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# OCPP-Handler zum Aufladen von Elektrofahrzeugen
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Veröffentlichungsdatum: 15. ** November 2023 () [Verlauf des Diagramms](#diagram-history) **

Diese Referenzarchitektur zeigt, wie ein hoch skalierbares Betreibersystem für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) mit niedriger Latenz auf der Grundlage des Branchenstandards Open Charge Point Protocol (OCPP) für Elektrofahrzeuge mithilfe AWS von Diensten wie und aufgebaut werden kann. AWS IoT Core AWS Lambda

## OCPP-Handler-Diagramm zum Laden von Elektrofahrzeugen
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![Das Referenzarchitekturdiagramm zeigt, wie ein hoch skalierbares Betreibersystem für Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) mit niedriger Latenz auf der Grundlage des Branchenstandards Open Charge Point Protocol (OCPP) für Elektrofahrzeuge mithilfe von Diensten wie und aufgebaut werden kann. AWS AWS IoT Core AWS Lambda](https://docs.aws.amazon.com/de_de/reference-architecture-diagrams/latest/electric-vehicle-charging-ocpp-handler/images/electric-vehicle-charging-ocpp-handler.png)


1.  Ein Elektrofahrzeug kommt an einer Ladestation an und wird an das Ladekabel angeschlossen. Der Kunde zieht seine RFID-Karte durch, um den Ladevorgang zu starten. 

1.  Die Ladestation führt eine DNS-Suche durch und erhält eine Antwort von einem in ** Amazon Route 53 ** registrierten Datensatz. 

1.  Die Ladestation stellt über einen Network Load Balancer (NLB) eine Verbindung zum aufgelösten OCPP-Endpunkt her. 

1.  Der NLB leitet die Verbindung zu einer containerisierten Instanz des OCPP-Handlers um, auf dem ausgeführt wird. **AWS Fargate** 

1.  Die OCPP-Handler-Anwendung authentifiziert den Ladepunkt und stellt eine bidirektionale WebSockets Verbindung zum Ladepunkt her. 

1.  Die OCPP-Handler-Anwendung stellte eine bidirektionale MQTT-Verbindung her, um die Ladepunkt-ID als **AWS IoT Core** Kennung zu verwenden. 

1.  OCPP-Nachrichten, die von der Ladestation empfangen werden, werden in einem MQTT-Thema veröffentlicht, das durch die Ladepunkt-ID und den Themenpfad identifiziert wird. `/in` 

1.  Eine IoT-Regel abonniert bestimmte MQTT-Nachrichten (wie Heartbeat), die an eine Funktion für automatische Antworten weitergegeben und von dieser verarbeitet werden. **AWS Lambda** 

1.  Eine IoT-Regel abonniert alle MQTT-Nachrichten, die den Themenpfad enthalten, `/in` und leitet die Nachrichtennutzlast an eine ** Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) -Warteschlange weiter. ** 

1.  Eine **AWS Step Functions** Instance wird von der ** Amazon ** SQS-Warteschlange initiiert und orchestriert die Interpretation der Nachrichtennutzlast und die Ausführung der entsprechenden Geschäftslogik auf der Grundlage der OCPP-Nachrichtennutzlast. 

1.  OCPP-Nachrichten, die vom Charging Station Management System (CSMS) an die Ladestation gesendet werden, werden als MQTT-Nachricht zum Thema veröffentlicht, wobei die Ladepunkt-ID und der Themenpfad verwendet werden. `/out` 

1.  Die OCPP-Handler-Anwendung abonniert alle MQTT-Nachrichten für das Thema unter Verwendung der Ladepunkt-ID und des Themenpfads. `/out` Der OCPP-Handler leitet die OCPP-Antwortnachricht über die WebSocket Verbindung weiter, die der Ladepunkt-ID zugeordnet ist. 

1.  Die Ladestation empfängt die OCPP-Antwort und reagiert darauf. In diesem Fall leitet es die Stromversorgung des Elektrofahrzeugs ein. 

1.  Telemetrie und Messwerte von der Ladestation werden den entsprechenden Datenspeichern hinzugefügt. Anhand dieser Daten können Analysen und Visualisierungen durchgeführt werden. 

1.  Administratoren von Ladestationen können auf ein webbasiertes Benutzeroberflächenportal zugreifen, um die Systemhilfe zu überwachen, Daten einzusehen oder Änderungen an der Konfiguration und der Firmware vorzunehmen. 

## Weitere Informationen
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 Weitere Informationen finden Sie unter 
+ [AWS Architektur-Symbole ](https://aws.amazon.com/architecture/icons)
+ [AWS Zentrum für Architektur ](https://aws.amazon.com/architecture)
+  [AWS Well-Architected](https://aws.amazon.com/architecture/well-architected) 
+  [Blog: Aufbau einer Betreiberlösung für Ladestationen für OCPP-compliant Elektrofahrzeuge mit AWS IoT Core](https://aws.amazon.com/blogs/iot/building-an-ocpp-compliant-electric-vehicle-charge-point-operator-solution-using-aws-iot-core/) 
+  [GitHub: Aufbau einer Lösung für den Betreiber von Ladestationen für OCPP-Compliant Elektrofahrzeuge mit AWS IoT Core](https://github.com/aws-samples/aws-ocpp-gateway) 

## Verlauf des Diagramms
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| Änderung | Beschreibung | Datum | 
| --- |--- |--- |
| [Erste Veröffentlichung](#diagram-history) | Das Referenzarchitekturdiagramm wurde zuerst veröffentlicht. | 15. November 2023 | 

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