支付系统的集成与安全。便捷、安全的支付系统是商业运营的基石。交流充电桩的支付方式日趋多元化:包括扫码支付(主流的微信、支付宝)、RFID卡/NFC支付、账号预充值以及“即插即充”(PnC)。即插即充是基于ISO 15118标准的高级功能,车辆插入充电桩后,通过数字证书自动完成身份认证和计费,无需任何手动操作,体验才好。支付安全涉及多个层面:在数据传输过程中,必须使用TLS/SSL等加密协议,防止信息被窃取或篡改;在平台侧,需遵循金融级的安全标准,保护用户的支付密码和账户资金安全;对于RFID卡,需防范复制风险。运营商需要建立完善的风控系统,实时监测异常交易,保障用户和自身的资金安全。常规交流桩需要增加一片交流桩PLC协议板才能实现ISO15118欧洲的所有充电桩都必须支持PLC包括交流桩都要加上交流桩PLC。欧标交流桩PLC

交流充电桩的组成部分剖析一个完整的交流充电桩并非只是一个外壳和插头,它是由多个精密部件协同工作的系统。其中心是主控制器(MCU),如同大脑,负责处理通信、控制、计量和显示等功能。其次是电气模块,包括接触器(负责通断大电流)、漏电保护器(RCD)、过流保护装置(断路器或熔断器),确保用电安全。人机交互模块通常包括显示屏(或状态指示灯)、读卡器(用于RFID卡或NFC支付)、急停按钮等,方便用户操作和查看信息。通信模块则至关重要,包括4G/5G蜂窝网络模块、Wi-Fi或以太网模块,用于将充电桩的数据(如充电量、状态、故障信息)上传至运营管理平台,并接收平台的远程控制指令。此外,还有电能计量模块,用于精确计算充电消耗的电量,作为计费依据。然后是外壳和电缆组件,外壳需要具备防水、防尘、防盗、耐候等特性(通常达到IP54及以上等级),而电缆则要求柔软、耐用,并能承受长时间大电流工作。国标桩增加交流桩PLC后成为符合新欧标要求的交流桩。欧洲交流桩协议控制板交流桩PLCAC ISO15118的物理层是AC PLC。

公共领域交流充电桩的布局策略在公共领域,交流充电桩的布局需要精细化的策略。逻辑是“目的地充电”,即布设在用户会长时间停留的目的地。典型场景包括:大型商业综合体的停车场,用户在购物、观影、就餐的2-4小时内,可以获得50-100公里左右的续航补充,有效缓解里程焦虑;写字楼园区,员工上班的8小时内,足以让车辆电池充满,这被视为一种很好的员工福利和企业绿色形象的展示;旅游景区的停车场,游客游玩期间车辆静止,是理想的补能窗口;此外,交通枢纽(如机场、火车站)的长期停车场也适合布设。布局时需考虑车位accessibility、网络信号覆盖、监控设施完善度,以及与场地方的利益分成模式。成功的公共交流桩布局,不仅能产生直接的充电服务费收入,还能为商场等场所吸引并留住具有高消费能力的电动车车主,带来间接的商业价值。交流桩增加通讯用的交流桩PLC模块后为更有利建设安全良性的充电生态。
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。国内的交流桩没有严格的软件协议规范,新的欧标要求交流桩也要执行类似于直流桩的ISO15118协议,这需要增加交流桩PLC模块来实现。ISO15118标准是运行在交流桩PLC总线上。

嘿客攻击汽车充电桩,俄乌开战后有嘿客入侵莫斯科的汽车充电桩,充电桩屏幕上显示支持乌克兰的信息。在Pwn2OwnAutomotive2025嘿客大赛中,多家名充电桩被成功入侵,带来的结果是充电桩瘫痪。汽车充电桩如何增强自身安全呢?充电桩的充电功能是不需要借助互联网就能完成,桩联网有两个用途,一是支付,二是手机APP远程管理充电。家桩不需要支付,私人用桩可以不联网,不联网就不会受到网络攻击。另外给充电桩增加加密措施,比如借鉴欧美标的充电协议ISO15118PnC,从应用层到物理层,它定义了很高级别的加密,增加网络攻击的难度。近期欧盟出台法规要求交流桩要支持ISO15118协议,有利于数字安全。交流桩PLC的PnC功能涉及数据加密比EIM功能复杂。美标电动汽车充电桩交流桩PLC通讯板
增加交流桩PLC协议板后要多一项实验室认证。欧标交流桩PLC
车载充电机(OBC)的角色与瓶颈在交流充电的链条中,车载充电机(OBC)扮演着不可替代的角色。它是一个高度集成的电力电子设备,主要功能是将来自交流充电桩的交流电,转换成动力电池所需的直流电,并控制充电的电流和电压,执行恒流、恒压等精确的充电策略,以保护电池健康、延长其寿命。OBC的功率等级直接决定了交流充电的速度。目前,主流家用电动车的OBC功率在6.6kW到11kW之间,部分车型支持22kW。这就是为什么即使安装了更高功率的交流桩,充电速度也可能无法提升的根本原因。OBC的技术发展也面临着挑战,如提升功率密度(在有限体积内实现更高功率)、提升转换效率(减少能量损耗)、集成车载DC-DC转换器等功能,以及降低成本。未来,随着电池容量的增大,用户对充电速度期望的提高,支持更高功率的OBC可能会成为趋势,但这需要平衡成本、重量和车辆空间布局。欧标要求交流桩支持ISO15118协议,这要求车内除了OBC还得加一个对接交流桩PLC的协议板。欧标交流桩PLC
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