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


انتخاب ایستگاه شارژ و راه‌حل‌های اقتصادی: یک راهنمای جامع

Ⅰ. انواع پایلوت شارژ و انتخاب فناوری

  1. مقایسه پایلوت شارژ AC و DC

    • پایلوت شارژ آهسته AC (7-22kW)

      • سیناریوهای کاربردی: خانه‌ها، دفترکارها، جوامع مسکونی (زمان شارژ 6-10 ساعت).

      • مزایا: هزینه کم (¥1,000 - ¥4,000 برای هر واحد)، آسیب باتری کم، نصب ساده.

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

    • پایلوت شارژ سریع DC (30-480kW)

      • سیناریوهای کاربردی: ایستگاه‌های شارژ عمومی، بزرگراه‌ها، مراکز تجاری (شارژ به 80٪ در حدود 30 دقیقه).

      • مزایا: خروجی توان بالا (به عنوان مثال، پایلوت دو تیره 120kW)، پشتیبانی از شارژ همزمان چند خودرو.

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

  2. پارامترهای عملکردی کلیدی

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

    • حفاظت از امنیت: حفاظت از ولتاژ/جریان زیاد/ریزش/صاعقه، عملکرد توقف فوری (مطابق با استاندارد GB/T 18487.2).

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

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

II. برنامه انتخاب براساس سناریو

سناریو کاربردی

نوع توصیه شده

پیشنهادات تنظیم

محدوده هزینه

خانه/گاراژ خصوصی

پایلوت AC 7kW دیواری

تیره تک، کابل‌بندی در 30 متر، محافظت IP54

¥2,000 - ¥5,000 (شامل نصب)

پلازا/پارکینگ تجاری

پایلوت DC 120kW دو تیره

طراحی جداگانه، تقسیم توان بین چند تیره، عملکرد لمسی

¥80,000 - ¥150,000 برای هر واحد

مرکز اتوبوس/لوجستیک

پایلوت DC 240kW جداگانه

تقسیم توان بین 10 تیره، سازگار با باتری‌های ظرفیت بالا

¥200,000 - ¥400,000 برای هر مجموعه

منطقه خدمات بزرگراه

پایلوت شارژ فوق سریع 180kW+

شارژ چرخشی دو تیره، پوشش باران، منبع تغذیه اضطراری

¥150,000 - ¥250,000 برای هر واحد

اصل‌های انتخاب:

  • کارایی اول: انتخاب پایلوت‌های AC برای خانه‌ها؛ انتخاب پایلوت‌های DC برای سناریوهای عمومی.

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

  • قابلیت مقیاس‌پذیری: ذخیره رابط‌های گسترش توان (به عنوان مثال، پایلوت جداگانه 400kW پشتیبانی از افزایش ظرفیت آینده).

III. نقاط کلیدی اجرایی و بهینه‌سازی هزینه

  1. بنیادهای توان

    • اتصال به شبکه: پایلوت‌های DC نیاز به ولتاژ سه‌فاز 380V دارند؛ پایلوت‌های AC نیاز به ولتاژ یک‌فاز 220V دارند.

    • هزینه گسترش ظرفیت: تغییرات توان برای سناریوهای تجاری می‌تواند ¥100,000 - ¥500,000 (شامل ترانسفورماتور/کابل) باشد.

  2. نصب و نگهداری/عملیات (O&M)

    • مشخصات کابل‌بندی: استفاده از کابل‌های ≥10mm² برای پایلوت‌های DC، استفاده از سیم BV 6mm² برای پایلوت‌های AC.

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

  3. سیاست‌ها و کمک‌هزینه‌ها

    • دولت‌های محلی کمک‌هزینه‌های 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: پایلوت‌های AC خانگی >11kW و پایلوت‌های DC جداگانه 480kW به جریان اصلی تبدیل می‌شوند، تطبیق با خودروهای پلتفرم ولتاژ بالا 800V.

  2. فناوری V2G: امکان جریان دو طرفه بین خودروها و شبکه، نیاز به پشتیبانی پایلوت‌های شارژ از پروتکل‌های برنامه‌ریزی هوشمند.

  3. شارژ مرکزی و انعطاف‌پذیر: پایلوت‌های DC جداگانه توان را به صورت دینامیک تقسیم می‌کنند، افزایش استفاده (به عنوان مثال، کابین توان 400kW پشتیبانی از خروجی انعطاف‌پذیر به 10 تیره شارژ).

06/27/2025
توصیه شده
Engineering
راه‌حل ترکیبی باد-آفتاب برای جزایر دورافتاده
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که به طور عمیق توان بادی، تولید برق فتوولتائیک، ذخیره‌سازی هیدرو پمپ و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را ترکیب می‌کند. این راه‌حل هدف دارد به طور سیستماتیک چالش‌های اصلی موجود در جزایر دورافتاده، از جمله پوشش شبکه برق مشکل‌بار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازروی، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب شیرین را برطرف کند. این راه‌حل هماهنگی و خودکفایی را در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" ایجاد می‌کند و یک
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-خورشید با کنترل فازی-PID برای بهبود مدیریت باتری و MPPT
چکیده​این پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-خورشیدی بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که هدف آن به طور موثر و اقتصادی برآوردن نیازهای انرژی مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه توان بیشینه (MPPT) برای هر دو منبع باد و خورشیدی را انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه شده ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ مؤلفه کلیدی - باتری - استفاده می‌کند. بنابراین، به طور ق
Engineering
راه‌حل هیبریدی باد-خورشید با قیمت مناسب: کنورتر باک-بوست و شارژ هوشمند کاهش میزان هزینه سیستم
چکیدهاین راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-آفتاب با کارایی بالا پیشنهاد می‌دهد. با برخورد به نقص‌های اساسی در فناوری‌های موجود، مانند استفاده پایین از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم، این سیستم از تبدیل‌کننده‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی شدن متقاطع و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این امکان را می‌دهد که ردیابی نقطه قدرت حداکثر (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشیدی صورت گیرد، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را بهبود
Engineering
سیستم بهینه ترکیبی باد-آفتاب: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پیش‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید انرژی از منبع تک‌منشاسیستم‌های معمولی تولید انرژی فتوولتائیک (PV) یا بادی دارای نقص‌های ذاتی هستند. تولید انرژی فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید انرژی بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی قدرت می‌شود. برای تأمین پیوسته انرژی، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره‌سازی و تعادل انرژی است. با این حال، باتری‌هایی که زیر شرایط عملیاتی سخت به صورت مکرر شارژ و دیشا
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما