同没法兼容。我们国家统一用国标,所以看得到的充电站都能给你的车充电,都没想过充电桩充不了电的情况。世界上很多地区是多协议并存,这里的车主要多一个心眼,你排队等候的充电桩很可能没法给你的车充电,协议不同。不过他们一定知道一个叫充电转接头的产品,使得不同协议的桩也可以给车充电。印尼新能源车充电转接头
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