





1.电池老化的主因:现代电动汽车普遍使用锂离子电池。其寿命衰减主要受以下因素驱动:
*充放电循环次数:每次从0%充到100%都算一个完整循环(部分充放电折算),循环次数越多,容量衰减越多。
*充放电深度:长期处于满电(100%)或深度放电(接近0%)状态会加速老化。建议日常使用保持20%-80%电量。
*温度:高温是电池老化的“”之一。高温会加速电池内部的副反应和电解液分解。
*充电速率:这就是功率相关性的。
2.充电功率(速率)的影响机制:
*高功率=高电流=高C率:充电功率(kW)越高,意味着单位时间内流入电池的电流(A)越大。电流大小通常用“C率”表示(1C表示1小时充满)。120kW快充对一个小电池包来说可能是极高的C率(如2C,3C),而对大电池包可能只是1C。
*内阻发热:电流通过电池内部时,会遇到电阻(内阻)。根据焦耳定律(发热量=电流2×电阻),电流增大,产生的热量会急剧增加(平方关系!)。
*锂离子迁移速率:极高电流下,锂离子需要更快地从正极迁移到负极并嵌入石墨层中。这个过程如果过快,可能导致:
*锂金属析出(析锂):锂离子来不及嵌入石墨,可能在负极表面直接沉积成。析锂不可逆,会消耗活性锂,降低容量,更严重的是可能形成枝晶刺穿隔膜,引发短路风险(情况)。
*电极材料应力:快速嵌入/脱出可能导致电极材料结构产生微裂纹或应力,长期积累影响寿命。
3.友德充充电桩的角色与车辆BMS的关键性:
*桩提供“潜力”:友德充充电桩(如7kW慢充、20kW小直流、120kW/180kW/240kW等快充)提供的是可用功率的上限。
*车辆BMS是“总指挥”:车辆自身的电池管理系统才是决定实际充电功率的。BMS会根据电池当前温度、电量、健康状态、单体电压均衡情况以及设定的安全阈值,动态请求充电桩输出合适的电流和电压。它会允许充电功率高到危及电池安全。
*热管理系统的保障:车辆强大的液冷(或风冷)热管理系统会全力工作,将高功率快充产生的热量及时带走,维持电池在温度窗口(通常20-40℃),这是降低高功率充电影响的关键。
*合理快充影响有限:在车辆BMS和热管理系统正常工作的情况下,偶尔或合理频率地使用友德充的快充桩(如120kW及以上)进行补电(如从20%充到80%),对电池寿命的额外影响相对较小。车辆设计时就考虑了快充需求。
*长期频繁极限快充可能有影响:如果长期、频繁地在电池温度过高或过低时(如酷暑严寒),使用功率档位进行接近0%到100%的极限充电,会加剧电池内部的电化学应力和热应力,可能略微加速容量衰减。
*日常慢充更温和:7kW交流慢充(友德充也有此类产品)电流小、发热低、电化学过程更温和,对电池寿命的理论影响,是日常家充的理想选择。
*温度管理至关重要:无论快慢充,避免在温度(尤其是高温)下充电,比单纯纠结功率大小更重要。
因此,对于友德充或其他品牌的充电桩,家用汽车充电桩加盟,不必过分担心其功率选项会直接“伤电池”。遵循车辆使用建议(避免满放满充、注意充电温度),结合日常慢充为主、快充为辅的策略,商场汽车充电桩加盟,才是保护电池健康、延长寿命的关键。车辆的BMS和热管理系统已经为快充提供了充分的安全保障。
科普:新能源电动车充电时可以开空调吗?友德充分析对电池的影响?

新能源电动车充电时可以开空调吗?友德充分析对电池的影响
是:技术上可以,但通常不建议,尤其在进行快速充电时。现代电动车在设计时已考虑此场景,宝马汽车充电桩加盟,充电时开启空调(制冷或制热)系统理论上不会直接损坏车辆电路或引发安全事故(符合设计)。但友德充通过技术分析指出,这一操作确实会对电池健康与充电过程带来一些不可忽视的影响:
1.抢占热管理资源,影响电池健康:
*快充时,电池本身会因大电生大量热量,需要的电池冷却系统来维持佳温度范围(通常在25°C-35°C)。
*空调运行(尤其是制冷)同样依赖车辆的冷却系统(共用冷却液循环或部分部件)。同时开启两者,冷却系统负载剧增,可能无法有效兼顾电池散热需求。
*后果:电池温度可能升高过快或超出理想范围。高温是锂电池的“天敌”,会加速内部化学反应(如SEI膜分解、电解液分解),导致电池容量加速衰减,缩短整体使用寿命。长期或高温环境下频繁如此操作,损害更显著。
2.降低充电效率,延长充电时间:
*充电桩输入的电力需要“兵分两路”:一路供给电池充电,另一路供给空调运行。
*分配给电池的功率被空调分流,安阳汽车充电桩加盟,导致实际充入电池的功率下降,充电速度变慢,整体充电时间显著延长。在时间宝贵的快充场景下,这尤其不划算。
3.增加能耗与成本:
*空调运行本身消耗额外电能,这部分能量并非用于行驶或补充电池,增加了充电成本(电费)。
友德充建议
*快充时尽量避免:为优先保障电池健康、提高充电速度,快充期间强烈建议关闭空调,待在休息室或车凉处等待。
*慢充时可酌情使用:慢充(如家用桩)功率较低、发热量小,对电池散热压力不大。如需长时间在车内等待(如等人),开启空调影响相对较小,但仍会延长充电时间。
*善用“预约充电”和“提前开启空调”:利用车机APP功能,在充电前或出发前远程开启空调,利用电网电力将车内温度调节舒适,上车时即可享受舒适环境,无需在充电时额外开启。
*高温天气需格外谨慎:高温环境本身对电池就不友好,充电时再开空调会极大加重热管理负担,应尽量避免。
总结:充电时开空调虽可行,但需权衡利弊。友德充分析表明,为保护电池长期健康、提升充电效率,尤其在快充和高温环境下,建议关闭空调。优先利用车辆智能功能,实现舒适与电池保护兼得才是明智之选。

当您将电动汽车插入充电桩,看似简单的连接背后,其实隐藏着一套复杂的“对话”系统。这套系统就是充电协议,它规定了充电桩(供电设备)与电动汽车(受电设备)之间如何进行通讯、协商充电参数并确保安全。简单来说,协议就是它们共同遵循的“语言”和“规则”。
:通讯标准是协议的基石
充电协议的在于通讯标准。这定义了物理连接(如充电内的通讯线)、数据传输格式(报文结构)、信息含义(指令与状态)以及交互流程(握手、协商、充电、结束)。常见的通讯标准包括:
1.GB/T(中国):这是中国市场的强制标准。直流快充(DC)主要采用GB/T27930,它规定了直流充电的控制导引电路、通讯协议(基于CAN总线)和数据传输格式。交流慢充(AC)则主要依据GB/T18487.1中的相关部分,通常使用PWM(脉宽调制)信号或基于电力线载波(PLC)的通讯(如GB/T27930的扩展)。
2.CCS(联合充电系统-CombinedChargingSystem):在欧洲和北美广泛流行,融合了交流(Type1或Type2接口)和直流(Combo接口)充电。其通讯基于ISO15118和DINSPEC70121标准,使用电力线载波(PLC)技术进行高带宽通讯,支持更的功能(如即插即充Plug&Charge)。
3.CHAdeMO:起源于日本的直流快充标准,使用独立的CAN总线进行通讯。
4.Tesla协议:特斯拉早期使用的私有协议,现在部分超级充电站也逐步开放支持CCS。
友德充作为充电桩制造商,其产品在中国市场必然严格遵循GB/T(尤其是GB/T27930和GB/T18487.1)。这意味着友德充充电桩能与市面上所有符合的电动汽车“说同一种语言”,进行的充电。
通讯过程:一场精密的“对话”
1.物理连接确认:插后,桩和车首先通过控制导引电路(低压信号)确认连接可靠,车辆准备就绪。
2.“握手”与身份识别(可选):双方建立通讯链路(如CAN总线)。车辆将其识别信息(如VIN码)和电池基本信息(如电压范围)发送给桩。友德充桩会验证这些信息。
3.充电参数协商:这是关键!车辆的电池管理系统(BMS)将其当前状态(如当前电量SOC、温度、允许的大充电电压/电流)发送给桩。充电桩根据自身能力和电网情况,回复它所能提供的大电压/电流。双方达成一致,确定终的充电功率曲线。
4.充电执行与实时监控:桩根据协议指令输出匹配的直流电(或控制交流接触器闭合)。在充电全过程中,BMS持续向桩发送电池状态(电压、电流、温度等),桩也实时反馈输出状态。任何一方检测到异常(如过温、过压、通讯中断),都会立即停止充电。
5.充电结束:达到预设条件(如充满、用户停止、发生故障)后,BMS或桩发出停止指令,桩切断电力输出,双方安全断开连接。
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