汽车充电转接头,比如欧标转国标转接头,是只能用在直流充电,能用于交流充电吗?比如欧标交流桩,它和直流桩的插头结构兼容,插到欧转过转接头上能给国标车充电吗?充不了。国标直流充口只能充直流电,如果需要转接头实现交流转直流,不光软件协议转接,还得加一个直流转直流的电源模块,体积增加很多,这就成了一台直流桩而不是转接头了。即使欧标交流桩也不能通过简单的转接头给欧标直流口充电,交流电转直流电需要一个复杂的电路来完成。交流桩只能充交流口。很多地区的充电标准不统一。中国台湾BMS充电转接头

新能源汽车充电桩有交流桩和直流桩。交流桩电流小电压低,对车内电池很友好,充电安全措施也是有车自己把控。但是充电慢,比如小米YU7标准版96度电,7kw的交流桩得14小时才能充满。随着新能源车续航加长,必然选择直流充电。直流充电的充电功率还在不断突破上限,早期普通充电站的桩60kw,现在很多桩可以输出400A电流,比如小米YU7充电电压不超过786v,那如果按400A充电,充满96度电大概20分钟,跟加油时间差不多了。而且2023版国标充电协议把电流放大到了800A,实际的液冷充电桩输出电流也能轻松超过400A充电。不过直流桩充电涉及更多的安全防护需要桩把控,随着各种规范的出台,相信会越来越安全可靠。直流桩还有一个缺陷是世界上有4个直流标准,在标准不统一的地区会遇到充不了电的情况,欧标桩不可能给国标口的车充电,充电头插不进去。这种地区需要车主备汽车充电转接头,拓展充电范围。乌兹别克斯坦新能源汽车充电转接头印度很多老款车都是国标充电口。

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。
汽车直流充电桩的安全措施,对车的保护包括防止充电过压,过流,过温;对人的安全措施是防止漏电和触电。汽车电池有一个充电电流限额,电流过大会影响电池寿命,充电电压超过电池接受范围也会损坏电池,另外电池长时间大电流充电放电会发热,热到一定程度会出事故。充电不出现过压过流过温就不会发生物理伤害。直流充电电压范围200~1000v,这种高压的危险除了直接触电,还在于容易击穿隔离物导电漏电,然后触电。充电过程通过实时检测高压线路对大地之间的电阻值来判断是否漏电,对大地的电阻低了,站在大地上的人触摸车身或桩体时,手和脚之间就会有一个高压差,因而触电。如果用汽车充电转接头充电会不会有安全隐患呢?转接头把两种充电协议换一种信息格式传送出去,不会改变充电电压电流需求值,甚至多了一层信息把关更利于防止充电过压过流过温。高压线路对地绝缘电阻值倒是会受到影响,因为不同规范的桩和车对绝缘电阻的要求不同导致,对人身安全的影响较小。欧标桩到底能不能给国标车充电。

孟买作为印度的经济中心,新能源汽车普及速度快,充电设施更显复杂。当地不少充电桩保留着国标改造的痕迹,接口和协议与国标有细微差异,而新建的社区多为欧标桩。某国产车企在孟买的4S店,会为客户提供适配当地的转接头,既能应对欧标桩,也能兼容改造后的国标桩。销售顾问介绍,这种转接头解决了标准混杂的问题,让国标车在孟买的接受度提高不少,销量稳步上升。班加罗尔的科技园区聚集了大量新能源汽车,充电需求旺盛,充电桩标准多样。园区内既有基于国标改造的老桩,也有新增的欧标桩。一家科技公司的国标通勤车队,配备了转接头,司机们在园区内用改造后的国标桩,外出见客户时用欧标桩加转接头,充电效率有保障。车队负责人表示,转接头让车辆调度更灵活,从未因充电问题影响员工通勤。国产新能源汽车在海外份额很大。BMS充电转接头
国标新能源车的充电口和欧标桩不匹配。中国台湾BMS充电转接头
ISO15118 PnC的关键词是加密。PnC涉及重要数据,关系到车辆安全和支付正确,需要严密的安全措施来防止数据被篡改,确保数据完整性。ISO15118 PnC是运行在TLS上层的协议,采用椭圆曲线加密算法ECDSA SECP256加密数据包,这是侦破难度极高的非对称加密,比特货币也是用这个加密算法。而且ISO15118的物理层通道的建立也涉及密钥和口令,第三方侦听和篡改的难度已高于开放性总线,比如CAN和RS485等。国标直流充电使用CAN总接,很难做到这个层级的加密,目前国标充电协议的优势在充电功率远高于欧美标。即使用充电转接头难以加入PnC模式。中国台湾BMS充电转接头
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