跟我们常用的电池一样,车内电池也是由一颗颗这种3.7V左右电压的单个电池串并起来的。大部分人对单颗电池充电比较有体会,玩具上见得很多,圆圆的18650锂电池,一根黑线随便插在一个手机头上就能充电,看起来很皮实简易,为什么同样的电池到了车上充电就这么麻烦呢?首先汽车电池是由一百多节电池串起来的,并且单节的容量大很多要吃很大的充电电流。想想一下如果你要给比如ABC三节电池充电,你就不能再用5V(实际是4.2V给单节充电)的充电器了,得用12V的充电器,用12V充电会遇到一个什么问题,12V电压不会自动均匀的给你落在ABC三节电池上,每节电池吃4V安安心心地充电,很可能某一颗电池吃到了5V甚至更高的电压,远远超过了这颗电池的承受能力,会坏掉甚至导致燃烧的后果。致于为什么单颗锂电池的电压都是3.7V左右,那是锂元素的化学性质以及电池原理决定的,如果哪天找到替代材料,直接有单颗500V电压的电池出现,那对电车来说就是很大的变革了。即便500V单电池出现,直流充电桩和汽车充电转接头还是有存在空间。海外很多卖车的都卖转接头。吉尔吉斯斯坦大卡车充电转接头

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。阿联酋公交车充电转接头转接头在印度有很多需求。

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。
缅甸的仰光,新能源汽车刚进入市场,充电桩多为外资企业零星建设,国标和欧标都有分布。首批购买国标车的企业用户,都收到了车企赠送的转接头。一位企业车队管理员表示,有了转接头,不用特意寻找特定标准充电桩,车辆调度更灵活。文莱的斯里巴加湾市,城市规模小但新能源设施完善,国标桩和欧标桩有序分布。当地引进的国标车,在事业单位和企业中使用较多。司机们反馈,转接头体积小易携带,无论是在事业单位大院的国标桩,还是在酒店的欧标桩,都能顺利充电,完全满足日常使用需求。印度本地的车也有转接头的需求。

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。出口到欧美的新能源汽车要用到转接头。南非公交车充电转接头
很多地区的充电标准不统一。吉尔吉斯斯坦大卡车充电转接头
汽车直流充电在有电压电流输出之前要做三件事。一是信息交互,车告诉桩当前电池电量、充电电压电流的限额,桩告诉车能输出的充电电压电流范围,车桩电压范围吻合才能往下充电,当然双方支持的充电协议版本也要一致才行;第二件事,桩要自检确保自身没有故障,比如是否有不可控的电压泄漏,桩内高压线路对大地有没有漏电,桩的电压电流检测是否准确,开关电路工作正常等;第三件事,车内自检,车内高压线对地电阻是否安全有没有短路等。三件事完成后,才能合上开关输出充电电压电流。充电的电压电流值是由车提出请求,桩按请求设置输出且不能超过车的请求值。充电中桩或车会实时检测安全措施,高压线路对地电阻,以及过压过流过温等,如果遇到安全问题会在200ms内切断电压输出并报故障,不能再次充电。使用汽车充电转接头充电,会不会省略哪个安全环节呢?充电前的三件事都没少,充电中的电压电流也是按车的要求来,所有环节都没少,安全没打折扣。吉尔吉斯斯坦大卡车充电转接头
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