
Die Ladekommunikation ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für zuverlässige und sichere E-Mobilität. Die Vector Lösung zum Testen der Ladekommunikation bietet eine ganzheitliche Toolchain zur Analyse, Simulation, Emulation und zum Testen der Kommunikation zwischen Elektrofahrzeugen (EV) und Ladestationen (EVSE) – von der frühen Entwicklung bis hin zur vollständigen Systemvalidierung.
Stellen Sie die Interoperabilität, Normkonformität und Performance Ihrer Ladelösungen sicher und reduzieren Sie gleichzeitig den Entwicklungsaufwand und die Time-to-Market.
Warum Vector? – Ihre Vorteile auf einen Blick
- Eine Plattform. Alle Integrationsstufen.
Nutzen Sie eine durchgängige Lösung von Software-in-the-Loop (SIL) bis zur Validierung am realen Fahrzeug mit Hardware-in-the-Loop (HIL), um nahtlose Workflows über das gesamte V-Modell hinweg sicherzustellen. - Automatisierte Qualitätssicherung und Konformitätsprüfung
Validieren Sie gegen internationale Standards wie CCS, NACS, MCS, GB/T und CHAdeMO mit automatisierten Konformitäts- und Interoperabilitätstests.
- Skalierbare und modulare Architektur
Passen Sie Ihr Setup je nach Projektanforderung an: vom Entwicklerarbeitsplatz bis hin zu hochperformanten Testsystemen. - Frühzeitige Fehlererkennung
Shift-Left-Testing mit virtuellen Umgebungen und Simulationen: Identifizieren Sie Probleme, noch bevor die Hardware verfügbar ist.
Anwendungsfälle
Die Lösung deckt alle zentralen Aufgaben beim Testen der Ladekommunikation ab: von der ersten Analyse bis zur vollständigen Systemvalidierung. Entdecken Sie die vier Anwendungsfälle und erfahren Sie, wie Sie eine zuverlässige und normkonforme EV- und EVSE-Kommunikation sicherstellen.


Volle Transparenz gewinnen
Die Analyse ist das Fundament für eine zuverlässige Ladekommunikation. Sie ermöglicht Ihnen vollständige Sichtbarkeit der Interaktion zwischen Elektrofahrzeugen (EV) und Ladestationen (EVSE) – sowohl in der Entwicklung als auch im realen Einsatz. Mit der Lösung von Vector erfassen und evaluieren Sie die CCS- und NACS-Kommunikation auf der Control-Pilot-Leitung, einschließlich der Low-Level-PWM-Kommunikation. So lassen sich Protokollabweichungen, Timing-Probleme und unerwartetes Verhalten präzise identifizieren. Die Tools unterstützen sowohl das Debugging im Labor als auch die Analyse von Felddaten, wodurch Sie reale Ladevorgänge unter realistischen Bedingungen validieren können. Durch die Kombination detaillierter Signalmessungen mit Einblicken auf Protokollebene können Entwicklerinnen und Entwickler Fehler effizient bis zu ihrer Ursache zurückverfolgen. Die Analysefunktionen fügen sich nahtlos in Simulations- und Test-Workflows ein und ermöglichen einen kontinuierlichen Validierungsprozess über alle Stufen hinweg.
Ihre Möglichkeiten
- Analyse des CCS- und NACS-basierten Kommunikationsverhaltens
- Erfassung von Felddaten und Auswertung realer Ladevorgänge
- Identifikation von Protokollabweichungen und Performance-Problemen


Frühe Entwicklung ermöglichen
Mit Simulationen können Sie die Logik der Ladekommunikation entwickeln und validieren, lange bevor physische Hardware verfügbar ist. Mit Vector Tools simulieren Sie das Verhalten von EV und EVSE und konfigurieren diese flexibel, um unterschiedlichste Ladeszenarien abzubilden. Dies ermöglicht es Entwicklerinnen und Entwicklern, Kommunikationsabläufe, Parametervariationen und Systeminteraktionen in einer kontrollierten Umgebung zu testen. Simulationen sind besonders wertvoll, um neue Features zu validieren, Edge Cases zu testen und Probleme zu reproduzieren, ohne dass komplexe Hardware-Setups erforderlich sind. Indem Sie Simulationen in Ihren Entwicklungs-Workflow integrieren, verlagern Sie Testaktivitäten in frühere Phasen und verkürzen Iterationszyklen erheblich. Die simulierten Komponenten können zudem als intelligente Kommunikationspartner für Steuergeräte dienen und so Continuous Integration und automatisierte Tests unterstützen. Da Simulationsmodelle wiederverwendet und erweitert werden können, bieten sie eine skalierbare Basis für die langfristige Entwicklung.
Ihre Möglichkeiten
- Frühe Validierung ohne Abhängigkeit von physischer Hardware
- Flexibles Testen von Kommunikationsszenarien und -varianten
- Reduzierter Entwicklungsaufwand durch wiederverwendbare Simulations-Setups


Konformität und Interoperabilität sicherstellen
Mit Tests stellen Sie sicher, dass die Ladekommunikation alle funktionalen und regulatorischen Anforderungen erfüllt. Vector bietet automatisierte Testumgebungen, die eine systematische Validierung von EV- und EVSE-Implementierungen gegen internationale Standards wie CCS, NACS, MCS, GB/T und CHAdeMO ermöglichen. Vordefinierte Testfallbibliotheken decken relevante Konformitäts- und Interoperabilitätsszenarien ab und helfen Teams dabei, die Normkonformität effizient sicherzustellen. Die automatisierte Ausführung erlaubt wiederholte Tests über verschiedene Softwareversionen und Systemkonfigurationen hinweg, was die Zuverlässigkeit erhöht und den manuellen Aufwand reduziert. Zusätzlich zu funktionalen Tests unterstützt die Lösung die Validierung von Robustheit und Security, um Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Tests können über verschiedene Integrationsebenen hinweg durchgeführt werden – von softwarebasierten Umgebungen bis hin zu Hardware-Testsystemen. Diese Durchgängigkeit gewährleistet die Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse über den gesamten Entwicklungszyklus.
Ihre Möglichkeiten
- Automatisierte Validierung von Konformität und Interoperabilität
- Geringeres Risiko von Integrationsproblemen und Konformitätslücken
- Skalierbare und wiederholbare Tests über alle Entwicklungsphasen hinweg


Realistisches Systemverhalten validieren
Emulation ermöglicht die realistische Validierung der Ladekommunikation durch die Kombination von virtuellen und physischen Komponenten. Mit der Lösung von Vector können Sie das Verhalten von EV oder EVSE emulieren und in komplexe System-Setups integrieren. So lassen sich reale Ladeszenarien reproduzieren und Systeminteraktionen unter dynamischen Bedingungen validieren. Emulation ist besonders nützlich für das Testen von Integrationsszenarien, bei denen komplette Systeme nicht verfügbar sind oder durch steuerbare Gegenstücke ersetzt werden müssen. Indem sie die Brücke zwischen Simulation und physischem Testen schlägt, bietet die Emulation eine flexible Umgebung für die Validierung auf Systemebene. Sie unterstützt zudem Hardware-in-the-Loop (HIL)- und Software-in-the-Loop (SIL)-Ansätze und stellt so durchgängige Tests über alle Integrationsebenen hinweg sicher. Dadurch können Teams das Systemverhalten effizienter verifizieren und die Abhängigkeit von der physischen Verfügbarkeit von EV oder EVSE reduzieren.
Ihre Möglichkeiten
- Realistische Validierung des Systemverhaltens unter dynamischen Bedingungen
- Flexible Integration von virtuellen und physischen Komponenten
- Geringere Abhängigkeit von der Verfügbarkeit realer Gegenstücke (DUT)
Von der Entwicklung bis zum Management
Für Ingenieurinnen und Ingenieure
- Schnelleres Debugging und Validieren
- Frühes Testen ohne Hardware-Abhängigkeiten
- Integrierte, effiziente Toolchain
Für Projektleitungen
- Verkürzte Entwicklungszyklen
- Geringere Integrationsrisiken
- Skalierbare Teststrategien über Teams hinweg
Für Entscheidungsträgerinnen und -träger
- Beschleunigte Time-to-Market
- Gesicherte Einhaltung globaler Standards
- Geringere Qualitätskosten durch frühe Validierung
Lösungsübersicht


Die Vector Lösung zum Testen der Ladekommunikation deckt den gesamten Entwicklungszyklus ab:
- Kommunikationsverhalten verstehen
- Systemkomponenten virtualisieren
- Funktionalität und Normkonformität validieren
- Reale Ladeszenarien reproduzieren
Toolübersicht
CANoe Option SmartCharging
Simulation der Ladekommunikation von EV und EVSE. Flexibler, parametrierbarer Kommunikationspartner für Entwicklung und Test.

CANoe Test Package EV
Automatisierte Testfälle für EV-Konformität und Interoperabilität. Stellt die effiziente Validierung gegen internationale Ladestandards sicher.

CANoe Test Package EVSE
Standardisierte Testfälle zur Validierung von Ladestationen. Gewährleistet zuverlässige Interoperabilität mit verschiedenen EV-Implementierungen.

VH5110A (CCS-Listener)
Erfassung und Analyse der Ladekommunikation auf der Control-Pilot-Leitung. Ermöglicht detailliertes Debugging im Labor und im Feld.

VT System
Hardwarebasiertes Testen der Ladekommunikation. Bietet eine realistische Validierung auf Systemebene mit integrierten Komponenten.

vCTS
Skalierbare Plattform für die Ausführung automatisierter Konformitäts- und Interoperabilitätstests.

vCTS.performance
Last- und Dauertests unter hoher Ladeleistung. Validiert die Systemrobustheit und Performance unter realistischen Bedingungen.

vTESTstudio
Erstellung und Verwaltung automatisierter Testabläufe. Ermöglicht strukturiertes und wiederverwendbares Testdesign in integrierten Workflows.

vVIRTUALtarget
Generierung virtueller Steuergeräte für Software-in-the-Loop-Tests. Macht die frühe Validierung von Embedded-Software ohne Hardware möglich.
SIL Kit
Vernetzung verteilter SIL-Umgebungen für virtuelles Testen. Ermöglicht skalierbare und konsistente Validierung in vollständig virtuellen Setups.

CANoe-Emulation-Paket EV
Reproduktion des Kommunikationsverhaltens realer Ladestationen. Bietet zuverlässiges Testen im Labor ohne wiederholte Vor-Ort-Tests.

