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交流充电桩桩协议控制板交流桩PLC控制板

来源: 发布时间:2025年11月19日

交流充电桩的安全设计与防护措施安全是首要原则。交流充电桩从硬件到软件层面都内置了多重防护机制。在硬件方面,包括漏电保护器(RCD),能够在检测到微小漏电流时迅速切断电源,防止触电;过流保护装置(如断路器),在电流异常增大时跳闸,防止线路过热引发火灾;过压/欠压保护,防止异常电压损坏车辆设备;以及防雷击浪涌保护器。在连接环节,充电桩与车辆之间通过控制导引电路进行持续通信,只有在确认连接牢固、接地良好、绝缘电阻正常后,才会允许闭合接触器开始充电。一旦在充电过程中检测到任何异常,如拔插头、通信中断、绝缘故障等,会立即停止供电。软件层面,则有温度监控、充电过程实时诊断、以及通过远程平台进行的故障预警和远程断电能力。这些层层设防的机制,共同确保了交流充电过程对人身和财产的足够安全。欧标新规要求增加交流桩PLC以支持ISO15118协议,对安全包括网络安全多了一层保障。交流桩PLC和欧标直流桩都执行ISO15118标准但有不同之处。交流充电桩桩协议控制板交流桩PLC控制板

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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。欧洲新能源车充电交流桩PLC通信板增加交流桩PLC协议板后要多一项实验室认证。

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欧盟《替代燃料基础设施法规》(AFIR)要求:到2030年,成员国必须在其所有城市和人口密集区提供足够数量的公共可访问充电桩。解读:这是交流充电桩成为主场的领域。在城市内部,车辆的主要停放模式是长时间停放(如在家过夜、在工作日上班、在商场购物数小时)。在这些“目的地”,成本高昂的直流快充桩并不经济,而交流慢充桩(主要是11kW-22kW)是理想、高效的解决方案。AFIR此条要求城市必须建设大量公共充电点,其中绝大部分必然将是交流桩。另外AFIR要求充电桩必须支持非接触式银行卡支付等简单支付方式,无需注册会员。这为临时用户、跨境旅行者使用交流充电桩提供了极大的便利,实现了“即插即用”。AFIR明确要求充电桩必须具备智能充电功能。这意味着交流桩可以根据电网负荷,在用电高峰时段自动降低功率或延迟充电。这使成千上万的交流桩从电网的“负担”转变为可调节的“资产”,避免了因电动车普及而导致的电网升级成本激增。目前常规交流桩须增加交流桩PLC模块才能满足欧盟新法规要求。

技术创新与未来发展趋势,交流充电桩的技术仍在不断创新演进。功率等级正在向更高发展,例如支持三相44kW甚至更快的AC充电,但这依赖于车辆OBC的同步升级。功率密度的提升,使得同样功率的桩体体积更小、更美观。材料科学的发展带来了更耐候、抗UV、阻燃的外壳材料。连接技术方面,自动连接机器臂(automatic connection device pantograph)的研发,旨在实现“一键充电”,车辆停好后由机器人自动完成接插动作,极大提升便利性。通信技术将向更低延迟、更高带宽发展,以支持V2G等复杂应用的实时控制。此外,与光伏、储能相结合的离网或并网式光储充一体化交流充电站,也是一个重要方向,它能实现能源的本地生产与消纳,减轻电网压力。其实新的ISO15118标准已经定义了这些功能,需要增加一片交流桩PLC协议板来执行该标准。市面上大部分充电桩都不需要和车通讯用不到PLC协议板。

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即插即充(PnC,plug and charge)技术详解。即插即充(基于ISO 15118标准)的出发点就是便捷的充电体验。其技术点是公钥基础设施(PKI)和数字证书。在车辆和充电桩制造商出厂前,会为其预置根证书和各自的数字证书。当车辆插入充电枪后,两者会建立安全的通信链路,交换并验证对方的数字证书。车辆将其包含VIN和支付合约信息的“代币”发送给充电桩,桩再将此信息上传至后台认证平台。平台验证通过后,授权充电桩开始充电,并在结束后自动从车主绑定的账户扣款。整个过程完全自动化,无需手机或RFID卡。这不仅提升了便利性,也通过加密技术增强了支付安全性。尽管该技术的普及还面临证书管理、跨运营商互认等挑战,但无疑是未来的发展方向。常规交流桩需要增加交流桩PLC模块才能支持PnC。交流桩PLC使得实际计费的充电电量需要得到车端确认并且第三方没法拦截篡改而安全可靠。欧美标新能源车充电桩交流桩PLC控制板

交流桩PLC目前有EIM和PnC两种工作模式,PnC模式离具体实施还有很长的时间。交流充电桩桩协议控制板交流桩PLC控制板

交流充电桩的基本原理与工作方式  交流充电桩,顾名思义,是一种为电动汽车提供交流电能的充电设备。其原理在于将电网中的标准交流电(如中国的220V单相或380V三相电)直接输送给电动汽车,而终将交流电转换为直流电并为电池充电的关键部件——车载充电机(OBC)——则安装在汽车内部。因此,交流充电桩本身更像一个智能化的、安全的“高级插座”。它的工作流程始于用户身份认证与连接确认,随后桩体内部的控制器会与车辆的车载充电机进行通信,协商充电参数,如最大允许电流、电压等。然后,交流充电桩内部的接触器吸合,开始供电,并由其内部的漏电保护、过流保护等装置全程监控,确保安全。整个充电过程的功率和速度,并非由充电桩单方面决定,而是受限于两个“瓶颈”:一是电网提供的交流电功率,二是车辆自身车载充电机的能力。如果车辆OBC的功率只有7kW,那么即使连接到一个22kW的交流充电桩上,实际充电功率也只会是7kW。国标桩增加交流桩PLC后成为符合新欧标要求的交流桩。交流充电桩桩协议控制板交流桩PLC控制板

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