2025年10月,国家发改委、国家能源局、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、市场监管总局等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025—2027年)》。这个方案很亮眼的地方是V2G技术成为发展重点,计划新增5000个双向充放电V2G设施,让电动汽车变身移动储能单元,参与电网调峰。V2G(Vehicle to Grid)车辆到电网,是车辆给电网供电的意思。国际充电标准ISO15118已经发布了V2G协议,这要求车和桩都支持该协议才行,而近期欧洲法规要求增加交流桩PLC模块以支持该协议。国标还没有出台V2G协议标准。直流充电桩和交流充电桩都要求支持ISO15118,这要求交流桩内增加一个交流桩PLC模块。欧美标新能源车充电桩交流桩PLC通信板

交流充电桩是电动汽车充电设施的重要组成部分,其通过交流电网为电动汽车提供电能,广泛应用于家庭、商业场所及公共区域。相较于直流充电桩,交流充电桩结构简单、成本较低,但充电速度较慢。交流充电桩的充电速度受限于电动汽车车载充电机的功率。一般而言,交流充电桩的充电功率在3kW至22kW之间,充满一辆电动汽车需要数小时至十数小时不等。因此,交流充电桩更适合夜间或长时间停放的充电场景,以及直流桩普及不到的区域,和不能铺设大功率电网的地方,比如农村和老旧小区等。欧标交流慢充交流桩PLC通讯板交流桩一直以来都没有通信功能,需要增加一个交流桩PLC模块来执行ISO15118协议。

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。
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。AC iso15118运行在PLC链接层基础上。

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。AC ISO15118的物理层是AC PLC。欧标交流充电桩15118交流桩PLC
交流桩PLC为迈向机器臂自动化交流充电更近了一步。欧美标新能源车充电桩交流桩PLC通信板
车网互动(V2G)的远景与交流桩的潜力车网互动(Vehicle-to-Grid,V2G)是比智能充电更进一步的创新概念。它设想电动车不仅从电网取电,还能在必要时向电网送电,成为一个移动的分布式储能单元。虽然目前V2G的实现主要依赖于双向直流充电桩,但交流桩也具备实现双向功能的潜力,即通过双向车载充电机(Bi-directionalOBC)和支持双向通信与控制的交流桩(通常称为V2G桩)来实现。在这种模式下,白天当大量电动车停放在办公区时,如果电网用电紧张,可以通过V2G技术将这些车辆的电池中储存的电能反向输送给电网,提供短时的调峰服务;待到夜间用电低谷时,再为车辆充满电。车主可以通过向电网“售电”获得收益。这虽然对电池的循环寿命有一定影响,但技术正在不断进步以弱化其负面影响。V2G如果大规模应用,将极大地增强电网的灵活性和对可再生能源(如波动性的风电、光伏)的消纳能力。ISO15118标准有专门的V2G协议,欧标新规要求增加交流桩PLC以支持该标准。欧美标新能源车充电桩交流桩PLC通信板
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