印度新能源汽车行业的充电标准呈现独特的混合状态,早期标准由国标改造而来,本地车和桩兼容国标,也让国标车在当地有一定适配基础,后来随着欧洲车企进入,欧标桩逐渐增多,印度也出台欧标充电标准,新旧标准共存。新德里的街头,既有延续国标特点的充电桩,也有欧洲品牌铺设的欧标桩。驾驶国标车的车主,在老城区可以找到国标桩充电,到了商业区,很多欧标桩,这就得依靠欧标转国标转接头。早期电车或者国标车需要欧转国转接头来兼容欧标桩,而欧标车也需要国转欧转接头来兼容早期印度桩。印度早期的新能源汽车标准是国标。匈牙利营运车充电转接头

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。越南公交车充电转接头中东地区很多欧标充电桩。

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。
新能源汽车充电,交流桩充电的时候车桩之间没有通讯,不需要通信总线。直流充电是通过CAN通信,250kbit/s速率。CAN总线是差分信号,抗干扰能力比较强。不过由于CAN总线和充电母线集成在一根线束内,充电母线大电流通过时会产生很强电磁干扰,对CAN的影响还是很明显,特别是充电枪线很长的时候,输出电流大起来后发生停充的原因很大可能是CAN总线受到了干扰。充电中的CAN信息包50ms发一个,发生一个信息包错误就得中止充电。从这个方面来讲交流桩比直流桩更稳定。欧美标直流充电是用载波通信,不是CAN总线。直流充电转接头,比如欧转国转接头会不会有总线不稳定的问题呢?它是把CAN总线数据包转换成载波通信的数据帧。总线稳定性问题跟具体产品有关,理论上不会更差。国外很少有国标直流桩。

东南亚消费者对国标车的接受度正逐步提升。一方面,中国汽车品牌通过参加当地的车展、举办试驾活动等方式,让消费者更直观地了解国标车的优势;另一方面,一些在东南亚工作和生活的华人,对中国品牌有天然的亲近感,成为国标车的首批使用者,并通过口碑传播带动了更多人购买。此外,国标车的外观设计也越来越符合东南亚年轻人的审美。尽管国标车在东南亚市场表现不俗,但充电问题仍是其面临的一大挑战。由于当地国标桩和欧标桩并存,且不同国家的充电桩分布不均衡,国标车车主在出行时可能会遇到找不到适配充电桩的情况。比如在印尼的一些偏远地区,欧标桩较为常见,国标车很难顺利充电,这在一定程度上影响了消费者的购买意愿。国产新能源汽车占比很大。埃及充电桩转接头
有了转接头后欧标桩也能给国标车充电。匈牙利营运车充电转接头
新能源汽车充电是,大电流带来的发热问题首先发生在充电线上,线路电阻很低了,但对于上百安的电流来说这个电阻不可忽略。大部分的车充电电流在150A左右,支持200A以上的车比较少。2015版国标充电协议定义的充电电流上限是400A。按工业供配电设计手册的定义,400A充电电流需要直径15mm的圆形铜导线,才能满足持续充电不超过70°C的温度。充电线内部是一正一负两根线,还要能折弯收纳,得用很多细铜丝集束在一起的导线,这种情况下导线不能按直径15mm算,得翻倍加粗才行,这很硬很重的线基本上很难拎起来插车充电。另一个发热瓶颈是接头和车充电座连接处。插针和插簧连接电阻必然比实铜导线更大。充电电流靠近400A后的发热须增加主动散热方案才能应付,液冷充电桩就是为了解决这个充电线路发热问题,通过水流带走热量,跟游戏电脑一样。在200A以下不需要液冷,普通充电线能从容对付。如果用充电转接头转接充电,在高于200A后也是一个新问题,转接头铜排的导电能力以及导线插针的连接方式都是热源。匈牙利营运车充电转接头
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