Akkumulátortöltő szekrény energiagazdálkodás
Termékleírás
A Battery Charging Cabinet Power Management egy átfogó vezérlési megoldás, amely integrálja az energiaátalakítást (AC/DC), a dinamikus energiaelosztást, a hőkezelési vezérlést és az akkumulátor állapotának felügyeletét (BMS adatinterakció).
Nem csak a hagyományos osztott-típusú egyenáramú gyorstöltő-cölöpökre alkalmas, hanem az akkumulátorcserélő állomások és a közösségi-alapú integrált két-kerekes/négykerekes-töltőszekrények magja is. Lényegében maximalizálja a hálózat{5}oldali energiafelhasználást, miközben kifinomult algoritmusok révén biztosítja az akkumulátor élettartamát.

Fő funkciók
| AC/DC teljesítmény átalakítás | Egyenirányítja a három-fázisú váltakozó áramot (380 V/480 V) a hálózatról egyenárammá, egységes teljesítménytényezőt és alacsony harmonikus működést biztosít az aktív elülső-végi vezérlésnek köszönhetően, stabil egyenáramú buszfeszültséget biztosítva a későbbi DC/DC átalakításhoz. |
| DC/DC teljesítményszabályozás | A jármű BMS-e által kért töltési feszültség és áramerősség alapján a 12 V-os akkumulátortöltő szekrény egy nagy-frekvenciás leválasztott DC/DC átalakítón keresztül szabályozza a buszfeszültséget a célkimenetre, rugalmas adaptációt biztosítva széles feszültségtartományban (200 V-1000 V) és széles áramtartományban (0-500 A). |
| Dinamikus teljesítményelosztás | Több-pisztolyos párhuzamos vagy csoportos töltési forgatókönyv esetén a rendszer valós időben optimalizálja az egyes terminálok energiaelosztási stratégiáját a jármű SOC-ja, az akkumulátor hőmérséklete, a töltési igény és a hálózat kapacitása alapján, maximalizálva a töltőállomás teljes teljesítményét és berendezés-kihasználását. |
| V2G két-irányú interakciós funkció | Támogatja a járműveket, hogy áramot tápláljanak vissza a hálózatba, csúcsidőben energiát adnak le a jármű akkumulátoráról a hálózatra, megvalósítják a „mobil energiatároló” és a „virtuális erőmű” funkciókat, bevételt termelnek a járműtulajdonosok számára, miközben frekvenciaszabályozást és csúcsborotválkozási szolgáltatásokat nyújtanak a hálózat számára. |

Anyagelőnyök: Extrém körülményekhez készült megbízhatóság
Nagy teljesítményű{0}}mágneses alkatrészek
Alacsony-veszteségű nanokristályos mágneses magokat alkalmaz, amelyek magas hőmérsékleten is fenntartják a mágneses telítettség stabilitását, és csökkentik a nagy-frekvenciás kapcsolási zajt.
Katonai-minőségű PCB réz laminálás
A kulcsvezérlő táblák vastag rézréteget és nano-korróziógátló-bevonatot (konformális bevonatot) használnak, amely hatékonyan ellenáll a sóspray-korróziónak és a part menti területek szélsőséges páratartalmának.
Magas-hőmérséklet- és lángálló-kábelek
A belső erőátvitel fluoroplast vagy térhálósított polietilén (XLPE) huzalokat használ, amelyek rendkívül magas hőstabilitással és elektromos szigetelési szilárdsággal rendelkeznek.

Részletes bemutató: Mérnöki találékonyság a mikroszkopikus határokon
A valódi rendszerszintű{0}}megbízhatóság a szabad szemmel nehezen felismerhető műszaki részletekben rejlik. Ezek a részletek jelentik az utolsó védelmi vonalat a rendszerhiba ellen:
A nagyfeszültségű{0}}csatlakozók tévedésbiztossága és lebegő kompenzáció:A moduláris be- és kiszerelést szolgáló nagyfeszültségű-csatlakozók több-axiális lebegő kompenzációs kialakítást alkalmaznak. Még az elektromos jármű töltőszekrényének a hosszú távú-üzem közbeni kisebb deformációi esetén is tökéletes koaxiális kapcsolódást biztosít a csapok és aljzatok között, kiküszöbölve az excentrikus érintkezés okozta abnormális hőmérséklet-emelkedést. A mechanikai és elektromos jellemzőket ötvöző kettős üzembiztos kialakítás kiküszöböli a helytelen behelyezés kockázatát{5}}a fizikai szinten.
Feszültségcsökkentés és EMC-árnyékolás kezelése:A szekrényen belüli kis-feszültségű jelvezetékek és nagy-feszültségű tápvezetékek szigorúan betartják a 3D térbeli leválasztási útvonalat. Minden kritikus jelvonal kettős-árnyékolt, csavart{5}}páros szerkezetet használ, és 360 fokos RF földelést valósít meg a földelési ponton, kiküszöbölve az áthallást a tápfeszültség kapcsolási zajból az érzékeny kommunikációs kapcsolatokba, és nulla csomagvesztést biztosít a CAN/Ethernet kommunikációban.
A páralecsapódás szabályozása és védelem részletei:Azokon a területeken, ahol nagy a nappali{0}}éjszakai hőmérsékletkülönbség vagy magas a páratartalom, könnyen páralecsapódás keletkezik az akkumulátortöltő állomáson belül. Mikro-pozitív nyomású porszűrőt és esőálló lamellákat terveztünk a csatorna levegőbemeneténél. A központi vezérlőterem intelligens kondenzációs szabályozóval van felszerelve, amely mikro-fűtéssel tartja fenn a belső levegő harmatpont-különbségét, biztosítva, hogy a nagyfeszültségű alkatrészek felülete mindig száraz és szigetelt maradjon.
Több-dimenziós explicit állapotmegjelenítés:A távoli felhőfelügyelet mellett a tápegységszekrény ajtaja nagy-kontrasztú ipari érintőképernyővel van felszerelve, amely nemcsak a teljes teljesítményt és az egyes terminálok állapotát jeleníti meg valós időben, hanem egy-kattintásos hozzáférést biztosít a belső modulok állapotához és a termodinamikai felhődiagramokhoz, lehetővé téve a karbantartó mérnökök számára, hogy világosan megértsék a rendszer állapotát.

lépjen kapcsolatba velünk
Nem csak szabványosítottFali-töltőtermékek, hanem integrált mérnöki támogatást is kínálunk ügyfeleink új energetikai projektjeihez igazítva, a szerkezetfejlesztéstől és a hőkezelés optimalizálásától a tömeggyártásig, segítve a töltőrendszereket a stabilabb és hatékonyabb, hosszú távú{0}}működésben.
Népszerű tags: akkumulátortöltő szekrény energiagazdálkodás, Kína akkumulátortöltő szekrény energiagazdálkodás gyártók, beszállítók, gyár
You Might Also Like
A szálláslekérdezés elküldése














