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欧标交流桩SECC协议板交流桩PLC通讯板

来源: 发布时间:2025年11月16日

安全是交流充电桩设计的首要原则,需满足IP54防护等级(防尘防水)及IEC61851-1标准。关键防护措施包括:漏电保护:通过RCD(剩余电流装置)检测漏电流,动作阈值≤30mA,确保人体安全。过压/欠压保护:当电网电压超出±10%范围时,自动切断电源,避免设备损坏。过温保护:内置温度传感器,监测电缆与桩体温度,超过85℃时停机。防雷击保护:安装浪涌保护器(SPD),抵御雷击或电网浪涌。故障处理流程包括:自检阶段(检测接地、绝缘)、通信阶段(与车辆交换数据)、充电阶段(实时监控电流/电压)。若发生故障,桩体通过LED指示灯或APP推送报警信息,指导用户排查。例如,通信中断时,需检查CAN总线连接或重启控制器。新的欧标交流桩要求增加交流桩PLC使得安全更有保障,国标应该也会朝这个方向走交流桩PLC利用充电线内的CP信号线和车通讯。欧标交流桩SECC协议板交流桩PLC通讯板

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公共领域交流充电桩的布局策略在公共领域,交流充电桩的布局需要精细化的策略。逻辑是“目的地充电”,即布设在用户会长时间停留的目的地。典型场景包括:大型商业综合体的停车场,用户在购物、观影、就餐的2-4小时内,可以获得50-100公里左右的续航补充,有效缓解里程焦虑;写字楼园区,员工上班的8小时内,足以让车辆电池充满,这被视为一种很好的员工福利和企业绿色形象的展示;旅游景区的停车场,游客游玩期间车辆静止,是理想的补能窗口;此外,交通枢纽(如机场、火车站)的长期停车场也适合布设。布局时需考虑车位accessibility、网络信号覆盖、监控设施完善度,以及与场地方的利益分成模式。成功的公共交流桩布局,不仅能产生直接的充电服务费收入,还能为商场等场所吸引并留住具有高消费能力的电动车车主,带来间接的商业价值。交流桩增加通讯用的交流桩PLC模块后为更有利建设安全良性的充电生态。欧标公用交流桩PLC通讯板交流桩增加PLC协议板后原先的充电功能和充电功率并没有变化。

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交流充电桩的安装需考虑电网条件与空间布局:电网容量:7kW单相桩需≥16A电流,11kW三相桩需≥16A/相,22kW桩需≥32A/相。老旧小区可能需电网扩容。安装位置:建议靠近停车位,避免长距离电缆(≤8米),减少线损。户外安装需防雨防晒,室内安装需通风散热。布线规范:电缆截面需匹配电流(如7kW用4mm²铜缆),接地电阻≤4Ω。三相桩需平衡负载,避免零线过载。电网接入需申请电表,执行峰谷电价政策。例如,谷时段(23:00-7:00)电价较低,可降低充电成本。带有交流桩PLC的桩不影响功率。

无线交流充电的探索。虽然目前主流是有线传导式充电,但无线充电(感应式)技术也在发展中。其原理是通过埋设于地面的发射线圈和安装在车底的接收线圈,利用电磁感应原理隔空传输电能。对于交流无线充电,车辆仍需通过OBC将接收到的交流电转换为直流。无线充电的优势在于无接触、无磨损、自动化程度高,适合在特定场景(如出租车排队站、机器人停车场)使用。但其缺点也很明显:成本高昂、传输效率低于有线充电、对停车精度要求高、以及可能存在电磁辐射担忧。目前仍处于商业化早期,是未来技术储备的方向之一。无线充电在ISO15118标准里面已经实现,欧标新规要求增加交流桩PLC模块以执行该标准。欧标交流桩要支持ISO15118标准得增加一个交流桩PLC协议板。

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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。欧盟《替代燃料基础设施法规》对充电桩数量和技术标准具体化了,特别是交流桩影响大,要增加交流桩PLC。欧标交流充电桩桩协议控制板交流桩PLC通信板

欧盟AFIR法案要求充电桩都支持ISO15118以确保不同品牌的车和充电基础设施之间可靠安全运行。欧标交流桩SECC协议板交流桩PLC通讯板

交流充电对电池寿命的影响探讨。相比于大功率直流快充,交流慢充对电池寿命更为友好。动力电池的衰减主要与循环次数、工作温度、充电倍率(C-rate)和充放电深度有关。交流充电功率低,充电倍率通常在0.2C以下(即用5小时以上充满),产生的热量较少,电池温升温和,对电池内部的化学结构和材料压力小。而直流快充的高倍率(可能达到1C甚至更高)会导致锂离子快速嵌入和脱出,产生更多热量,加速正负极材料的老化和电解液的分解。因此,在日常使用中,将交流慢充作为主力,直流快充作为长途补能的补充,是一种理想的、有利于延长电池整体使用寿命的使用策略。而且交流桩的协议规范在不断迭代更新,新规欧标要求增加交流桩PLC模块来支持新的充电协议。欧标交流桩SECC协议板交流桩PLC通讯板

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