无线交流充电的探索。虽然目前主流是有线传导式充电,但无线充电(感应式)技术也在发展中。其原理是通过埋设于地面的发射线圈和安装在车底的接收线圈,利用电磁感应原理隔空传输电能。对于交流无线充电,车辆仍需通过OBC将接收到的交流电转换为直流。无线充电的优势在于无接触、无磨损、自动化程度高,适合在特定场景(如出租车排队站、机器人停车场)使用。但其缺点也很明显:成本高昂、传输效率低于有线充电、对停车精度要求高、以及可能存在电磁辐射担忧。目前仍处于商业化早期,是未来技术储备的方向之一。无线充电在ISO15118标准里面已经实现,欧标新规要求增加交流桩PLC模块以执行该标准。AC ISO15118的物理层是AC PLC。美标交流充电桩SECC交流桩PLC通讯板

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。欧美标充电站交流桩PLCAC PLC执行ISO15118充电协议。

交流充电桩的安装需考虑电网条件与空间布局:电网容量:7kW单相桩需≥16A电流,11kW三相桩需≥16A/相,22kW桩需≥32A/相。老旧小区可能需电网扩容。安装位置:建议靠近停车位,避免长距离电缆(≤8米),减少线损。户外安装需防雨防晒,室内安装需通风散热。布线规范:电缆截面需匹配电流(如7kW用4mm²铜缆),接地电阻≤4Ω。三相桩需平衡负载,避免零线过载。电网接入需申请电表,执行峰谷电价政策。例如,谷时段(23:00-7:00)电价较低,可降低充电成本。带有交流桩PLC的桩不影响功率。
安全是交流充电桩设计的首要原则,需满足IP54防护等级(防尘防水)及IEC61851-1标准。关键防护措施包括:漏电保护:通过RCD(剩余电流装置)检测漏电流,动作阈值≤30mA,确保人体安全。过压/欠压保护:当电网电压超出±10%范围时,自动切断电源,避免设备损坏。过温保护:内置温度传感器,监测电缆与桩体温度,超过85℃时停机。防雷击保护:安装浪涌保护器(SPD),抵御雷击或电网浪涌。故障处理流程包括:自检阶段(检测接地、绝缘)、通信阶段(与车辆交换数据)、充电阶段(实时监控电流/电压)。若发生故障,桩体通过LED指示灯或APP推送报警信息,指导用户排查。例如,通信中断时,需检查CAN总线连接或重启控制器。新的欧标交流桩要求增加交流桩PLC使得安全更有保障,国标应该也会朝这个方向走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。

交流充电桩是电动汽车充电基础设施的重要设备之一,通过将电网的交流电直接输入车载充电机,实现电能转换。其功率范围通常为3.3kW至22kW,适用于家庭、商业场所及公共停车场。充电过程依赖车辆内置的充电管理系统,确保安全性与兼容性。相较于直流充电桩,交流充电桩成本更低、体积更小,但充电速度较慢,适合长时间停放场景。例如,使用7kW交流桩为60kWh电池组充电,需8-10小时,满足夜间或工作日充电需求。其模块化设计支持多车型适配,通过国标接口(如GB/T 20234)实现标准化连接,避免电气故障风险。常规交流桩增加交流桩PLC后可以升级为支持ISO15118的交流桩。交流桩PLC利用充电线内的CP信号线和车通讯。欧洲新能源车充电交流桩PLC通信板
交流桩PLC使得桩与管理平台的信息交互接口标准化。美标交流充电桩SECC交流桩PLC通讯板
全球主要认证包括:中国:CQC认证(强制),符合GB/T18487.1-2015。欧洲:CE认证,满足EN61851-1标准。美国:UL认证,符合SAEJ1772标准。出口桩需通过目标国认证,如欧盟需满足EMC(电磁兼容)指令。未来交流充电桩将向以下方向发展:大功率化:22kW以上桩体普及,但对交流桩来说22kw基本到了电网的极限。智能化:AI算法优化充电策略,预测电池寿命。无线充电:通过电磁感应实现无接触充电,提升便利性。V2X(车辆到一切):电动车与电网、家庭、社区互联,构建能源互联网。欧标交流桩通过增加iso15118协议的支持(常规桩增加一个交流PLC协议版)后为无线充电和自动充电铺平了道路。美标交流充电桩SECC交流桩PLC通讯板
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