电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议
充电桩标准协议

充电桩标准协议
充电桩的标准协议主要涉及到充电桩与电动汽车之间的通信协议,以及充电桩对电动汽车的充电方式和充电参数的设定。
以下是一些常见的充电桩标准协议:
1.GB/T20234.2-2015:该标准规定了电动汽车交流充电接口的通用要求,包括车辆接口、电网接口、通讯接口等。
2.GB/T34657.1-2017:该标准规定了电动汽车传导充电互操作性测试的通用要求,包括测试设备、测试程序、测试结果要求等。
3.GB/T34658-2017:该标准规定了电动汽车交流充电桩技术要求,包括电气性能、安全性能、电磁兼容性能等方面的要求。
4.GB/T38841-2020:该标准规定了电动汽车非车载传导式充电机与电池之间的通信协议,包括通信协议的框架、通信流程、数据格式等方面的要求。
5.GB/T20234.3-2015:该标准规定了电动汽车直流充电接口的通用要求,包括车辆接口、电网接口、通讯接口等。
6.GB/T3465
7.2-2017:该标准规定了电动汽车传导充电系统互操作性测试的通用要求,包括测试设备、测试程序、测试结果要求等。
7.GB/T34658-2018:该标准规定了电动汽车直流充电桩技术要求,包括电气性能、安全性能、电磁兼容性能等方面的要求。
以上是常见的充电桩标准协议,不同国家和地区的标准可能存在差异。
在实际使用中,需要根据所在地区的标准和要求来选择合适的充电桩并进行相应的配置。
非车载充电机(充电桩)与BMS(电池管理系统)通讯协议解析——CANScope协议解析功能介绍

非车载充电机(充电桩)与电动汽车BMS通讯协议解析CANScope协议解析功能介绍CANScope分析仪广州致远电子股份有限公司研发的一款综合性的CAN总线开发与测试的专业工具,集海量存储示波器、网络分析仪、误码率分析仪、协议分析仪及可靠性测试工具于一身,并把各种仪器有机的整合和关联;重新定义CAN总线的开发测试方法,可对CAN网络通信正确性、可靠性、合理性进行多角度全方位的评估;帮助用户快速定位故障节点,解决CAN 总线应用的各种问题,是CAN总线开发测试的终极工具。
CANScope支持各种车载CAN-bus应用协议的解析,特别是支持充电桩与电动汽车BMS(电池管理系统)的通讯协议解析与验证,只要用户将CANScope接入被测系统,即可实现协议数据的解析。
可用于电动汽车CAN协议解析、正确性验证等,如图 1所示。
图 1 CANScope总线分析仪解析示意图操作步骤1. 将仪器测试头接入被测系统CAN总线,打开CANScope软件,选择正确的波特率,启动。
如果正确连接与设置,将会有数据出现,如图 2所示;图 2 打开CANScope软件2. 点击菜单“高级”操作中的“报文解析列表”,进入解析界面,如图 3所示;图 3 打开报文解析列表3. 报文解析列表界面中,点击“加载协议”,选择“J1939_bms.dbc”文件打开,然后点击菜单栏上的“分类显示”,如图 4所示。
图 4 加载DBC文件4. 此时接收数据即可进行协议解析,用户可以使用分类显示获取实时值或者刷新显示查看具体的帧时序关系。
如图 5所示,为握手阶段的解析。
图 5 握手阶段的解析如图 7所示,为充电阶段的解析。
图 7 充电阶段的解析图 8 充电结束阶段的解析小技巧:在动态测量时,软件会将有变化的数据标红,这是由于这个数据有变化。
测试与仿真插件为了方便客户测试充电机与BMS的通讯协议完整性,CANScope中带有协议测试与仿真插件,如图9所示。
新国标2015:非车载充电机与BMS通信协议详解

新国标:非车载充电机与BMS 通信步骤详解一. 握手阶段(1) 充电机发送CRM 报文(ID:1801F456)其中第一个Byte 为00(表示此时充电机主动发送识别,请求握手)。
(2) 当BMS 收到充电机的CRM 报文后,启动数据传输协议TCPM (由于数据长度大于8,共41)传输电池组身份编码信息BRM:① 首先BMS 发送RTS 报文(ID:1CEC56F4),通知充电机准备发送多少包数据。
② 当充电机收到BMS 发送的RTS 报文后,作出应答信号,回复CTS 给BMS(ID:1CECF456)。
③ 当BMS 接收到充电机的应答报文CTS 后,开始建立连接发送数据DT (数据长度为41Byte ,共分为6包,ID :1CEB56F4)。
④ 当充电机接受到了接收完BMS 发送到数据报文DT 后,回复CM 给BMS 用于消息结束应答(ID :1CECF456)。
(3) 当充电机接收到了BMS 发送到电池身份编码信息BRM 后,回复辨识报文CRM 给BMS(ID:1801F456第一个Byte 为AA)。
(4) 若上述3步中任何1步骤出现异常,通讯将不能往下进行,等待超时复位。
握手阶段CAN 卡接收数据解释:帧ID 帧格式 帧类型 数据长度 数据1801F456 数据帧 扩展帧 0x08 00 01 00 00 00 00 00 00 CRM1CEC56F4 数据帧扩展帧 0x08 10 29 00 06 ff 00 02 00TPCM_RTS 1CECF456 数据帧 扩展帧 0x08 11 06 01 ff ff 00 02 00 TPCM_CTS 1CEB56F4 数据帧 扩展帧1CEB56F4 数据帧 扩展帧1CEB56F4 数据帧 扩展帧 0x08 03 ff ff ff ff ff ff ff 1CEB56F4 数据帧 扩展帧 0x08 04 ff ff ff ff ff ff ff 1CEB56F4 数据帧 扩展帧1CEB56F4 数据帧 扩展帧1CECF456 数据帧 扩展帧 0x08 13 29 00 06 ff 00 02 1801F456 数据帧 扩展帧 0x08 aa 01 00 00 00 00 00 00 CRM二. 参数配置阶段(1) BMS 发送蓄电池充电机参数BCP 给充电机,启动数据传输协议TCPM (由于数据长度大于8,共13)。
新能源汽车充电设施充电系统安全检查工作导则

新能源汽车充电设施充电系统安全检查工作导则1.1 主要依据标准GB 50966-2014 新能源汽车充电设施设计规范GB/T 18481.1-2015电动车辆传导充电系统第1部分:通用要求GB/T 27930-2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议NB/T 33001-2010电动汽车非车载传导式充电机技术条件NB/T 33002-2010 电动汽车交流充电桩技术条件NB/T 33004-2013 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范NB/T 33008.1-2013电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机NB/T 33008.2-2013电动汽车充电设备检验试验规范第2部分:交流充电桩1.2 安全检查内容1.2.1充电系统的总体安全情况1、要求(1)充电机供电电缆应置于可以抵抗车轮碾压的结构中、或置于地下预置电缆沟中;充电机输出电缆不应直接接触地面。
(2)充电机附近应设防撞柱(栏),其高度不应小于0.8m。
(3)充电机的供电回路上应设置保护器,当充电机被撞或遇其他危险工况时,保护器应能自行切断供电设备与充电设备的连接。
(4)充电机的充电连接器放置处应有明显的文字标识和警示标识。
(5)可移动的充电接口在不充电时应放置在人不轻易触及的位置,并采取防水、防尘措施。
(6)充电机的输入电源接口在屋檐防雨线外或室外时:a)安装高度应在距离地面0.4m以上的位置;b)应安装在合适的防雨箱内(防护等级IPX4及以上)或者采用其他防雨形式。
(7)爆炸与腐蚀使用场所安全距离内不应有有爆炸危险的介质,周围介质不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质。
(8)充电机竖直安装于地平面,允许误差为偏离竖直位置任一方向5°。
(9)充电机安装位置不应设在地势低洼和可能积水的场所。
(10)壁挂式安装充电机竖直安装于与地平面垂直的墙面,墙面应符合承重要求,充电机固定可靠,安装高度应便于充电过程的人工操作。
QCSG_11516.1-2010_电动汽车充电设施通用技术要求

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准电动汽车充电设施通用技术要求 General technical requirements forelectric vehicle charging establishment中国南方电网有限责任公司发布目 次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 名词术语 (1)4 总则 (2)5 设计要求 (2)5.1 充电站 (2)5.2 充电桩 (3)5.3 其他 (3)6 功能要求 (3)6.1 充电站 (3)6.2 充电桩 (3)7 技术要求 (4)7.1 充电站 (4)7.2 充电桩 (4)8 环境与安全防护要求 (4)8.1 环境条件 (4)8.2 防雷与接地 (4)8.3 防火与消防 (4)8.4 安全防护、电击防护 (4)8.5 图像监控 (5)8.6 通风 (5)8.7 照明 (5)8.8 其他 (5)9 标识与标志要求 (5)10 工程验收要求 (5)附录A(规范性附录)电动汽车充电设施用直流计量装置 (6)附录B(规范性附录)电动汽车充电设施交流计量装置 (8)I前 言为贯彻落实国家节能环保政策,促进电动汽车推广应用,延伸供电服务价值链,指导和规范南方电网电动汽车配套充电设施建设,特制定本标准。
本标准是中国南方电网有限责任公司电动汽车充电技术系列标准之一。
该系列标准目前包括以下标准:Q/CSG 11516.1-2010 电动汽车充电设施通用技术要求Q/CSG 11516.2-2010 电动汽车充电站及充电桩设计规范Q/CSG 11516.3-2010 电动汽车非车载充电机技术规范Q/CSG 11516.4-2010 电动汽车交流充电桩技术规范Q/CSG 11516.5-2010 电动汽车非车载充电机充电接口规范Q/CSG 11516.6-2010 电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议Q/CSG 11516.7-2010 电动汽车充电站监控系统技术规范Q/CSG 11516.8-2010 电动汽车充电站及充电桩验收规范本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。
Q_CSG 11516.1-2010 电动汽车充电设施通用技术要求

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准电动汽车充电设施通用技术要求 General technical requirements forelectric vehicle charging establishment中国南方电网有限责任公司发布标准分享网 免费下载目 次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 名词术语 (1)4 总则 (2)5 设计要求 (2)5.1 充电站 (2)5.2 充电桩 (3)5.3 其他 (3)6 功能要求 (3)6.1 充电站 (3)6.2 充电桩 (3)7 技术要求 (4)7.1 充电站 (4)7.2 充电桩 (4)8 环境与安全防护要求 (4)8.1 环境条件 (4)8.2 防雷与接地 (4)8.3 防火与消防 (4)8.4 安全防护、电击防护 (4)8.5 图像监控 (5)8.6 通风 (5)8.7 照明 (5)8.8 其他 (5)9 标识与标志要求 (5)10 工程验收要求 (5)附录A(规范性附录)电动汽车充电设施用直流计量装置 (6)附录B(规范性附录)电动汽车充电设施交流计量装置 (8)III前 言为贯彻落实国家节能环保政策,促进电动汽车推广应用,延伸供电服务价值链,指导和规范南方电网电动汽车配套充电设施建设,特制定本标准。
本标准是中国南方电网有限责任公司电动汽车充电技术系列标准之一。
该系列标准目前包括以下标准:Q/CSG 11516.1-2010 电动汽车充电设施通用技术要求Q/CSG 11516.2-2010 电动汽车充电站及充电桩设计规范Q/CSG 11516.3-2010 电动汽车非车载充电机技术规范Q/CSG 11516.4-2010 电动汽车交流充电桩技术规范Q/CSG 11516.5-2010 电动汽车非车载充电机充电接口规范Q/CSG 11516.6-2010 电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议Q/CSG 11516.7-2010 电动汽车充电站监控系统技术规范Q/CSG 11516.8-2010 电动汽车充电站及充电桩验收规范本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。
电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议1. 协议目的本协议旨在规定电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信方式和数据格式,确保充电过程中数据传输的安全可靠。
2. 协议范围本协议适用于所有使用非车载传导式充电机进行充电的电动汽车,包括但不限于私家车、公共交通工具、物流配送车辆等。
3. 术语定义3.1 传导式充电:指通过接触器或插头将充电设备与电动汽车连接,通过金属导体进行能量传输的充电方式。
3.2 非车载传导式充电机:指不搭载在电动汽车上,而是固定在地面或墙壁上,供用户进行充电的设备。
3.3 电池管理系统:指监测和控制锂离子等化学类型蓄电池状态的系统。
3.4 充放电控制器:指对蓄电池进行充放电控制和保护的硬件设备。
3.5 通信接口:指用于实现数据交换和命令控制的物理连接口。
4. 通信协议4.1 通信接口电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信接口采用CAN总线通信方式,通信速率为250kbps。
4.2 数据格式数据格式采用标准CAN数据帧格式,包括帧ID、数据长度、数据域和校验码。
4.3 数据内容数据内容包括但不限于以下信息:- 充电设备状态:充电机的开关状态、输出电压和电流等信息。
- 电池状态:包括电池容量、SOC(State of Charge)、SOH(State of Health)等信息。
- 充放电控制器状态:包括充放电控制器的工作状态、温度和故障码等信息。
- 其他控制命令:例如启动/停止充电、调节输出功率等命令。
5. 安全性要求5.1 数据加密为确保数据传输安全可靠,本协议要求所有通信数据进行加密处理,防止数据被非法篡改或窃取。
5.2 认证机制本协议规定了认证机制,只有通过认证的设备才能进行充放电操作。
同时,认证过程中还需验证设备是否具备足够的安全性能和合法性。
5.3 故障保护为保证充电过程中的安全性,本协议要求在发生故障时,充放电控制器应立即停止充电,并向充电设备发送故障信息。
电动汽车相关充放电标准简介

充放电相关标准简介
Q/GDW 233-2009 电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 234-2009 电动汽车非车载充电机电气接口规范
Q/GDW 235-2009 电动汽车非车载充电机通信协议
国 家 电 网
Q/GDW 236-2009
电动汽车充电站 通用技术要求 电动汽车充电站 相关规范
Q/GDW 236、237、238-2009 Q/GDW 397-2009 Q/GDW 398-2009 Q/GDW 399-2009 Q/GDW 400-2009
电动汽车充放电相关标准简介
陈长健
2011-9-7
目录
电动汽车主要充放电方式 充放电相关标准简介 交流充电过程简介 直流充电过程简介
电动汽车主要充电方式
交流充电
通过交流充电桩与车载充电机对电动汽车进行充电,小电流充电,充 电时间5-8小时,速度慢,但充电方便电网负荷小
直流快速充电
电动汽车主要充电方式国内充来自电站建设情况2004年,北京建成了国内首个电动公交客车充电站; 2006年,比亚迪建成深圳电动汽车充电站 2008年,建设了国际上第一个集中式充换电站 2010年,上海规划了电动客车集中式充换电站 经过沟通,两大电网公司已经确立了“换电为主、插充为辅、集 中充电、统一配送”的主要模式,各地也开始大力推进换电站的建设。 目前国内较大规模的充换电站:北京84路充换电站、上海世博 会充换电站、杭州古翠路充换电站。世界最大的电动公交车充换电站 青岛薛家岛充换电站也已经开始试运行 目前国网充换电站的主要工作,交由其控股的许继集团进行,南 网目前正在和美国加州的BP(Better Place)合作建设换电站。BP主要 在以色列开展起电池租赁的换电模式,主要原因:以色列70%的车辆 为公共车辆,方便开展换电工作,乘用车换电方面,BP与雷诺合作 开展。
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电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议
编制说明
一、 制定背景和意义
电动汽车产业化现阶段面临的最大困难是技术的成熟度问题,要实现产业化,其前提必然是统一的标准和规范。
为保证电动汽车充电设施的规范化和标准化,需制定电动汽车充电通信协议的标准,目前针对电动汽车的非车载充电通信协议国内外没有统一的标准。
本标准的目的就是针对电动汽车非车载充电在行业内形成统一的标准,为建立标准化、规范化的电动汽车充电设施奠定良好的基础。
本标准由全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会动力蓄电池及其应用工作组通讯协议标准起草组负责起草。
二、 制定原则
本标准的制定原则是立足国内,参考国际上在该领域的现有成果,结合中国的具体情况,本着科学、开放、适用和促进国内技术发展的原则,对电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议进行深入研究,制定出适合我国国情并且反应国内外电动汽车充电通信协议研究领域最新成果的标准。
三、 标准起草过程
1.2009 年3 月27 日,电动车辆分技术委员会电动汽车用动力蓄电池及其应用标准化工作组在天津召开了工作组首次会议。
根据会上讨论意见,电动车辆分技术委员会秘书处走访了相关单位,综合各单位对该标准参与起草的申请情况和企业技术基础,确定了通讯协议标准起草组。
根据第一次工作组会议精神,标准起草工作组各成员单位按照分工进行了诸多富有成效的工作。
标准起草工作组在广泛收集资料并深入研究的基础上形成了标准草案稿。
2.2009年8月17日,在天津召开标准讨论会,针对该标准草案进行了讨论,会后,对标准草稿进行了讨论和修改。
3.2009年9月,标准起草工作组在天津与日产(中国)投资有限公司与日本东京电力公司进行了技术交流,了解了目前国外标准制定情况。
4.2010年1月13—14日,在天津召开标准讨论会,会后,对标准草案进
行了修订。
5.2010年3月10日,形成标准征求意见稿。
四、 标准说明
1、标准内容总体概括
本标准共6章,1个规范性附录。
本标准规定了电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议。
本标准适用于电动汽车非车载充电。
本标准的CAN 标识符为29位,通信波特率为250kbps,负的电流代表充电,正的电流代表放电。
本标准的通信方式与车辆通信网络一致采用CAN通信方式,并已得到各方专家同意。
本标准目前没有对应的国家标准或国际标准。
制定的过程中,通信协议的物理层、数据链路层和应用层参照了ISO 11898-1、SAE J1939-11和SAE J1939-21。
2、重点内容说明
a)物理层:物理层实现网络中BMS与充电机的电连接。
BMS与充电机的通信使用独立于动力总成控制系统之外的CAN接口。
采用本标准的物理层应符合国际标准ISO 11898-1、SAE J1939-11的规定。
b)数据链路层:本标准的数据链路层定义遵循ISO 11898-1 和SAE1939-21,将CAN数据帧中的协议数据单元分为优先级,保留位,数据页,PDU格式,特定PDU(可作为目标地址、组扩展或专用),源地址和数据域。
c)充电流程:本标准将整个充电过程分为四个阶段,包括:握手阶段、配置阶段、充电阶段和充电结束阶段。
在各阶段,BMS或充电机如果在规定的时间内没有收到对方报文,即判定为超时,超时时间除特殊规定外,均为5s;当出现超时后,BMS或充电机发送错误报文,并进入错误处理状态。
d)标准内容更改:
1)本标准对术语与定义部分进行了修改,保留了帧、标识符、CAN数据帧、帧起始、帧结束、扩展帧和报文七个术语。
2)本标准将除充电阶段之外的其他阶段的超时时间设定为5s。
3)在握手阶段添加对低压辅助电源是否正常进行判断处理的操作。
BMS 首先检测低压辅助电源是否正常,如果不正常,BMS向充电机发送错误报文,充电机应关闭低压辅助电源的输出;如果低压辅助电源正常,双方则在该阶段进行握手。
4)本标准中在充电阶段对BMS和充电机各自判定充电结束的条件进行重新定义,具体为:BMS根据充电过程是否正常、电池状态是否达到BMS自身设定的充电结束条件以及是否收到充电机中止充电报文来判断是否结束充电;充电机根据充电过程是否正常、是否达到人为设定的充电参数值以及是否收到BMS 中止充电报文来判断是否结束充电。
5)为了明确充电过程中各个阶段的错误原因,本标准中添加了BMS错误报文和充电机错误报文。