• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kaj je vmesnik za nabirno stolpiček?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China


Kaj je vmesnik za nabiralne stolpi?


Definicija nabiralnega stolpa


Vmesnik za nabiralne stolpe je pomemben del povezave med električnimi vozili in nabiralnimi stolpi, njegova standardizacija pa je ključna za širjenje in razvoj električnih vozil.



Vmesnik za nabiralne stolpe se običajno sestavlja iz naslednjih delov:


Vtičnica in vtičnice


Vtičnica: Nameščena na električnih vozilih za povezavo z nabiralnimi stolpi.


Vtičnica: vtičnica, nameščena na nabiralnem stolpu, za sprejem električnega vozila.



Električni povezovalni del



Kontakti: Uporabljajo se za prenos električne energije in signalov.


Izolacija: Uporabljana za ločevanje različnih kontaktov, da se prepreči električni kraj.


Mehanski povezovalni del


Zaklepno mehanizem: Uporabljen za zagotavljanje stabilnosti in varnosti vtičnic in vtičnic v povezanem stanju.


Zaščitna ohišje: Uporabljeno za zaščito vmesnika pred zunanjim okoljem, kot so prah, vlaga, trčenje itd.


Komunikacijski del


Komunikacijski vmesnik: uporabljen za komunikacijo med električnimi vozili in nabiralnimi stolpi ter prenos parametrih nabiranja, statusnih informacij itd.


Komunikacijski protokol: določa način komunikacije, format podatkov, nabor ukazov itd. komunikacijskega vmesnika.


Tip 1/Tip 2 (IEC 62196) 


Tip 1: Predvsem uporabljen za nabiranje z izmeničnim tokom v Severni Ameriki, z petpinčno vtičnico.


Tip 2: Široko uporabljen v Evropi za nabiranje z izmeničnim tokom, z sedmopinčno vtičnico.


CCS (Combined Charging System) 


CCS Tip 1: Kombinira vmesnik za nabiranje z izmeničnim tokom tip 1 in vmesnik za hitro nabiranje z enosmerkim tokom, predvsem uporabljen v Severni Ameriki.


CCS Tip 2: Kombinira vmesnik za nabiranje z izmeničnim tokom tip 2 in vmesnik za hitro nabiranje z enosmerkim tokom, predvsem uporabljen v Evropi.


Vmesnik CCS podpira hkratno nabiranje z izmeničnim in enosmerkim tokom, da doseže večjo moč nabiranja.


CHAdeMO (CHArge de MOve) 


Predvsem uporabljen v Japonskem in delih Azije, podpira hitro nabiranje z enosmerkim tokom.


Vmesnik CHAdeMO ima devet pinč in lahko doseže do 62,5 kW moči nabiranja z enosmerkim tokom.


GB/T (Kitajska nacionalna standarda) 


Kitajski nacionalni standard za domačo proizvodnjo električnih vozil in nabiralnih stolpov.


Standard GB/T je razdeljen na nabiranje z izmeničnim in enosmerkim tokom, kjer standard za nabiranje z enosmerkim tokom podpira moč nabiranja do 120 kW.


Tesla konektor


Posebna vtlačna ujma, uporabljena pri vozilih Tesla, prvotno zasnovana za modele Tesla.


Ko Tesla odpira svoj superhitri nabiralni omrežje po vsem svetu, Tesla konektorji začenjajo biti uporabljeni tudi drugimi znamkami električnih vozil.




Zadeve, ki jih je treba upoštevati


Kompatibilnost: Zagotovite, da se vmesnik za nabiralne stolpi ujema s vtlačno ujmo električnega vozila.


Varnost: Uporabite nabiralne stolpe in nabiralne kabelje, ki ustrezajo varnostnim standardom.


Hitrost nabiranja: Izberite moč nabiranja, ki se ujema z kapaciteto baterije električnega vozila.


Vzdrževanje: Redno preverjajte stanje vmesnika za nabiralne stolpe, da zagotovite zanesljivo povezavo.


Priporočilo za izbiro


Nabiranje z izmeničnim tokom: Za vsakodnevne potrebe nabiranja lahko izberete nabiralni stolp, ki podpira vmesnike tip 1 ali tip 2.


Hitro nabiranje z enosmerkim tokom: Za dolgočasno vožnjo ali nujne potrebe nabiranja lahko izberete nabiralni stolp, ki podpira vmesnike CCS ali CHAdeMO.


Razvojni trendi vmesnikov za nabiralne stolpe


  • Standardizacija in kompatibilnost

  • Pametnost in povezanost

  • Visoka moč in hitro nabiranje


Povzetek


Vmesnik za nabiralne stolpe je pomemben del sistema nabiranja električnih vozil, njegova standardizacija, pametnost in visoka moč bodo prinesle širše perspektive za širjenje in razvoj električnih vozil.


Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

SST Technology: Celostna analiza v proizvodnji distribuciji in porabi električne energije
I. Raziskovalno ozadjePotrebe za preoblikovanjem sistema za oskrbo s strujomSpremembe v strukturi energije postavljajo višje zahteve na sisteme za oskrbo s strujom. Tradicionalni sistemi za oskrbo s strujom se prenašajo na nove generacije sistemov za oskrbo s strujom, njihove ključne razlike so opredeljene kot sledi: Dimenzija Tradicionalni električni sistem Novotipni električni sistem Oblika tehnološke osnove Mehanski elektromagnetni sistem Dominiran s sinhronskimi stroji in
10/28/2025
Razumevanje variacij rektifikatorjev in močnih transformatorjev
Razlike med pravokotnimi transformatorji in močnimi transformatorjiPravokotni transformatorji in močni transformatorji spadajo v družino transformatorjev, vendar se osnovno razlikujejo glede uporabe in funkcionalnih značilnosti. Transformatorji, ki so pogosto videti na električnih stolpih, so tipično močni transformatorji, medtem ko tisti, ki opskrbujejo elektrolitne celice ali naplavne naprave v tovarnah, so običajno pravokotni transformatorji. Za razumevanje njihovih razlik je potrebno preučit
10/27/2025
Vodnik za izračun izgub v jedru SST transformatorja in optimizacijo ovitev
Razvoj in izračun jedra visokofrekvenčnega ločenega transformatorja SST Vpliv lastnosti materiala: Material jedra prikazuje različno obnašanje izgub pri različnih temperaturah, frekvencah in gostotah tokov. Te lastnosti tvorijo osnovo skupnih izgub jedra in zahtevajo natančno razumevanje nelinearnih lastnosti. Motnja zaradi stranskog magnetnega polja: Visokofrekvenčna stranska magnetna polja okoli viklov lahko povzročijo dodatne izgube jedra. Če te parazitne izgube niso pravilno upravljane, se l
10/27/2025
Posodobite tradicionalne transformatorje: Amorfnih ali tranzistorjev?
I. Jezgrenje in struktura: Dvojna revolucijaDve ključni inovaciji:Inovacija materiala: Amorfnega legiranjaKaj je to: Kovinski material, ki se oblikuje z izredno hitro stekalitvijo, z neredno, nekristalno atomske strukturo.Glavna prednost: Izredno nizka izguba v jedru (brezobremeninska izguba), ki je 60%–80% nižja kot pri tradicionalnih transformatorjih s silikatnimi jeklenimi jezgrji.Zakaj je pomembno: Brezobremeninska izguba poteka neprekinjeno, 24/7, skozi cel cikel življenja transformatorja.
10/27/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja