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。欧转国转接头解决了欧标桩不能给国标车充电的问题。欧转国新能源汽车充电转接头

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。迪拜直流充电转接头国标新能源车不能用欧标桩充电。

电单车充电只需要一根线插到插头上就可以充,汽车的交流桩内置一个开关,开关导通后电网电直接通到车内充电,这两种桩的功率偏低都不需要充电协议。现在全球推广绿色能源,很多大机械,像挖机,起重机,列车,船,储能,都在改油换电。这些大功率设备的电池都很大,涉及大功率充电。国际电工委员会定义的新能源汽车直流充电协议,汽车作为工业里面的老大哥行业,在汽车上使用的协议标准在理论和实际都是经受了很多检验的,那些油改电的重型机械以及船列车等,也都采用汽车的直流充电协议。目前直流充电协议有3个版本,各有优劣,或将形成统一或者兼容。目前阶段如果要跨协议充电可以使用汽车充电转接头作为配件转接充电。
CCS(combinedchargingsystem)交直流组合插头,直流头有两种CCS1(CCSEE配置,美标)和CCS2(CCSFF配置,欧标),插头内集成了直流线和交流线,既可以充交流也可以充直流,交流直流统一在一个结构里面,相对国标车交直流两个充电座节省了很多空间。CCS1和CCS2物理结构有一点区别,尺寸不兼容;CCS1插头带了按键,CCS2没按键;软件通讯协议基本上相同,差别在PP信号的处理方式。CCS1和CCS2之间转接只需要物理结构适配就行不需要电路板。CCS1或CCS2和国标充电接头区别就很大,除了结构外观明显不同,协议软件也完全不同,CCS1或CCS2和国标转接的转接头内部需要加电路板和软件程序。国标车在欧标桩地区怎么充电。

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。世界各地到处有欧标桩很少国标桩。新能源汽车充电转接头
国产新能源汽车出口要解决充电口不匹配的问题。欧转国新能源汽车充电转接头
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。欧转国新能源汽车充电转接头
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