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


Töltőállomás kiválasztása és költséghatékony megoldások: Egy Kiegészítő útmutató

I. Töltőoszlop típusai és technológiai kiválasztás

  1. AC vs. DC töltőoszlop összehasonlítása

    • Lassú AC töltőoszlop (7-22 kW)

      • Alkalmazási helyzetek: Otthon, iroda, lakópark (töltési idő 6-10 óra).

      • Előnyök: Alacsony költség (¥1,000 - ¥4,000 egy egységre), minimális akkumulátor sérülés, egyszerű telepítés.

      • Korlátozások: Alacsony teljesítmény, nem felel meg gyors töltési igényeknek.

    • Gyors DC töltőoszlop (30-480 kW)

      • Alkalmazási helyzetek: Nyilvános töltőállomások, autópályák, kereskedelmi központok (80%-os töltés kb. 30 perc alatt).

      • Előnyök: Magas teljesítmény (pl. 120 kW kétkagylós oszlop), támogatja több jármű egyidejű töltését.

      • Korlátozások: Magas költség (¥50,000 - ¥200,000 egy egységre), hálózati kapacitás bővítése szükséges.

  2. Főbb teljesítményszempontok

    • Védettségi szint: Legalább IP54 (por- és vízellenálló).

    • Biztonsági védelem: Feszültség- és áramtúlmenet-védelem, folyadékfolyás-védelem, villámlás-védelem, vészhelyzeti leállítási funkció (GB/T 18487.2 szabvány szerint).

    • Hatékonysági követelmények: Átalakítási hatékonyság ≥ 94%, erőtényező ≥ 0.98.

    • Okos kezelés: 4G csatlakoztatás, távoli figyelés, alkalmazásból történő fizetés (pl. QR-kód/RFID kártya).

II. Helyzetfüggő kiválasztási terv

Alkalmazási helyzet

Ajánlott típus

Konfigurációs javaslatok

Költséghatárok

Otthon/Saját garázs

7 kW fali AC töltőoszlop

Egy kagyló, 30 méteres vezeték, IP54 védelem

¥2,000 - ¥5,000 (telepítéssel együtt)

Kereskedelmi központ/Parkoló

120 kW kétkagylós DC töltőoszlop

Széteső dizájn, több kagylóval, érintőképernyős műveletek

¥80,000 - ¥150,000 egységenként

Busz/Logisztikai központ

240 kW széteső DC töltőoszlop

10 kagylóval rugalmas teljesítményelosztás, nagy kapacitású akkumulátorokkal kompatibilis

¥200,000 - ¥400,000 készletenként

Autópálya szolgáltatóhely

180 kW+ ultra-gyors töltőoszlop

Kétkagylós forgó töltés, esőkupa, válságos mentőenergia

¥150,000 - ¥250,000 egységenként

Kiválasztási elvek:

  • Hatékonyság először: Válassza az AC töltőoszlopot otthoni használatra; válassza a DC töltőoszlopot nyilvános helyzetekre.

  • Biztonság és megbízhatóság: CQC/CNAS tanúsítást kell megadnia.

  • Méretezhetőség: Kapacitásbővítési interfészek fenntartása (pl. 400 kW széteső töltőoszlop jövőbeli kapacitásbővítését támogatja).

III. Végrehajtási kulcspontok és költségoptimalizálás

  1. Energiainfrastruktúra

    • Hálózatkapcsolat: A DC töltőoszlopok 380V háromfázis feszültséget igényelnek; az AC töltőoszlopok 220V egyfázist.

    • Kapacitásbővítési költségek: A kereskedelmi helyzetekben történő energiafelújítás ¥100,000 - ¥500,000 költséget jelenthet (transformátor/kábelekkel együtt).

  2. Telepítés és üzemeltetés/karbantartás (O&M)

    • Összekötési előírások: Használjon ≥10 mm² kábeleket a DC töltőoszlopokhoz, 6 mm² BV vezetéket az AC töltőoszlopokhoz.

    • O&M költségek: Az éves karbantartási költség a berendezés értékének 5%-10% körül lehet.

  3. Politika és támogatások

    • A helyi hatóságok eszközökről adnak támogatást (pl. a költségek 30%-át fedezik) és kedvezményes villamos energiadarabot nyilvános töltőállomások számára.

IV. Jövőbeli technológiai trendek

  1. Magas teljesítmény: >11 kW otthoni AC töltőoszlopok és 480 kW széteső DC töltőoszlopok lesznek a főáram, 800V magfeszültségű járművekhez alkalmazkodva.

  2. V2G technológia: Kétfoldi energiaáramlást tesz lehetővé járművek és a hálózat között, a töltőoszlopoknak smart ütemezési protokollokat kell támogatniuk.

  3. Centralizált rugalmas töltés: A széteső DC töltőoszlopok dinamikusan osztják a teljesítményt, javítva a kihasználtságot (pl. 400 kW teljesítményű doboz rugalmasan kiszolgál 10 töltőkagylót).

06/27/2025
Ajánlott
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
Engineering
Hibrid szél-napelemes energiarendszer optimalizálás: Kiemelkedő tervezési megoldás hálózattól független alkalmazásokhoz
Bevezetés és háttér1.1 Az egyforrású energia-termelő rendszerek kihívásaiA hagyományos önálló fotovoltaikus (PV) vagy szélerőmű alapú energia-termelő rendszereknek természetes hátrányai vannak. A PV energia-termelés napnaptár és időjárási feltételektől függ, míg a szélerőmű alapú energia-termelés instabil szélforrásokra támaszkodik, ami jelentős fluktuációkhoz vezethet. Folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében nagy kapacitású akkumulátorbankok szükségesek az energiatároláshoz és -kiegyens
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését