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


انتخاب ایستگاه شارژ و راه‌حل‌های اقتصادی: یک راهنمای جامع

Ⅰ. انواع ایستگاه‌های شارژ و انتخاب فناوری

  1. مقایسه ایستگاه‌های شارژ AC و DC

    • ایستگاه شارژ AC کند (7-22kW)

      • سیناریوهای قابل استفاده: خانه‌ها، دفاتر، جوامع مسکونی (زمان شارژ 6-10 ساعت).

      • مزایا: هزینه پایین (۱,۰۰۰ - ۴,۰۰۰ یوان به ازای هر واحد)، آسیب باتری کم، نصب ساده.

      • محدودیت‌ها: توان پایین، نمی‌تواند نیازهای شارژ سریع را برآورده کند.

    • ایستگاه شارژ DC سریع (30-480kW)

      • سیناریوهای قابل استفاده: ایستگاه‌های شارژ عمومی، بزرگراه‌ها، مراکز تجاری (شارژ تا 80٪ در حدود 30 دقیقه).

      • مزایا: توان خروجی بالا (به عنوان مثال، ایستگاه شارژ دو تفنگه 120kW)، پشتیبانی از شارژ همزمان چندین خودرو.

      • محدودیت‌ها: هزینه بالا (50,000 - 200,000 یوان به ازای هر واحد)، نیاز به حمایت گسترش ظرفیت شبکه.

  2. پارامترهای عملکردی کلیدی

    • سطح محافظت: باید ≥ IP54 (ضد گرد و خاک و مقاوم در برابر آب).

    • حفاظت از امنیت: محافظت از ولتاژ/جریان/شیرفت/برق، عملکرد توقف اضطراری (مطابق با استاندارد GB/T 18487.2).

    • نیازهای کارایی: کارایی تبدیل ≥ 94٪، عامل توان ≥ 0.98.

    • مدیریت هوشمند: اتصال 4G، نظارت دوردست، پرداخت اپلیکیشن (به عنوان مثال، کد QR/کارت RFID).

II. طرح انتخاب بر اساس سیناریو

سیناریو کاربردی

نوع توصیه شده

پیشنهادات پیکربندی

محدوده هزینه

خانه/گاراژ خصوصی

ایستگاه شارژ AC دیواری 7kW

تفنگ تکی، سیم‌کشی در محدوده 30 متر، محافظت IP54

2,000 - 5,000 یوان (شامل نصب)

میدان تجاری/پارکینگ

ایستگاه شارژ DC دو تفنگه 120kW

طراحی جداگانه، تقسیم توان چند تفنگه، عملیات لمسی

80,000 - 150,000 یوان به ازای هر واحد

مرکز اتوبوس/لوجستیک

ایستگاه شارژ DC جداگانه 240kW

تقسیم توان چند تفنگه (10 تفنگ)، سازگار با باتری‌های ظرفیت بالا

200,000 - 400,000 یوان به ازای هر مجموعه

منطقه خدمات بزرگراه

ایستگاه شارژ فوق سریع 180kW+

شارژ چرخشی دو تفنگه، پوشش باران، برق اضطراری پشتیبان

150,000 - 250,000 یوان به ازای هر واحد

اصول انتخاب:

  • کارایی اول: انتخاب ایستگاه‌های شارژ AC برای خانه‌ها؛ انتخاب ایستگاه‌های شارژ DC برای سیناریوهای عمومی.

  • امنیت و قابلیت اطمینان: باید مجوز CQC/CNAS را دریافت کند.

  • قابلیت توسعه: رزرو رابط‌های گسترش توان (به عنوان مثال، ایستگاه شارژ جداگانه 400kW پشتیبانی از افزایش ظرفیت آینده).

III. نقاط کلیدی اجرایی و بهینه‌سازی هزینه

  1. زیرساخت‌های برق

    • اتصال به شبکه: ایستگاه‌های شارژ DC نیاز به ولتاژ سه فاز 380V دارد؛ ایستگاه‌های شارژ AC نیاز به ولتاژ تک فاز 220V دارد.

    • هزینه گسترش ظرفیت: تغییر توان برای سیناریوهای تجاری می‌تواند 100,000 - 500,000 یوان (شامل ترانسفورماتور/سیم‌ها) باشد.

  2. نصب و عملیات/نگهداری (O&M)

    • مشخصات سیم‌کشی: استفاده از سیم‌های ≥10mm² برای ایستگاه‌های شارژ DC، استفاده از سیم BV 6mm² برای ایستگاه‌های شارژ AC.

    • هزینه O&M: هزینه نگهداری سالانه تقریباً 5%-10% ارزش تجهیزات است.

  3. سیاست‌ها و کمک‌های مالی

    • دولت‌های محلی کمک‌های مالی تجهیزات (به عنوان مثال، پوشش تا 30% هزینه) و تعرفه‌های برق مطلوب برای ایستگاه‌های شارژ عمومی ارائه می‌دهند.

IV. روندهای فناوری آینده

  1. توان بالا: ایستگاه‌های شارژ AC خانگی >11kW و ایستگاه‌های شارژ DC جداگانه 480kW به صورت اصلی، تطبیق با خودروهای پلتفرم ولتاژ بالا 800V.

  2. فناوری V2G: امکان جریان دوطرفه بین خودروها و شبکه، نیاز به ایستگاه‌های شارژ برای پشتیبانی از پروتکل‌های برنامه‌ریزی هوشمند.

  3. شارژ مرکزی و انعطاف‌پذیر: ایستگاه‌های شارژ DC جداگانه توان را به صورت دینامیک تخصیص می‌دهند، بهبود استفاده (به عنوان مثال، کابین توان 400kW پشتیبانی از خروجی انعطاف‌پذیر به 10 تفنگ شارژ).

06/27/2025
پیشنهاد شده
Engineering
پیشنهاد یکپارچه برق خورشیدی-بادی برای جزیره های دوردست
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که توان بادی، تولید انرژی فتوولتائیک، ذخیره‌سازی آب‌پاش و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را به طور عمیق ترکیب می‌کند. هدف آن حل سیستماتیک چالش‌های اصلی که جزایر دورافتاده با آنها مواجه هستند، از جمله پوشش شبکه برق دشوار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازرو، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب تازه است. این راه‌حل همکاری و خودکفا بودن در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" را به دست می‌آورد و مسیر تکنولوژیکی
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-آفتاب با کنترل فازی-PID برای مدیریت بهبود یافته باتری و MPPT
چکیدهاین پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-آفتاب بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که به منظور پاسخگویی مؤثر و اقتصادی به نیازهای انرژی در مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص طراحی شده است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) را برای هر دو منبع انرژی باد و آفتاب انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ عنصر کلیدی، یعنی باتری، استفاده می‌کند. بن
Engineering
پیشنهاد هیبرید باد-خورشیدی ارزان قیمت: کاهش هزینه سیستم با تبدیل‌کننده بک-بوست و شارژ هوشمند
چکیده​این راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-خورشید با کارایی بالا پیشنهاد می‌کند. این سیستم به معایب اصلی فناوری‌های موجود مانند استفاده کم از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم می‌پردازد. این سیستم از مبدل‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی تو در تو و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این موجب تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشید می‌شود، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را افزایش می‌دهد، عمر خدماتی باتری
Engineering
سیستم بهینه‌سازی باد-آفتاب ترکیبی: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پس‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید برق از منبع واحدسیستم‌های تولید برق فتوولتائیک (PV) یا بادی معمولی دارای ضعف‌های ذاتی هستند. تولید برق فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید برق بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی برق می‌شود. برای تأمین پیوسته برق، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره سازی و تعادل انرژی وجود دارد. با این حال، باتری‌ها که زیر شرایط عملکردی سخت مرتباً شارژ و دیشارژ می‌شوند، ممکن
استوالي چاپ کول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند