充电桩PLC是什么?PLC(power line communication)电力载波通信技术,是欧美标充电桩和车通讯的物理层实现方式,对应国标直流桩通过CAN和车通讯,PLC和CAN都是通讯总线。PLC特点是将数据调制成高频信号后加载到已有的电力线上传输,不需要数据线。上世纪九十年代开始发展电力线窄带载波技术,但干扰大不稳定,本世纪初家庭插电联盟成立,新的宽带载波技术迅速发展,成熟稳定,已广泛应用在智能电网领域。宽带PLC是调制频率在2MHz~30MHz,窄带PLC的调制频率在1MHz以下。家庭插电联盟制定了一系列电力载波通信规范,充电桩PLC采用了宽带电力载波IEEE1901。欧美标充电桩通信物理层是PLC,应用层是ISO15118。通信总线不同,欧美标充电桩不能给国标车充电,需要外加一个PLC转CAN的充电转接头转接。印度的充电标准有国标和欧标。缅甸直流充电转接头

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。缅甸直流充电转接头国标车配转接头后可以用国标桩和欧标桩充电。

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。
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。用转接头解决欧标桩和国标车不匹配的问题。

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。国产新能源汽车出口要解决充电口不匹配的问题。缅甸摩托车充电转接头
跨区域出行有必要备一个转接头。缅甸直流充电转接头
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。缅甸直流充电转接头
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