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转接头基本参数
  • 品牌
  • BySmile
  • 型号
  • ET19
  • 尺寸
  • 310*190*85mm
  • 重量
  • 1.9kg
  • 产地
  • 深圳
  • 是否定制
转接头企业商机

新能源汽车充电桩简介。汽车充电桩分交流桩和直流桩。通常说的慢充是指交流桩。交流桩本质是一个开关,开关导通后把电网的交流电送到车内。电池只能用直流电充电,车内部有一个OBC模块把交流电转成直流电后才落到电池上充电。交流桩电路板简单,结构小巧,成本也低,通常几百元人民币。而直流桩输出直流电,直接落在车内电池上充电,车内不需要电压转换模块,车的成本可以降低,但桩的成本上去了,电网交流电转成直流电的电源模块集成在直流桩内部,这是直流桩成本的大头。直流桩的直流电直接落在车的电池上充电,相比起交流充电,直流充电就要涉及更多的安全问题。为了充电安全,世界上有三个直流充电协议,中国国标,欧美的CCS和日标的Chademo。三版充电协议对安全的侧重点有差异,互不兼容,充电口的结构也不同。问题来了,如果国标车遇到欧标桩怎么办?充不了电。而且充电标准不统一的地区有很多,存在多种桩。不过现在市面上出现了一个新产品,汽车充电转接头。用它可以在协议不兼容的桩和车之间协议转接给车充电。转接头实现欧标桩给国标车充电。泰国大卡车充电转接头

泰国大卡车充电转接头,转接头

ISO15118协议定义了两种签权方式,EIM(external identification means)和PnC(plug and charge)。签权就是启动充电的意思。EIM外置签权包含手机扫码启动充电,刷卡或者按键,或者插车后直接进入充电不需要签权动作,这些都属于EIM。PnC是即插即充,这和家庭使用场景的插桩直接进入充电,不需要扫码或刷卡不是一回事。PnC指的是在运营桩上充电时,插车后直接进入充电,不需要车主参与扫码或刷卡这些支付相关动作,支付动作由桩和车沟通好后联系后台去完成,后台对接了车主的银行自动扣费接口。汽车充电转接头很难参与到PnC系统中,当然目前现实中极少PnC实现,都是EIM。越南摩托车充电转接头世界各地到处有欧标桩很少国标桩。

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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。

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。如果解决欧标桩给国标车充电的问题。

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转接头基本介绍。转接头的全称是新能源汽车充电转接头,适应于不同规范的直流充电桩和新能源汽车充电口之间充电。国际电工委员会IEC给直流充电定义了四种规范,CHAdeMO(日标),GBT(国标),CCS1(美标),CCS2(欧标)。四种规范的充电头物理结构不同,充电协议也不同,不同规范的桩和车之间没法充电。日本都是CHAdeMO的桩,中国大陆都是GBT的桩和车,美国是CCS1的桩,欧洲是CCS2的桩。这四个区域有各自统一的规范标准,所有车和桩都执行这一标准,所以不存在跨规范的充电场景,没有转接头的需求。但四个区域以外,比如中东、东南亚、俄罗斯、印度等没有统一标准,多标准共存,而且目前桩车比还很低,充电桩不容易获得,如果不同规范的桩也能来充电就可以很大增加充电便捷性,这就用到转接头。国外很少有国标直流桩。加拿大直流桩转接头

充电桩不匹配怎么办呢用转接头。泰国大卡车充电转接头

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。泰国大卡车充电转接头

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