随着电动汽车(EV)的广泛普及,智能且高效的充电基础设施的重要性愈发凸显。低级通信协议,例如符合IEC 61851 - 1标准的基础交流充电协议,存在明显短板,缺乏即插即充(PnC)和双向电力传输(BPT)等高级功能。与之形成鲜明对比的是,ISO 15118标准具备诸多优势,能够实现无缝认证、实时电价集成以及反向充电(V2G)功能,完全契合替代燃料基础设施法规(AFIR)的要求。
在法律框架层面,AFIR给欧洲电动汽车充电行业带来了巨大挑战,其中最大的难题之一便是各成员国在基础设施、标准和法规方面各自为政、缺乏统一。电动汽车充电桩制造商若想开拓欧洲市场,往往会因技术要求参差不齐而陷入困境,难以在欧盟范围内构建一个无缝衔接的充电网络。这种缺乏统一性的状况,不仅会增加充电桩制造商的成本,还会延缓可靠基础设施的部署进程。
为应对这些挑战,AFIR包含授权法案,赋予欧盟委员会为充电基础设施制定明确且统一技术标准的权力。最终,这一监管框架将有力推动充电网络的快速扩展,为欧盟大力推动电动汽车的广泛应用提供有力支持。最新的AFIR对现有和新安装的电动汽车充电桩(EVSE)提出了具体的技术要求:自发布6个月后,也就是2026年1月8日起,所有正在运行的EVSE,无论是新安装的还是经过翻新的,都必须符合ISO 15118 - 1至 - 5标准。从2027年1月1日开始,所有公共的以及新安装的私人EVSE(包括直流和交流类型)都必须满足ISO 15118 - 20的要求。支持PnC功能的公共EVSE还必须同时确保与ISO 15118 - 2和ISO 15118 - 20兼容。
ISO 15118标准已被直流EVSE制造商广泛采用,在全球范围内,可通过联合充电系统(CCS1或CCS2)或北美充电标准(NACS)连接器进行充电操作。然而,大多数交流EVSE仍依赖基础充电方式,仅能将最大充电电流从交流EVSE传输至电动汽车。依据IEC 61851 - 1标准,控制先导(CP)线路上的离散电压电平被用于识别不同电动汽车充电状态的参考。具体如下:+12V状态A:表示没有电动汽车连接到EVSE。+9V状态B:意味着电动汽车已连接到EVSE,但尚未做好充电准备。+6V状态C:表明连接后即可充电,且无需通风。+3V状态D:表示已连接,可随时充电,但需要通风。+0V状态E:代表EVSE控制器对地短路,无供电情况。-12V状态F:表示EVSE无法使用。
EVSE通过脉宽调制(PWM)信号的占空比来指定电动汽车的最大充电电流,该PWM信号应用于CP电路。IEC 61851 - 1对适用占空比值的含义做出了明确规定。
IEC 61851 - 1仅依靠单向基础信号进行通信,而ISO 15118则通过在电动汽车和EVSE之间引入双向数字通信,极大地增强了交流充电功能。ISO 15118支持安全认证、PnC以及实时充电会话信息(如电量计划和定价)等功能。二者的关键区别在于通信方式:IEC 61851 - 1采用简单的占空比调制方式,而ISO 15118则通过CP采用电力线通信(PLC)技术。具体而言,ISO 15118采用HomePlug GreenPHY,这是消费电子产品中使用的HomePlug AV的一种变型。如此一来,便可在电动汽车的通信控制器中使用基于IP的协议栈(TCP/IP),从而支持除基础电力传输之外的更为复杂的互动。
欧洲进一步凸显了高层通信的必要性。AFIR对公共充电网络的互操作性和智能充电功能做出了规定,与ISO 15118所提供的优势高度契合。通过采用该协议套件,交流EVSE能够为具备BPT功能的能源系统贡献力量,支持电网稳定运行以及可再生能源的集成。
ISO 15118 - 20支持BPT功能,允许电动汽车在V2G通信会话期间进行充电和放电操作。若要将能量重新输入电网,电力必须实现同步,并且必须符合特定的电网规范。这些电网规范不仅因国家而异,甚至在同一国家的不同地方,因电网运营商的不同也会有所差异。ISO 15118 - 20:2022修正案1引入交流DER(分布式能源资源)后,处理和遵守电网规范的责任便从EVSE转移到了电动汽车。因此,电动汽车和交流EVSE必须就能够支持哪些电网代码进行协商。这一要求给通信过程带来了极大的复杂性,因为必须交换大量新的参数。数据交换和协商机制的增加,进一步凸显了对先进的标准化通信协议的迫切需求。
电动汽车充电向高级通信的转变,对于实现无缝用户体验、优化能源分配以及提高电网稳定性而言,至关重要。ISO 15118凭借其允许进行安全认证、动态能量管理和双向充电等特性,在这一转变过程中发挥着关键作用。由于AFIR将符合ISO 15118标准的最后期限设定为2026年和2027年,业界必须迅速行动起来,积极整合这些先进的通信功能。
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