充电桩建设数量的增加远低于新能源车销量增速,同时存在“维护难”、“故障多”等问题。充电桩的发展滞后于新能源汽车的发展,成为困住新能源汽车发展的“一公里”。加快充电桩建设需要从政策、机制的制定,产业界跨行业等几个方面包括一起努力。一、准建难充电桩建设是一项复杂的社会工程,需要协调多个部门,比如产权部门、电网公司、消防部门、管理部门等的各方支持,单靠一个部门或个人力量无法解决。据反映,停车场想建充电桩,除了征得各方同意外,立桩必须再建停车设施,因为很多停车场是露天场所。如果是个人,电动车购买者想在小区建立充电桩,必须首先去协调多个部门,包括电网、物业以及其他业主,才能进行施工,而且电动车充电桩需要大电压、大电流,在安装入户时,安全性是比较大的问题,物业部门往往以不安全为由,阻止充电桩进入小区。二、维护难很多充电桩建成后出现被闲置的情况,由于安装分散,维护也成为问题,许多充电桩运行一段时间后出现故障,无人维护。根本原因还在于缺少专业的维修人员以及维修路途遥远等,也因为分布分散常出现充电桩车位被汽油车占用的问题。三、盈利难充电桩建设牵扯多个部门,关乎多方主体利益。
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我国尚处于电动汽车发展初期,充电桩基础设施不完善,相关的标准还在逐步建立,市场的发展也尚未成熟,现阶段采用单一模式并不适合国情,采用“汽车厂商+电网企业”的联盟模式将是较为理想的办法。电网企业具有先天的优势,汽车厂商手握终端资源以及运营与优势,二者结合是共赢之路。双方的联盟可以实现优势互补,推动电动汽车标准统一,推动电动汽车市场化进程。在今后的时间,新能源电动汽车充电桩建设仍需要单位政策扶植,建立运营公共交通示范类项目;对于私家车群体,鼓励消费者积极参与购买使用电动汽车才有利于良性循环,有助于产业发展。探索多元化的服务模式,结合互联网技术,提供更方便的自助式服务的新能源充电站等,利用好小区周边的商圈、单位、停车场等资源,构筑一个充电网络服务体系,向用户开放。布局加油站、服务区、旅游景点,实现网络服务化延伸,引发用户习惯,电动汽车的市场前景将更令人充满期待。河南华为充电桩电源故障分析在检查设备情况时,一般采用直接感觉诊断法来进行故障诊断,概括起来可分为:问、看、听、闻、摸、试!
通过车载充电器将220V交流电转为直流电给动力电池进行充电,这种方式能将动力电池的电量充满,并且对动力电池损伤小,时间允许时,推荐使用交流充电方式。交流充电系统工作过程交流充电系统的接口按国标GB/,端子分别是CP、CC、N、L、NC1、NC2和PE,其接口形状及含义如图2所示。交流充电系统与车载充电机之间的接口及端子含义,该端口使用6针接头,其中端子CC、CP、PE、L、N等端子与车辆充电接口的相应端子分别相连,但4号端子是空流充电系统工作电路,如图4所示,充电桩中的供电控制装置通过检测CC连接确认信号后,把S1开关从12V端切换到PWM端;当检测点1电压降到6V时,充电桩控制K1、K2开关闭合输出电流。充电过程大致分为以下几个步骤:(1)CC充电连接确认。当充电插头与车身交流充电口完全连接后,充电桩中供电控制装置通过检测点4检查到端子CC连接确认信号后,将S1开关从+12V挡切换至PWM信号挡(脉冲宽度调制信号)。(2)CP控制确认。S1开关切换至PWM挡后,供电控制装置同时进行PWM信号的发送和检测点1电压的测量,以此来确认充电线路连接情况;车辆控制装置凭借对检测点2上接收到的PWM信号的监测,来判断供电设备的供电能力。
充电桩原理:一、充电桩的分类充电桩分为交流充电桩和直流充电桩。前者俗称“慢充”,后者俗称“快充”。充电交流充电桩通过电动汽车内置的“车载充电机”将电网的交流电转换为直流电后对电池充电。车载充电机(OBC:OnBoardCharger)目前国内市场主要有两种功率大小:(输入:220VAC/16A,输出:200V-420VDC/10A)和(输入:220VAC/32A,输出:200-420V/20A)。输出电流小,充电速度慢,所以被称为“慢充”。交流充电桩根据其匹配车载充电机功率不同相应有。直流充电桩内置大功率直流充电模块,充电桩本身将电网的交流电转换为直流电,输出电流可以高达100A以上,所以被称为“快充”。直流充电桩可以从功率大小、充电枪的多少、结构形式、安装方式等不同维度进行分类。其中,按结构形式比较主流的分类是将直流充电桩分为两种:一体式直流充电桩和分体式直流充电桩。二、直流充电桩的基本工作原理在国家能源局发布的直流充电桩相关的行业标准《NB/T33001-2010:电动汽车非车载传导式充电机技术条件》中指出,直流充电桩基本构成包括:功率单元、控制单元、计量单元、充电接口、供电接口及人机交互界面等。功率单元是指直流充电模块,控制单元是指充电桩控制器。
严格执行日常维护保养记录表,发现问题及时处理,避免造成更大损失.
直流充电系统工作过程直流充电系统接口按国标GB/,分别为DC+、DC-、PE、S+、S-、CC1、CC2、A+、A-等9个端子,接口形状及端子。直流充电系统线束及其与车载充电系统的接口线束自车辆接口后方将高低压分开布置,高压线束部分端子1、端子2分别对应DC-和DC+,同时在其中增加互锁端子;低压线束部分的端子1-6分别对应交流充电口的A-、A+、CC2、S+、S-和CC1。与交流充电系统接口相比,直流充电系统使用CC1、CC2端子替代了交流充电中的CC端子,使用S+、S-端子作为交换信息通讯线,替代了交流充电中的CP端子,使用DC+、DC-直流端子替代了交流充电系统中的L、N交流电源端子,另外增加了A+、A-这2个辅助蓄电池低压连接线端子。直流充电系统工作原理可以看到,以车辆接口处划分,左侧为充电桩及插头,右侧为车辆及直流充电接口。充电桩中开关5为常闭开关,与直流充电插头上的机械锁相关联,按下机械锁,开关S就打开。电阻R1~R5分别连接于CC1、CC2这2条连接确认检测线路中,其阻值约为1kΩ;U1、1:2分别为充电桩和车辆控制装置中提供的参考电压,电压值为12V。 目前新能源汽车增长迅速,其配套设施充电桩也急剧增加。惠州盛弘充电桩电源
进行现场维护时一人维护操作,一人配合监督,严禁单人操作。重庆交流屏充电桩电源检修
用故障检测仪检测故障码及数据流,读出故障码:P1048(SOC过低保护故障)、P1040。电池单体电压欠压故障)、P1046电池电压不均衡保护故障)、P0275电池电压不均衡保护故障);读出数据流:动力电池单体电芯比较低电压为、动力电池单体电电压差大于500mV时动力电池管理系统(BMS)启动充、放电保护而无法充电,更换动力电池单体电芯,动力电池故障解除,车辆恢复充电。故障分析:通过以上故障诊断与排除过程,总结以下动力电池具备充电的条件。①充电桩与充电器或快充桩与动力电池的通信要匹配。②车载充电器要能正常工作,无故障。③整车控制器与充电器、动力电池控制器通信要正常。④唤醒信号要正常。⑤整车控制器和动力电池控制器的信号要正常。⑥单体电芯之间电压差小于500mV。⑦高压电路无绝缘故障。⑧动力电池内部温度在充电的温度范围内。(2)充电时充电桩跳闸故障现象:车辆在使用充电桩充电时,出现充电桩跳闸,充电器无法充电。可能原因:充电器内部短路。故障诊断与排除:检查充电桩交流220V电压、充电桩CP线与充电器连接正常,再检查充电线束、高压线束、充电器、动力电池的绝缘均正常,更换充电器,故障排除。故障分析:此车的故障现象是充电桩跳闸。 重庆交流屏充电桩电源检修
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