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。印度有欧标桩也有国标桩。欧标直流充电转接头

在东南亚,国标桩与欧标桩呈现出并存的态势。新加坡、马来西亚等与中国经贸合作密切的国家,随着大量中国新能源汽车的涌入,国标桩的建设逐渐增多,在一些商业区和居民区都能看到其身影。而泰国、印度尼西亚等国家,由于早期与欧洲汽车品牌合作较多,欧标桩的分布更为普遍,尤其是在一些老牌的停车场和加油站。这种两种标准充电桩并存的情况,与当地汽车市场的多元化发展密切相关。这对于新能源车的用户来说就会加剧充电难的问题,本来桩就不多,而且只有部分桩能适用。中东直流桩充电转接头国标新能源汽车在欧洲怎么充电?用转接头。

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。
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。转接头在印度有很多需求。

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。海外的国标车充电要用到转接头。中国澳门新能源车充电转接头
转接头让国标车行走天下都不怕。欧标直流充电转接头
小米SU7标准版充电电压486v电量73.6kWh,实测充电电压电流限额是478V/400A,留了一点余量。在一台输出电流200A的直流桩充电,一进入充电车端就发出了478V/200A的充电请求。车内电池实际电压在电量低的时候远低于478V,是随着电量增加而增加,比如70%电量的时候电池电压是426V。持续200A充电充满不超过50分钟,还是有点久。SU7PRO版也是486V400A的电池,充电时长和标准版差不多。SU7MAX是871V400A高压平台,电压抬高了一倍充电速度提高一倍,它充满电的时间不超过半小时。如果用充电转接头会不会降低su7的充电速率呢,如果转接头不是发热短板就不影响。发热大小跟电流大小有关,跟电压没关系。欧标直流充电转接头
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