GB/T27930-2015

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

Communicationprotocolsbetweenoff-boardconductivechargerandbatterymanagementsystemforelectricvehicle

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  • 中国标准分类号(CCS)K81
  • 国际标准分类号(ICS)29.200
  • 实施日期2016-01-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数47页
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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


国家标准 GB/27930一2015 代替GB/T2793020 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 Communicationprotocolsbetweenoff-boardcondetivecharger amdbateryman#gementsystemforeletrievehiele 2015-12-28发布 2016-01-01实施 中毕人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布 中 国国家标准化管厘委员会国家标准
GB/T27930一2015 目 次 前言 范围 规范性引用文件 术语和定义 总则 物理层 数据链路层 应用层 充电总体流程 报文分类 10报文格式和内容 附录A资料性附录充电流程 38 附录B(资料性附录充电机和BMS故障诊断报文 附录C资料性附录充电过程故障处理方式 附录D资料性附录报文开始发送条件和中止发送条件
GB/T27930一2015 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 本标准代替GB/T279302011《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》 与GB/T27930-2011相比,除编辑性修改外主要技术变化如下 -规定了“执行本标准的充电机和BMS宜具备向前兼容性”见4.6 通信环境恶劣的情况增加50kbit/唇的通信速率(见第5章) 规定了“可选项所有位按照本标准规定格式发送或填充1,本标准未规定的无效位或字段填充 ”(见7.9); -修改了总体流程图(见第8章); -增加通信握手报文BHM和CHM见9.1) BRM增加8个字节用于预留(见10.1.4); CML增加最小充电电流字段(见10.2.3); CCS增加充电暂停字段(见10.3.3); 增加BMS中止充电故障原因(见10.3.8); 增加充电时序流程图(见A.2) -增加充电过程故障处理方式(见附录C); -增加报文开始发送条件和中止发送条件(见附录D) 本标准由电力企业联合会提出并归口 本标准负责起草单位;国家电网公司、能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司南京南 瑞集团公司、汽车技术研究中心 本标准参加起草单位:电力企业联合会、许继集团有限公司、电力科学研究院、深圳奥特迅 电力设备股份有限公司,比亚迪汽车工业有限公司,比亚迪戴姆勒新技术有限公司、上海汽车集团股份 有限公司,普天新能源有限责任公司、电器科学研究院,上海电器科学研究院 本标准主要起草人;沈建新,刘永东,武斌,吾喻明,张雪众,孟祥峰、倪峰、董新生、李志刚,史双龙、 周荣、王洪军、王治成、邓晓光、徐枭、吕国伟、李新强、耿群锋、戴敏、邵浙海、李晓强、马建伟、李彩生、 孟凡提、夏露 本标准所代替标准的历次版本发布情况为 -GB/T279302011 业
GB/T27930一2015 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 范围 本标准规定了电动汽车非车载传导式充电机(以下简称充电机)与电池管理系统(BhateryMamage mentSystem,以下简称BMS)之间基于控制器局域网(ControlAreaNetwork,以下简称CAN)的通信 物理层,数据链路层及应用层的定义 本标准适用于采用GB/T18487.1规定的充电模式4的充电机与BMS之间的通信,也适用于充电 机与具有充电控制功能的车辆控制单元之间的通信 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T19596电动汽车术语 GB/T18487.1电动车辆传导充电系统一般要求 道路车辆控制器局域网络第1部分;数据链路层和物理信令[Road IS(O11898-1:2003 Controlareanetwork(CAN)Partl:Datalinklayerandphysicealsignaling] vehicle sAEJ1939-11;2006商用车控制系统局域网CAN通信协议第11部分;物理层,250K比特 秒,屏蔽双绞线(Recommentedpracticeforserialcontrolandcommunicationvehiclenetwork一Part 1l:Physicallayer-250 K bits/s,twistedshieldedpair sAEJ1939-21;2006商用车控制系统局域网CAN通信协议第21部分;数据链路层(Recomm mentedpracticeforserialcontrolandcommunicationvehiclenetworkPart21:Datalinklayer) sAEJ1939-73;2006商用车控制系统局域网cAN通信协议第73部分;应用层诊断(Recom mentedpracticeforserialcontrolandcommunicationvehiclenetwork一Part73:ApplicationLayer Diagnostics 术语和定义 GB/T19596,SAEJ1939界定的以及下列术语和定义适用于本文件 firae 组成一个完整信息的一系列数据位 3.2 cAN数据帧CANdataframe 用于传输数据的CAN协议所必需的有序位域,以起始(SOF)开始,帧结束(E(OF)结尾
GB/T27930一2015 3.3 报文 messages 个或多个具有相同参数组编号的“CAN数据帧” 3,4 标识符 identifier CAN伸裁域的标识部分 3.5 标准帧 standardframe CAN2.0B规范中定义的使用11位标识符的CAN数据帧 3.6 扩展帧extendedframe CAN2.0B规范中定义的使用29位标识符的CAN数据 3.7 优先权priority 在标识符中一个3位的域,设置传输过程的仲裁优先级,最高优先权为0级,最低优先权为7级 3.8 D;PG 参数组 parametergroup; 在一报文中传送参数的集合 3.9 参数组编号 parametergroupnumber;GN 用于唯一标识一个参数组的一个24位值 参数组编号包括:保留位、数据页、PDU格式域(8位)、 PDU特定域8位 3.10 可疑参数编号 suspeetparameternumber;sSPN 应用层通过参数描述信号,给每个参数分配的一个19位值 3.11 协议数据单元prtldaa" unit;PDU -种特定的CAN数据帧格式 3.12 传输协议 transportprotoeol 数据链路层的一部分,为传送数据g一1785字节的PGN提供的一种机制 3.13 电子控制单元 electroniccontrolunit;ECU 电子控制单元,即车载电脑,由微控制器和外围电路组成 3.14 诊断故障代码diagnostictroublecode;DIc -种用于识别故障类型、相关故障模式以及发生次数的4字节数值 总则 4.1充电机与BMs之间通信网络采用CAN2.0B通信协议 充电流程参见附录A 4.2在充电过程中,充电机和BMS监测电压,电流和温度等参数,同时BMS管理整个充电过程 4.3充电机与BMS之间的CAN通信网络应由充电机和BMs两个节点组成
GB/T27930一2015 4.4数据信息传输采用低字节先发送的格式 4.5正的电流值代表放电,负的电流值代表充电 4.6执行本标准的充电机和BMS宜具备向前兼容性 物理层 采用本标准的物理层应符合IsO11898-1:2003,SAEJ1939-11;2006中关于物理层的规定 本标 准充电机与BMS的通信应使用独立于动力总成控制系统之外的cAN接口 充电机与BMs之间的通 信速率采用250kbit/s 注:在通信环境恶劣的专用场合(如通信距离较长的商用车充电站),经供电设备制造商和电动汽车制造商协商" 致,可采用50kbhit/通信速率 数据链路层 帧格式 6.1 采用本标准的设备应使用cAN扩展帧的29位标识符,具体每个位分配的相应定义应符合sAE J1939-21:2006中的相关规定 6.2协议数据单元(PDU) 每个CAN数据包含一个单一的协议数据单元(PDU),见表1 协议数据单元由七部分组成,分 别是优先权、保留位、数据页、PDU格式、PDU特定、源地址和数据域 协议数据单元(PDuU) F Dp SA PF PS DATA 064 数据格式要求 1.P为优先权;从最高0设置到最低7 2.R为保留位;备今后开发使用,本标准设为0 3.DP为数据页;用来选择参数组描述的辅助页,本标准设为0 的格式,以及数据域对应的参数组编号 PF为PDU格式:用来确定PDU 5 PS为PDU特定格式;PS值取决于PDU格式 在本标准中采用PDU1格式,PS值为目标地址 6.SA为源地址;发送此报文的源地址 .DATA为数据域:若给定参数组数据长度<8字节,按照第9章规定的报文长度进行传输 若给定参数组数据 长度为9~1785字节时,数据传输需多个cAN数据赖,通过传输协议功能的连接管理能力来建立和关闭多包参数组 的通信,详见6.5的规定 8.本表第三行表示位数 6.3协议数据单元(PDU)格式 选用sAEJ1939-21;2006中定义的PDU1格式 参数组编号(PGN) 6.4 PGN的第二个字节为PDU格式(PF)值,高字节和低字节位均为00H
GB/T27930一2015 6.5传输协议功能 BMs与充电机之间传输9~1785字节的数据使用传输协议功能 连接初始化、数据传输、连接关 闭应遵循SAEJ1939-21:2006中5.4.7和5.10消息传输的规定 对于多帧报文,报文周期为整个数据 包的发送周期 6.6地址的分配 网络地址用于保证信息标识符的唯一性以及表明信息的来源 充电机和BMS定义为不可配置地 址,即该地址固定在ECcU的程序代码中,包括服务工具在内的任何手段都不能改变其源地址 充电机 和BMS分配的地址如表2所示 表2充电机和BMS地址分配 装置 首选地址 充电机 86(56H BMs 244(F4H 6.7 信息类型 CAN总线技术规范支持五种类型的信息,分别为命令,请求、广播/响应、确认和组功能 具体定义 应遵循sAEJ1939-21;2006中5.4信息类型的规定 应用层 7.1应用层采用参数和参数组定义的形式 7.2采用PGN对参数组进行编号,各个节点根据PGN来识别数据包的内容 7.3使用“请求PG”来主动获取其他节点的参数组 7.4采用周期发送和事件驱动的方式来发送数据 7.5如果需发送多个PGN数据来实现一个功能的,需同时收到该定义的多个PGN报文才判断此功能 发送成功 7.6定义新的参数组时,尽量将相同功能的参数、相同或相近刷新频率的参数和属于同 一个子系统内 的参数放在同一个参数中;同时,新的参数组既要充分利用8个字节的数据宽度,尽量将相关的参数放 在同一个组内,又要考虑扩展性,预留一部分字节或位,以便将来进行修改 修改第9章已定义的参数组时,不应对已定义的字节或位的定义进行修改;新增加的参数要与参 7.7 数组中原有的参数相关,不应为节省PGN的数量而将不相关的参数加人到已定义的PGN中 7.8充电过程中充电机和BMS各种故障诊断定义应遵循sAEJ1939-73;2006的5.1中CAN总线诊 断系统的要求,附录B给出了故障诊断报文定义规范 7.9报文选项分为必须项和可选项,对于同一帧报文中全部内容为可选项的,该报文可以选择不发送, 对于同一帧报文中部分内容为可选项的,可选项所有位按照本标准规定格式发送或填充1,本标准未规 定的无效位或字段填充1 本标准未规定的位或预留位填充1 7.10报文的长度和必须项内容及格式需按照第10章中规定发送
GB/T27930一2015 充电总体流程 整个充电过程包括六个阶段;物理连接完成、低压辅助上电、充电握手阶段、充电参数配置阶段、充 电阶段和充电结束阶段 在各个阶段,充电机和BMS如果在规定的时间内没有收到对方报文或没有 收到正确报文,即判定为超时(超时指在规定时间内没有收到对方的完整数据包或正确数据包),超时时 间除特殊规定外,均为5s 当出现超时后,EBMS或充电机发送9.5规定的错误报文,并进人错误处理状 态 在对故障处理的过程中,根据故障的类别,分别进行不同的处理(参见附录C) 在充电结束阶段 中,如果出现了故障,直接结束充电流程 报文的开始发送条件和中止发送条件参见附录D 充电总体 流程见图1 物理连接完成 低压辅助上电 充电握手阶段 充电参数配置阶段 充电阶段 充电结束阶段 结束充电 图1充电总体流程图 报文分类 9.1低压辅助上电及充电握手阶段 充电握手阶段分为握手启动阶段和握手辨识阶段,当充电机和MIS物理连接完成并上电后,开启 低压辅助电源,进人握手启动阶段发送握手报文,再进行绝缘监测 绝缘监测结束后进人握手辨识阶 段,双方发送辨识报文,确定电池和充电机的必要信息 cHM报文和BHIM报文是为产品兼容的新增 报文,用于在握手启动阶段充电机和Ms判断双方使用的标准版本 典型的充电工作状态转换参见 图A.1和图A.2,充电时序详见GB/T18487.1 充电握手阶段报文应符合表3的要求 表3充电握手阶段报文分类 报文 PGN PGN 数据长度报文周期 报文描述 优先权 源地址-目的地址 代号 Dec Hex byte ms CHM 充电机握手 9728 002600H 250 充电机-BMS BHM 车辆握手 9984 002700H 250 BMS充电机
GB/T27930一2015 表3(续 数据长度报文周期 报文 PGN PGN 优先权 源地址-目的地址 报文描述 Dec Hex) 代号 bvte ms CRM 充电机辨识 256 000100H 250 充电机-BMS 41 BRM BMS和车辆辨识报文 512 000200H 250 BMS充电机 9.2充电参数配置阶段 充电握手阶段完成后,充电机和BMS进人充电参数配置阶段 在此阶段,充电机向BMS发送充 电机最大输出能力的报文,BMs根据充电机最大输出能力判断是否能够进行充电 典型的充电工作状 态转换参见图A.3 充电参数配置阶段报文应符合表4的要求 表4充电参数配置阶段报文分类 PGN PGN 报文 数据长度报文周期 报文描述 优先权 源地址-目的地址 代号 Dec) Hex byte ms BcCP 动力蓄电池充电参数 1536 000600H 13 500 BMs充电机 CTs 1792 000700H 500 充电机-BMs 充电机发送时间同步信息 CM1 充电机最大输出能力 2048 000800H 250 充电机-BMS BRO 电池充电准备就绪状态 2304 000900H 250 BMS充电机 CRO 充电机输出准备就绪状态 2560 000A00H 250 充电机-BMS 9.3充电阶段 充电配置阶段完成后,充电机和BMs进人充电阶段 在整个充电阶段,BMS实时向充电机发送电 池充电需求,充电机根据电池充电需求来调整充电电压和充电电流以保证充电过程正常进行 在充电 过程中,充电机和BMS相互发送各自的充电状态 除此之外,BMS根据要求向充电机发送动力蓄电池 具体状态信息及电压,温度等信息 BMV.MT,BsP为可选报告,充电机不对其进行报文超时判定 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(包括具体中止原因、报文参数值全为0和不可信状态)来判断是否结束充电;充电机 根据是否收到停止充电指令,充电过程是否正常,是否达到人为设定的充电参数值,或者是否收到BMs 中止充电报文(包括具体中止原因、报文参数值全为0和不可信状态)来判断是否结束充电 典型的充 电工作状态转换参见图A.4 充电阶段报文应符合表5的要求 表5充电阶段报文分类 PG;N PGN 数据字节 报文 报文描述 报文周期 优先权 源地址-目的地址 代号 Dee) HHex) byte BCI 电池充电需求 4096 001000H BMs充电机 50ms BCS 4352 001100H 250ms 电池充电总状态 BMS充电机 001200H 50ms CCS 充电机充电状态 4608 充电机-BMS BSM 动力蓄电池状态信息 4864 001300H 250ms BMS充电机
GB/T27930一2015 表5(续 数据字节 报文 PGN PGN 报文描述 优先权 报文周期源地址-目的地址 代号 Dee Hex) byte BMV 单体动力蓄电池电压 5376 001500H 不定 10s BMS充电机 5632 BMT 动力蓄电池温度 001600H 不定 10s BMS充电机 BSP 动力蓄电池预留报文 5888 001700H 不定 10s BMS充电机 BMs中止充电 6400 BST 001900H 10ms BMS充电机 CST 001A0oH 充电机中止充电 充电机-BMS 6656 10ms 充电结束阶段 当充电机和BMS停止充电后,双方进人充电结束阶段 在此阶段BMS向充电机发送整个充电过 程中的充电统计数据,包括;初始SOC,终了sS0C,电池最低电压和最高电压;充电机收到BMS的充电 统计数据后,向BMS发送整个充电过程中的输出电量、累计充电时间等信息,最后停止低压辅助电源 的输出 典型的充电工作状态转换参见图A.5 充电结束阶段报文应符合表6的要求 表6充电结束阶段报文分类 数据字节报文周期 PGN 报文 PGN 报文描述 优先权 源地址-目的地址 代号 (Dee) Hex byte ms BSD BMS统计数据 7168 001C00H 250 BMS充电机 充电机统计数批 充电机-BMs CSD 7424 00lD00H 250 9.5错误报文 在整个充电阶段,当BMS或充电机检测到存在错误时,发送错误报文 错误报文应符合表7的 要求 表7错误报文分类 报文 PGN PGN 数据字节报文周期 报文措述 优先权 源地址-目的地址 代号 Dee) (Hex) byte ms 768o 001E00H BEM BMS误报文 250 BMS充电机 CEM 充电机错误报文 7936 001Fo0H 250 充电机-BMS 报文格式和内容 10 10.1低压辅助上电及充电握手阶段报文 10.1.1PGN9728充电机握手报文(CHHM) 报文功能;当充电机和电动汽车物理连接并完成上电,且电压检测正常后,由充电机向BMS每隔 250ms发送一次充电机握手报文,用于确定双方是否握手正常 PGN9728报文格式见表8
GB/T27930一2015 表8PGN9728报文格式 起始字节或位 SPN定义 发送选项 长度 SPN 充电机通信协议版本号,本标准规定当前版 3字节 2600 本为V1.1,表示为;byte3,byte2一000lH: 必须项 -o1H bytel 10.1.2PGN9984BMS握手报文(BHM 报文功能当Ms收到RGN9728充电机握手报文后,向充电机每隔20" ns返回BMS握手报文, 提供BMs最高允许充电总电压 PGN9984报文格式见表9 表9PGN9984报文格式 起始字节或位 长度 SPN定义 发送选项 SPN 2字节 26o1 最高允许充电总电压 必须项 其中: SPN2601最高输出电压(V) 数据分辨率;0.1V/位,0V偏移量 10.1.3PGN256充电机辨识报文(CRMn 报文功能;当充电机通过握手确认,并确定绝缘检测正常后,向BMsS每隔250ms发送一次充电机 辨识报文,用于确认充电机和BMS之间通信链路正确 在收到BMS辨识报文前,确认码=0x00;在收 到BMs辨识报文后,确认码=0xAA PGN256报文格式见表1o 表10PGN256报文格式 起始字节或位 长度 SPN SPN定义 发送选项 辨识结果,(;=BMS不能辨识;<0xAA>;= 1字节 必须项 2560 BMS能辨识 充电机编号,l/位,0偏移量,数据范围:0 4字节 必须项 2561 0xFFFFFFFF 3字节 2562 充电机/充电站所在区域编码,标准AsCI码 可选项 10.1.4PGN512BMS和车辆辨识报文(BRM) 报文功能;充电握手阶段向充电机提供BMs和车辆辨识信息 当BMs收到sPN250=0x0的充 电机辨识报文后向充电机每隔250ms发送一次,数据域长度超出8字节时,需使用传输协议功能传输 格式详见6.5的规定,帧与帧间发送间隔为10ms,直到在5s内收到sPN2560=0xAA的充电机辨识 报文为止 PGN512报文格式见表11.
GB/T27930一2015 表11PGN512报文格式 起始字节或位 SPN定义 发送选项 长度 SPN BMS通信协议版本号,本标准规定当前版本为V1.l,表 3字节 必须项 2565 示为:byte3,byte2一0001H;bytel一01H 电池类型.H铅散电池H保然电池3H瞬股饮 锂电池;04H:酸锂电池;05H:钻酸锂电池;06H:三元 1字节 必须项 2566 材料电池;07H,聚合物锂离子电池;08H钛酸锂电池; FFH;其他电池 整车动力蓄电池系统额定容量/Ah,0.1Ah/位,0Ah偏 2字节 2567 必须项 移量 整车动力蓄电池系统额定总电压/V,0.1V/位,0V偏 2字节 2568 必须项 移量 4字节 2569 电池生产厂商名称,标准ASC码 可选项 13 4字节 2570 电池组序号,预留,由厂商自行定义 可选项 电池组生产日期;年,1年/位,1985年偏移量,数据范 17 1字节 可选项 围;1985~2235年 电池组生产日期;月,1月/位,0月偏移量,数据范围 18 2571 1字节 可选项 112月 电池组生产日期日,1日/位,0日偏移量,数据范围: 19 1字节 可选项 131日 电池组充电次数1次/位,0次偏移量,以BMS统计 2572 20 8字节 可选项 为准 23 1字节 2573 电池组产权标识(<0>;=租赁;<1>;=车自有 可选项 24 1字节 2574 预留 可选项 25 17 字节 2575 可选项 车辆识别码VIN BMS软件版本号8字节表示当前BMS版本信息,按照 16进制编码确定 其中 Byte8、byte7、byte6一000001HFFFFFEH,预留,填 FFFFFFH; ByteS-byte2作为BMS软件版本编译时间信息标记 Byte5,byte4一0001HFFFEH表示“年”例如2015 年年;填写Byte5-DFH,bytet一07H) 2 Byte3一01H0CH表示“月”例如11月;填写Byte3 8字节 2576 可选项 0BH): Byte2一01H~1FH表示“日”(例如10日;填写Byte2 0AH); Bytel-0HFEH表示版本流水号例如16;填写 Bytel一10H) 如上数值表示,BMs当前使用2015年11月10日第16 次编译版本,未填写认证授权码
GB/T27930一2015 10.2参数配置阶段报文 10.2.1rGN1536动力蓄电池充电参数报文(BCP) 报文功能;充电参数配置阶段BMS发送给充电机的动力电池充电参数 如果充电机在5、内没 有收到该报文,即为超时错误,充电机应立即结束充电 PGN1536报文格式见表12. 表12PGN1536报文格式 起始字节或位 长度 SPN SPN定义 发送选项 2 字节 2816 单体动力蓄电池最高允许充电电压 必须项 2字节 2817 最高允许充电电流 必须项 动力蓄电池标称总能量 2字节 2818 必须项 2字节 2819 最高允许充电总电压 必须项 282o 必须项 1字节 最高允许温度 1o 2字节 2821 必须项 整车动力蓄电池荷电状态 12 2字节 2822 整车动力蓄电池当前电池电压 必须项 其中 1 SPN2816单体动力蓄电池最高允许充电电压 数据分辨率;0.0IV/位.0V偏移量;数据范围.0一24v 2 SPN2817最高允许充电电流 数据分辨率;0.1A/位,一400A偏移量; 3) SPN2818动力蓄电池标称总能量 数据分辨率:0.1kW h/位,0kw h偏移量;数据范围:0~1000kw h; SPN2819最高允许充电总电压 数据分辨率;0.1V/位,0V偏移量; SPN2820最高允许动力蓄电池温度 数据分辨率;1C/位,一50C偏移量;数据范围;一50C十200C; SPN2821整车动力蓄电池荷电状态(sOC 数据分辨率:0.1%/位,0%偏移量;数据范围:0100%; 7 SPN2822整车动力蓄电池当前电池电压 数据分辨率:0.1V/位,0V偏移量 10.2.2PGIN1792充电机发送时间同步信息报文(CIs) 报文功能:充电参数配置阶段充电机发送给BMS的时间同步信息 PGN1792报文格式见表13. 表13PGN1792报文格式 起始字节或位 长度 SPN SPN定义 发送选项 7字节 2823 年/月/日/时/分/秒 可选项 其中,SPN2823日期/时间 第1字节;秒(压缩BCD码);第2字节:分(压缩BCD码); l0
GB/T27930一2015 第3字节:时(压缩BCD码);第4字节:日(压缩BCD码); 第5字节;月(压缩CD码);第67字节;年(压缩BCD码). 10.2.3PGN2048充电机最大输出能力报文(CML 报文功能;充电机发送给BMS充电机最大输出能力,以便估算剩余充电时间 PGN2048报文格式 见表14 表14PGN2048报文格式 长度 起始字节或位 sPN定义 发送选项 SPN 2字节 2824 必须项 最高输出电压(V 2825 2字节 最低输出电压(V 必须项 2字节 2826 最大输出电流(A 必须项 2字节 2827 最小输出电流(A 必须项 其中: SPN2824最高输出电压(V) 1 数据分辨率;0.1V/位,0V偏移量 2 SPN2825最低输出电压(V 数蝎分辨书 0.1V/位,0V偏移量; 3 SPN2826最大输出电流(A 数据分辨率;0.1A/位,一400A偏移量; 4)SPN2827最小输出电流(A 数据分辨率:0.1A/位,一400A偏移量 10.2.4GN2304BMIS充电准备就绪报文(BRo 报文功能BMS发送给充电机电池充电准备就绪报文,让充电机确认BMs已经准备充电 BMS 在60s内未准备好,则充电机进行等待;否则,参见C.1进行处理 PGN2304报文格式见表15 表15PGN2304报文格式 起始字节或位 长度 SPN SPN定义 发送选项 BMS是否充电准备好(<0x00>;=BMS未做好充电 1字节 2829 <0xAA>;=BMS完成充电准备;<0xFF>: 准备 必须项 =无效 10.2.5PGN2560充电机输出准备就绪报文(CRo 报文功能:充电机发送给BMS充电机输出准备就绪报文,让BMS确认充电机已经准备输出 充 电机在60s内未准备好,则BMS进行等待;否则,参见附录C.1进行处理 PGN2560报文格式见 表16. 1l1
GB/T27930一2015 表16PGN2560报文格式 起始字节或位 SPN定义 发送选项 长度 SPN 充电机是香充电雅备好(<0x00>;=充电机未完成充 1字节 2830 电准备;<0xAA>; 充电机完成充电准备; 必须项 <0xFF>;=无效 10.3充电阶段报文 10.3.1PGN4096电池充电需求报文(BCL 报文功能;让充电机根据电池充电需求来调整充电电压和充电电流,确保充电过程正常进行 如果 充电机在1s内没有收到该报文,即为超时错误,充电机应立即结束充电 在恒压充电模式下,充电机的输出的电压应满足电压需求值,输出的电流不能超过电流需求值;在 恒流充电模式下,充电机输出的电流应满足电流需求值,输出的电压不能超过电压需求值 当BCL报 文中充电电流请求大于CMI报文中最大输出电流时,充电机按最大输出能力输出;当BCL报文中充 电电流请求小于等于CM报文中最大输出电流时,充电机按请求电流输出;当电压需求或电流需求为 0时,充电机按最小输出能力输出 PGN4096报文格式见表17 表17PGN4096报文格式 起始字节或位 长度 SPN SPN定义 发送选项 2字节 3072 电压需求(V 必须项 2字节 3073 电流需求(A 必须项 1字节 充电模式(oxo1;恒压充电;0x02;恒流充电) 3074 必须项 其中: 1) SPN3072电压需求 数据分辨率;0.1V/位,0V偏移量 SPN3073电流需求 2 数据分辨率;0.1A/位,,一400A偏移量 10.3.2GN4352电池充电总状态报文(BcS 报文功能:让充电机监视充电过程中电池组充电电压,充电电流等充电状态 如果充电机在5s内 没有收到该报文,即为超时错误,充电机应立即结束充电 PGN4352报文格式见表18. 表18PGN4352报文格式 起始字节或位 SPN定义 发送选项 长度 SPN 2字节 充电电压测量值(V) 3075 必须项 充电电流测量值(A 2字节 3076 必须项 3077 2字节 最高单体动力蓄电池电压及其组号 必须项 1字节 3078 当前荷电状态S(O(C% 必须项 2字节 3079 估算剩余充电时间(min) 必须项 12
GB/T27930一2015 其中 1) SPN3075充电电压测量值 数据分辨率:0.1V/位,0V偏移量; SPN3076充电电流测量值 2 数据分辨率;0.1A/位,一400A偏移量; SPN3077最高单体动力蓄电池电压及其组号 3 1一12位;最高单体动力蓄电池电压,数据分辨率;0.01V/位,0V偏移量;数据范围;0~24V; 13一16位;最高单体动力蓄电池电压所在组号,数据分辨率;1/位,0偏移量;数据范围:015; SPN3078当前荷电状态S0c 4 数据分辨率;1%/位,0%偏移量;数据范围:0100%; SPN3079估算剩余充电时间,当BMS以实际电流为准进行测算的剩余时间超过600min时 5 按600min发送 数据分辨率:1min/位,0min偏移量;数据范围:0600 mino 10.3.3PGN4608充电机充电状态报文(ccs 报文功能:让BMS监视充电机当前输出的充电电流,电压值等信息 如果BMS在1s内没有收到 该报文,即为超时错误,BMS应立即结束充电 PGN4608报文格式见表19 表19PGN4608报文格式 起始字节或位 SPN SPN定义 发送选项 长度 2字节 3081 电压输出值(V 必须项 3082 2字节 电流输出值(A 必须项 3083 累计充电时间(min) 2字节 必须项 7.1 2位 3929 充电允许(<00>;=暂停;;=允许) 必须项 注:当收到CCS中SPN3929为0时表示充电机将停止输出,收到SPN3929为1时表示充电机将继续开始充电 其中: 1) SPN3081电压输出值(V 数据分辨率:0.1V/位,0V偏移量; SPN3082电流输出值(A 2 数据分辨率;0.1A/位,一400A偏移量; SPN3083累计充电时间(min) 3) 数据分辨率;lmin/位,0min偏移量;数据范围;06001 min 10.3.4GN4864BMSs发送动力蓄电池状态信息报文(sM 报文功能;充电阶段BMS发送给充电机的动力蓄电池状态信息 PGN4864报文格式见表20. 13
GB/T27930一2015 表20PGN4864报文格式 起始字节或位 SPN定义 发送选项 长度 SPN 1字节 3085 最高单体动力蓄电池电压所在编号 必须项 1字节 3086 最高动力蓄电池温度 必须项 1字节 最高温度检测点编号 必须项 3087 必须项 1字节 最低动力蓄电池温度 3088 1字节 3089 必须项 最低动力蓄电池温度检测点编号 单体动力蓄电池电压过高/过低(<00>;=正常; 6.l 2位 3090 必须项 =过高;<10>;=过低 01 整车动力蓄电池荷电状态sOc过高/过低(<00>; 6.3 2位 3091 必须项 正常;<01>;=过高;<10>;=过低 动力蓄电池充电过电流(<00>;=正常;<01>;=过 6.5 2位 3092 必须项 流; -不可信状态) 动力蓄电池温度过高(00>;=正常;<01>;=过高; 6.7 2位 3093 必须项 10>;=不可信状态 动力蓄电池绝缘状态(<00>;=正常;<01>;=不正 7. 2位 3094 必须项 =不可信状态) 常; 动力蓄电池组输出连接器连接状态(<00>;=正常; 必须项 7.3 2位 3095 ;=不正常;<10>;=不可信状态 01 7.5 2位 3096 充电允许(00>;=禁止;;=允许) 必须项 其中: 1 SPN3085最高单体动力蓄电池电压所在编号 数据分辨率1/位,1偏移量;数据范围1 256; 2 SPN3086最高动力蓄电池温度 数据分辨率;1C/位,一50偏移量;数据范围;一50十200C SPN3087最高温度检测点编号 3 数据分辨率;1/位,1偏移量;数据范围1一128; 4 SPN3088最低动力蓄电池温度 数据分辨率;1/位,一50偏移量;数据范围:一50十200C; SPN3089最低温度检测点编号 5 数据分辨率:1/位,1偏移量;数据范围:1~128 注当接收到sM报文中 1SPN3090 SPN3095均为00(电池状态正常),且sPN3096为00(禁止充电)时,充电机 暂停充电输出;当接收到BSM报文中SPN3090--SPN3095均为00(电池状态正常),且SPN3096为01允许 充电)时,充电机恢复充电且冲击电流应满足GB/T18487.1中9.7要求 当接收到BSM报文中SPN3090- sPN3095(电池状态)中有一项为异常状态,充电机应停止充电 10.3.5PGN5376单体动力蓄电池电压报文(BI 报文功能;各个单体动力蓄电池电压值 由于PGN5376的数据域的最大长度超出8字节,需使用 传输协议功能传输,详见6.5的规定 PGN5376报文格式见表21 14
GB/T27930一2015 表21PGN5376报文格式 起始字节或位 SPN定义 发送选项 长度 SPN 2字节 3101 #1单体动力蓄电池电压 可选项 #2单体动力蓄电池电压 2字节 3102 可选项 2字节 单体动力蓄电池电压 可选项 井3 3103 3104 2字节 井4单体动力蓄电池电压 可选项 2字节 3105 #5单体动力蓄电池电压 可选项 1 2字节 3106 #6单体动力蓄电池电压 可选项 --+---- 可选项 509 2字节 3355 井255单体动力蓄电池电压 可选项 #256单体动力蓄电池电压 511 2字节 3356 可选项 其中: SPN3101~SPN3356分别对应井1一井256单体动力蓄电池电压: 1一12位;单体动力蓄电池电压,数据分辨率;0.01V/位,0V偏移量;数据范围:024V 13一16位;电池分组号,数据分辨率;1/位,0偏移量;数据范围:0~15 注:若车内电池有分组号,按照实际的分组号进行发送;若无分组号,则按照256个单体电池为一组进行发送 10.3.6PGN5632动力蓄电池温度报文(Br) 报文功能;动力蓄电池温度 数据长度超出8字节时,需使用传输协议功能传输,格式详见6.5的 规定 PGN5632报文格式见表22 表22PGN5632报文格式 长度 起始字节或位 发送选项 SPN SPN定义 1字节 3361 动力蓄电池温度1 可选项 1字节 3362 动力蓄电池温度2 可选项 1字节 动力蓄电池温度3 3363 可选项 动力蓄电池温度4 1字节 3364 可选项 3365 动力蓄电池温度5 1字节 可选项 1字节 3366 动力蓄电池温度6 可选项 可选项 127 1字节 3487 动力蓄电池温度127 可选项 128 1字节 3488 动力蓄电池温度128 可选项 其中 SPN3361SPN3488分别对应动力蓄电池1128采样点的温度: 数据分辨率;1C/位,-50C偏移量;数据范围;一50十200C 15
GB/T27930一2015 10.3.7rGN5888动力蓄电池预留报文(BSP 报文功能;动力蓄电池预留报文 数据域长度超出8字节时,需使用传输协议功能传输,格式详见 6.5的规定 PGN5888报文格式见表23 表23PGN5888报文格式 起始字节或位 长度 SPN SPN定义 发送选项 1字节 3491 动力蓄电池预留字段1 可选项 1字节 3492 动力蓄电池预留字段2 可选项 1字节 3493 动力电池预留字段3 可选项 1字节 3494 动力蓄电池预留字段4 可选项 , 可选项 1字节 3506 6 动力蓄电池预留字段16 可选项 0.3.8PGN6400BMS中止充电报文BST 报文功能;让充电机确认BMs将发送中止充电报文以令充电机结束充电过程以及结束充电原闪 PGN6400报文格式见表24 表24PGN6400报文格式 起始字节或位 长度 SPN SPN定义 发送选项 1字节 3511 BMS中止充电原因 必须项 BMs中止充电故障原因 2字节 3512 必须项 1字节 BMs中止充电错误原因 必须项 3513 其中 sPN3511BMs中止充电原因 1 第1~2位;达到所需求的s0c目标值 =未达到所需sOc目标值;<01>;=达到所需sOc目标值;<10>;=不可信 00 状态; 第3一4位;达到总电压的设定值 =达到总电压设定值;<10>:=不可信状态 <00>;=未达到总电压设定值;<01> 第56位:达到单体电压的设定值 <00>;=未达到单体电压设定值;<01>;=达到单体电压设定值;<10>;=不可信 状态 第78位;充电机主动中止 <00>;=正常;<01>;=充电机中止(收到cST帧);<10>;=不可信状态 2 SPN3512BMS中止充电故障原因 第12位;绝缘故障 <00>;=正常;<01>;=故障;<10>;=不可信状态; l6
GB/T27930一2015 第3一4位输出连接器过温故障 <00>;=正常;<01>;=故障;<10>;=不可信状态; 第5一6位;BMS元件、输出连接器过温 <00>;=正常;<01>;=故障;<10>;=不可信状态; 第78位;充电连接器故障 <00>:=充电连接器正常; 充电连接器故障;<10>;=不可信状态 第910位;电池组温度过高故障 <00>1一电池组温度正常;<0I>1一电池组温度过高<10>1=不可信状态 第1112位;高压继电器故障 <00>;=正常;<01>;=故障;<10>;=不可信状态 第1314位;检测点2电压检测故障 <00>;=正常;<01>;=故障;<10>;=不可信状态; 第1516位:其他故障 <00>;=正常;<01>;=故障;<10>;=不可信状态 3 SPN3513BMS中止充电错误原因 第1一2位;电流过大 <00>;=电流正常;<01>;=电流超过需求值;<10>;=不可信状态; 第3一4位;电压异常 <00>;=正常;<01>;=电压异常;<10>;=不可信状态 10.3.9PGN6656充电机中止充电报文(CSry 报文功能;让BMS确认充电机即将结束充电以及结束充电原因 PGN6656报文格式见表25 表25PGN6656报文格式 起始字节或位 长度 sPN定义 发送选项 SPN 1字节 3521 必须项 充电机中止充电原因 2字节 3522 充电机中止充电故障原因 必须项 1字节 充电机中止充电错误原因 必须项 3523 其中: 1 SPN3521充电机中止充电原因 第12位;达到充电机设定的条件中止 <00>;=正常;<01>;=达到充电机设定条件中止;<10>;=不可信状态 第34位;人工中止 <00>;=正常;<01>;=人工中止;<10>;=不可信状态 第5一6位;故障中止 <00>;=正常;<01>;=故障中止;10>:=不可信状态; 第7一8位;BMS主动中止 <00>;=正常;<01>;=BMs中止(收到BST帧);<10>;=不可信状态 2)sPN3522充电机中止充电故障原因 第1一2位;充电机过温故障 <00>:=充电机温度正常;<01>;=充电机过温;<10>;=不可信状态; 17
GB/279302015 第3一4位:充电连接器故障 <00>;=充电连接器正常<0I>=充电连接器故障;<10>=不可信状态; 第5~6位;充电机内部过温故障 <00>;=充电机内部温度正常;<01>;=充电机内部过温;<10>;=不可信状态 第7~8位;所需电量不能传送 <00:=电量传送正常;<01>;电量不能传送;<10>;=不可信状态; 第9~10位;充电机急停故障 <00>:=正常;<01>;=充电机急停;<10>;=不可信状态 第11~12位;其他故障 <00>;=正常;<01>;=故障;<10>;=不可信状态 SPN3523充电机中止充电错误原因 3 第12位;电流不匹配 <00>;一电流匹配;<01>;一电流不匹配;<10>;=不可信状态, 第34位;电压异常 <00>;=正常;<01>;=电压异常;<10>;=不可信状态 10.4充电结束阶段报文 10.4.1PGN7168BMIS统计数据报文(BSsD) 报文功能:让充电机确认BMS对于本次充电过程的充电统计数据 PGN7168报文格式见表26. 表26PGN7168报文格式 起始字节或位 长度 SPN SPN定义 发送选项 1字节 中止荷电状态s(oc(%) 必须项 3601 3602 2字节 动力蓄电池单体最低电压(Vw 必须项 2字节 3603 动力蓄电池单体最高电压(V 必须项 11 字节 3604 动力蓄电池最低温度(' 必须项 1字节 3605 动力蓄电池最高温度(C 必须项 其中 SPN3601中止荷电状态sOC l 数据分辨率;1%/位,0%偏移量;数据范围:0100%; SPN3602动力蓄电池单体最低电压 2 数据分辨率;0.01V/位,0V偏移量;数据范围:0一24V; SPN3603动力蓄电池单体最高电压 3 数据分辨率;0.01V/位,0V偏移量;数据范围:0一24V SPN3604动力蓄电池最低温度 4 数据分辨率:1C/位,一50C偏移量;数据范围;一50C十200C; SPN3605动力蓄电池最高温度 5 数据分辨率:1C/位,一50C偏移量;数据范围:一50C十200C 18
GB/T27930一2015 10.4.2GN7424充电机统计数据报文(cSD) 报文功能;确认充电机本次充电过程的充电统计数据 PGN7424报文格式见表27 表27PGN7424报文格式 起始字节或位 长度 SPN SPN定义 发送选项 2字节 3611 累计充电时间min 必须项 输出能量(kw h) 2字节 3612 必须项 充电机编号,1/位,l偏移量,数据范围: 4字节 3613 必须项 00xFFFFFFFF 其中 1) SPN3611累计充电时间 数据分辨率:1min/位,0nmin偏移量;数据范围:0一600min; 2)SPN3612输出能量 数据分辨率;0.1kw h/位,0kW h偏移量;数据范围:0~1000kwh. 10.5错误报文 10.5.1PGN7680BMIS错误报文(BEMI 报文功能:当BMS检测到错误时,发送给充电机充电错误报文,直到BMS收到充电机发送的充电 机辨识报文(CRM)或拔掉充电插头为止 PGN7680报文格式见表28 表28PGN7680报文格式 起始字节或位 长度 sPN定义 发送选项 SPN 接收sPN2560=0x0的充电机辨识报文超时(<00> 1. 2位 3901 必须项 一正常;<01>;=超时;<10>:=不可信状态) 接收sPN2560=0xAA的充电机辨识报文超时(<00> 1.3 2位 3902 必须项 =正常;<01>;=超时;<10>;=不可信状态) 接收充电机的时间同步和充电机最大输出能力报文超 2位 3903 -不可信 必须项 2.1 时(<00>;=正常;<01>;=超时;<10>;一 状态 接收充电机完成充电准备报文超时( 00 正常; 2.3 2位 3904 必须项 01>;=超时;<10>;=不可信状态 接收充电机充电状态报文超时(< 正常 00 3.1 2位 3905 必须项 01 =超时;<10>;=不可信状态 正常 接收充电机中止充电报文超时( 00 3, 2位 3906 必须项 01>;=超时;<10>;=不可信状态 接收充电机充电统计报文超时( 正常 00 4. 3907 2位 必须项 01 -超时;<10>;=不可信状态 可选项 4. 6位 其他 19
GB/T27930一2015 10.5.2rGN7936充电机错误报文(CENn 报文功能:当充电机检测到错误时,发送给BMS充电错误报文,直到充电机接收到BMS发送的 BRM报文或拔掉充电插头为止 PGN7936报文格式见表29. 表29PGN7936报文格式 起始字节或位 长度 SPN SPN定义 发送选项 接收BMs和车辆的辨识报文超时( 00>;=正常, 2位 3921 必须项 1.1 <01>;=超时;<10>;=不可信状态 接收电池充电参数报文超时(<00>;=正常;<01> 2.1 2位 3922 必须项 =超时;<10>;=不可信状态 接收BMs完戚充电淮备报文超时(<00> =正常 2. 3923 必须项 2位 <01> 超时;<10>;=不可信状态 接收电池充电总状态报文超时(<00> 正常; 3924 必须项 2位 3.l 01>;=超时;<10>;=不可信状态 接收电池充电要求报文超时 <00>;=正常;<01 2位 3925 必须项 3.3 -超时;<10>;=不可信状态 接收BMS中止充电报文超时(<00>;=正常;<01 3.5 2位 3926 必须项 =超时;<10>;=不可信状态 接收BMs充电统计报文超时(<00>;=正常 0] 2位 3927 必须项 4.1 =超时;<10>;=不可信状态 4. 6位 其他 可选项 20
GB/T27930一2015 附录A 资料性附录 充电流程 A.1充电工作状态转换 当BMS和充电机物理连接完成并上电后,IBMS和充电机的状态转换,是相互协调工作的互操作约 定 典型的充电工作状态转换如图A.1~图A.5所示 物理连接完成,上电 低压销助源配 Bs 充电机 向BMS发送充电机握手 否 是否收到充t机的 超时 报文 握于报文 向充电机发送MS和车 辆的惺于报文 否 超时 是否收到BMS和车 辆的握手报文 是否收到充电机握 乎报文 惺于辨识 阶段 图A.1充电握手启动流程图 21
GB/T27930一2015 绝缘检测完成 Bs 充电机 向BN5发送 1SPN2560-Ox00的充电机 辨识报文 足否收到 超时 S2O0的充 电机辨识报文 向充电机发送BS和车 辆辨识报文 超时 冠否收到BMS和车 辆辨识报文 否 向BS发送SPN2560=0xAM 充电握于 是否收到 的充电机辨识报文 超时 盼慢失败 S2560-0xA的充电 告警信息 机辨识报文 充电参数 配置阶段 图A.2充电握手辨识流程图 22
GB/T27930一2015 BMS 充电机 爱达 ISP560=0AA的 1允电机所报文 向充机发送地池 仍处握手阶段 充电参数报文 超时 是杏收到也地 充电公数报文 配置充电参数,向S 发送时同步充机 是含收到时间 超 最人输出能力参数 同步和充电机最大输出 能力参数 向充屯机发送 ST叭2829=Ox00 的W未准备虾 超时 足收引s82M 的0电池充电准备桃 香 绪》投文 判所是否能够 进行充电 是 向MS发送SP\2830=Ox(00 CRO报文 向充心机发送s2R29=0xAA的 BR0电池允电准备就绪 报文 充电是否准备好进行 允电 超时 足i收到 充电公数配 超 S2830=0xAA的CR0 置阶段失败 HBas发送sP2s3o 允电机输出准备就 告警信息 oMC无心奶 销报义必 编#隆然就站报 充电阶段 图A.3充电参数配置阶段流程图 23
GB/T27930一2015 BMS 充电机 魔吧司及 报仍处手凡 向充地机发送池充世总 置阶段 状态和汕充忙需求报艾 足否收到电池 超时 香 允电g式礼允t 需求役文 是 按收充电机充世状态报 文是否超时 向BMS发送充电机充 电状态 E电艾双还电他东电S 状去和养电欢态信 允电机拉 是 向充也机发送压、社 起tn态 度、9c信总 充电阶段 失数告警 信息 否 判衔充电是否结米 A胜EAi 或尾收地机止 充电报文 向BMS发送 问间充电机发送 充电机中止充电报文 IM中正充报文 1超时 超时 否 是否收到w中止充心 是杏收到充电机中止充 报文 电技文 充电结宋 阶段 图A.4充电阶段流程图 24
GB/T27930一2015 Rs 充电机 几啊丽;及证 充电机终止充电 仍处于充 向充电机发送ns充电统 报文 超时 是杏收到Bs充 香 电统计报文 ps发送允电机允电 超时 是青收到充电机充心 统计报又 统计报文 充电结束 阶段失败 告警信息 结束充电,关闭 辅助电源输出 图A.5充电结束阶段流程图 A.2充电时序流程图 详细的充电时序流程图如图A.6~图A.12所示 25
GB/T27930一2015 充心机 心动车辆 折头连按 无T1meout 系续料功任意" 检制点 足青为g4V? 电了饿饿定 1mO 第一次H刚锁定斤5 电子锁 ? 允电时序结束 处理方式(2) 懂助电源用维电得 Tircou 闭合K3,K4 计时始 定溯发送开始(2ops CM充电祝手 协议版本 时 系统H砌必绷》 无Timeout 检测点2为 2的1/2? Timeou 启动起经过5以 或收到lCRM 过丙收NaM? 定斯发送开始《250khpol HW,充电握手 最大允许充电脸电) aO起经过3 是否收到wwr 检搏K 3 力 Ai放触隔外" 电东<10v3 充时序结束 允电故拨别t2 绝绿松测电路K 充电机的x推咐冰 闭合(KL,K2 图A.6正常充电时序流程图 26
GB/T27930一2015 绝缘权验刑电压输出 实植地牌惶川处理 电压输出停止 绝锋检渊屯路T !放电路小作 泄放电N Tinoout Ic继中 白放山路d5 群外胡电压恐 O蚊 放电电路0FF 允电时序结束 允电故的级 充电桩的IC袜电器 K 发送停止 定期发送开解 CRM允t机识 允电机属等 Tieoue 白收起30s 或青系统府动必须6O5 乐不收CM? 充时序纠束 允电教障级别3 TW发送停止 定期发送开始 PRM不辆诞静议版本 s池为型、窄显、电池电 m代可学 白初次发送CR5s 是否收到BRM? 充电围序结束 充山故帅级别(a 从别出CRMST2560=OxAAD 发送数搭变更 cR,允电机辆以 Tiasu 初次发这M起5, 总青收 0Am 允电时序结束 允电故阳级别a) RM发送停止 图A.6(续 27

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GB/T27930-2015

随着电动汽车的普及,电动汽车充电设施的建设也变得越来越重要。为了更好地满足用户的需求,非车载传导式充电机被广泛应用于电动汽车充电过程中。在非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信过程中,GB/T27930-2015标准规定了一系列的通信协议,以确保充电过程的可靠性和安全性。

通信协议框架

GB/T27930-2015标准定义了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框架,分为三层:

  • 应用层:包括充电控制、数据交互等功能;
  • 传输层:定义了协议数据单元PDU的格式和传输方式;
  • 物理层:规定了通信介质、数据传输速率等具体实现细节。

通过这种框架的设计,非车载传导式充电机和电池管理系统可以进行可靠的通信,并能够互相传递充电状态信息和故障信息。

通信协议要求

GB/T27930-2015标准中规定了非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议要求,主要包括以下方面:

  • 充电控制:通过通信协议实现充电机的启停、充电功率调节、保护措施等功能;
  • 故障管理:支持故障诊断、错误码上报等功能,以及与用户终端的通信;
  • 数据交互:允许双向数据交互,包括充电状态信息、电量信息、充电历史记录等。

这些通信协议要求可以确保充电过程的安全性和可靠性,同时也为用户提供了更好的使用体验。

结论

GB/T27930-2015标准为非车载传导式充电机与电池管理系统的通信协议提供了标准化的框架和要求,使得充电设施之间的互操作性得到了提高。未来,随着电动汽车的普及程度的不断提高,我们相信这些通信协议的标准化将会得到更广泛的应用。

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