交流桩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。直流桩控制板都内置了PLC,市面上大部分交流桩没有PLC,如果要增加支持通讯协议就需要增加交流桩PLC协议板。对比直流桩来说交流桩功率小成本低所以还有很大的存在空间,增加交流桩PLC后不一样了。汽车慢充交流桩PLC通信板

交流充电桩的功率等级直接影响充电速度,常见类型包括:3.3kW单相桩:适用于老旧小区或低功率电网,充满40kWh电池需12小时,适合夜间充电。7kW单相桩:家庭主流选择,兼容220V电网,充电效率提升至5-6小时,满足日常通勤需求。11kW三相桩:商业场所常用,支持380V电网,3-4小时可充满,适合商场、酒店等场景。22kW三相桩:目前交流桩最大功率,2小时左右充满,但需电网支持三相接入。充电速度受电池容量、环境温度及车载充电机限制。例如,低温环境下,电池内阻增大,充电效率可能下降20%。因此,桩体需配备温度补偿功能,动态调整输出功率。接下来更新规范的桩将通过增加交流桩PLC使得可以与车深入通讯。美标交流充电桩SECC控制板交流桩PLC通信板交流桩PLC协议板可以搭配市面上各款交流桩主板出货。

即插即充(PnC,plug and charge)技术详解。即插即充(基于ISO 15118标准)的出发点就是便捷的充电体验。其技术点是公钥基础设施(PKI)和数字证书。在车辆和充电桩制造商出厂前,会为其预置根证书和各自的数字证书。当车辆插入充电枪后,两者会建立安全的通信链路,交换并验证对方的数字证书。车辆将其包含VIN和支付合约信息的“代币”发送给充电桩,桩再将此信息上传至后台认证平台。平台验证通过后,授权充电桩开始充电,并在结束后自动从车主绑定的账户扣款。整个过程完全自动化,无需手机或RFID卡。这不仅提升了便利性,也通过加密技术增强了支付安全性。尽管该技术的普及还面临证书管理、跨运营商互认等挑战,但无疑是未来的发展方向。常规交流桩需要增加交流桩PLC模块才能支持PnC。
CCS(combined charging system)交直流组合插头,有两种:CCS1(CCS EE配置,美标)和CCS2(CCS FF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,统一在一个结构里面,相对于国标交流口和直流口分体的结构,节省了很多空间。CC1包含Type1交流口,CC2包含Type2交流口。CCS1和CCS2物理结构尺寸不同;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。如果要在CCS1和CCS2之间转接,只需要物理结构适配就行不需要电路板。而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,需要加电路板和软件程序。交流桩增加充电协议的支持,CCS线缆硬件和结构不需要改动,单改软件程序就行,软件程序运行在交流桩PLC模块上,有可能需要增加这个协议板。国标交流桩还没有增加协议软件下要求。ISO15118标准是运行在交流桩PLC总线上。

2025年1月15日,美国EPA发布EVSE电动汽车充电桩能源之星V2.0草稿版。对于交流桩除了把输出电流限值从16A提高到50A外,还有三点重要要求:1.针对充电桩互操作性和基于功能的更新,增加了即插即充(PnC)的定义,即插即充是方便用户使用的重要功能,EPA 提议要求模型包含符合 ISO 15118 要求所需的所有功能。2.EPA 建议要求符合 OCPP 2.0.1 或更高版本,OCPP 2.0 可实现充电站和中心管理系统之间的无缝通信,并提供更好的可扩展性,使运营商能够管理多输出 EVSE 等高级设置。3.V2G。其中即插即充和V2G都是ISO15118充电标准定义的内容。常规交流桩须增加一交流桩PLC模块才能运行ISO15118,主要是软件部分修改,结构硬件维持不变。欧盟AFIR法案要求充电桩都支持ISO15118以确保不同品牌的车和充电基础设施之间可靠安全运行。公用交流桩PLC协议板
交流桩PLC是桩与车之间执行ISO15118充电协议用的.汽车慢充交流桩PLC通信板
交流充电对电池寿命的影响探讨。相比于大功率直流快充,交流慢充对电池寿命更为友好。动力电池的衰减主要与循环次数、工作温度、充电倍率(C-rate)和充放电深度有关。交流充电功率低,充电倍率通常在0.2C以下(即用5小时以上充满),产生的热量较少,电池温升温和,对电池内部的化学结构和材料压力小。而直流快充的高倍率(可能达到1C甚至更高)会导致锂离子快速嵌入和脱出,产生更多热量,加速正负极材料的老化和电解液的分解。因此,在日常使用中,将交流慢充作为主力,直流快充作为长途补能的补充,是一种理想的、有利于延长电池整体使用寿命的使用策略。而且交流桩的协议规范在不断迭代更新,新规欧标要求增加交流桩PLC模块来支持新的充电协议。汽车慢充交流桩PLC通信板
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