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


Выбор зарядной станции и экономически эффективные решения: Полное руководство

Ⅰ. Типы зарядных станций и выбор технологии

  1. Сравнение AC и DC зарядных станций

    • AC медленная зарядная станция (7-22 кВт)

      • Применимые сценарии: дома, офисы, жилые комплексы (время зарядки 6-10 часов).

      • Преимущества: низкая стоимость (¥1,000 - ¥4,000 за единицу), минимальное повреждение батареи, простая установка.

      • Ограничения: низкая мощность, не может удовлетворить потребности в быстрой зарядке.

    • DC быстрая зарядная станция (30-480 кВт)

      • Применимые сценарии: общественные зарядные станции, автомагистрали, торговые центры (заряд до 80% за ~30 минут).

      • Преимущества: высокая выходная мощность (например, 120 кВт двухканальная станция), поддержка одновременной зарядки нескольких транспортных средств.

      • Ограничения: высокая стоимость (¥50,000 - ¥200,000 за единицу), требуется расширение сетевой емкости.

  2. Ключевые параметры производительности

    • Уровень защиты: должен быть ≥ IP54 (пыле- и водонепроницаемый).

    • Защита безопасности: защита от перенапряжения/перегрузки по току/утечки/молнии, функция экстренной остановки (соответствует стандарту GB/T 18487.2).

    • Требования к эффективности: КПД преобразования ≥ 94%, коэффициент мощности ≥ 0.98.

    • Умное управление: подключение 4G, удаленный мониторинг, оплата через приложение (например, QR-код/карта RFID).

II. План выбора на основе сценариев

Применимый сценарий

Рекомендуемый тип

Предложения по конфигурации

Диапазон стоимости

Дом/частный гараж

7 кВт настенная AC станция

Одинарный разъем, прокладка кабеля до 30 м, защита IP54

¥2,000 - ¥5,000 (включая установку)

Торговый центр/парковка

120 кВт двухканальная DC станция

Разделенный дизайн, разделение мощности между несколькими разъемами, управление с сенсорного экрана

¥80,000 - ¥150,000 за единицу

Автобусный/логистический центр

240 кВт разделенная DC станция

Гибкое разделение мощности между 10 разъемами, совместимость с аккумуляторами большой емкости

¥200,000 - ¥400,000 за комплект

Сервисная зона на автомагистрали

180 кВт+ сверхбыстрая зарядная станция

Двухканальное вращающееся зарядное устройство, козырек от дождя, резервное питание

¥150,000 - ¥250,000 за единицу

Принципы выбора:

  • Эффективность прежде всего: выбирать AC станции для домашнего использования; выбирать DC станции для общественных сценариев.

  • Безопасность и надежность: должно пройти сертификацию CQC/CNAS.

  • Масштабируемость: резервировать интерфейсы для расширения мощности (например, 400 кВт разделенная станция поддерживает будущее увеличение мощности).

III. Ключевые моменты реализации и оптимизация затрат

  1. Инфраструктура питания

    • Подключение к сети: DC станции требуют трехфазного напряжения 380 В; AC станции требуют однофазного напряжения 220 В.

    • Затраты на расширение мощности: модификация питания для коммерческих сценариев может стоить ¥100,000 - ¥500,000 (включая трансформаторы/кабели).

  2. Установка и эксплуатация/техническое обслуживание (O&M)

    • Спецификации проводки: использовать кабели ≥10 мм² для DC станций, использовать провод BV 6 мм² для AC станций.

    • Затраты на O&M: годовые затраты на техническое обслуживание составляют около 5%-10% стоимости оборудования.

  3. Политика и субсидии

    • Местные органы власти предоставляют субсидии на оборудование (например, покрывая до 30% стоимости) и льготные тарифы на электроэнергию для общественных зарядных станций.

IV. Будущие технологические тренды

  1. Высокая мощность: >11 кВт домашние AC станции и 480 кВт разделенные DC станции становятся основными, адаптируясь к автомобилям на платформе 800 В.

  2. Технология V2G: позволяет двунаправленный поток энергии между транспортными средствами и сетью, требуя, чтобы зарядные станции поддерживали протоколы умного планирования.

  3. Централизованная гибкая зарядка: разделенные DC станции динамически распределяют мощность, повышая эффективность использования (например, 400 кВт силовой шкаф поддерживает гибкий выход на 10 зарядных разъемов).

06/27/2025
Рекомендуемый
Engineering
Интегрированное гибридное решение для ветро-солнечной энергии на удаленных островах
АннотацияДанное предложение представляет собой инновационное интегрированное энергетическое решение, которое глубоко объединяет ветровую энергию, фотоэлектрическую генерацию, накопление энергии с помощью насосно-аккумуляторных станций и технологии опреснения морской воды. Оно направлено на систематическое решение ключевых проблем, с которыми сталкиваются удаленные острова, включая сложности покрытия сетью, высокие затраты на генерацию электроэнергии дизельными генераторами, ограничения традицион
Engineering
Интеллектуальная гибридная система ветро-солнечного типа с управлением Fuzzy-PID для улучшенного управления аккумуляторами и МППТ
АннотацияДанное предложение представляет собой гибридную систему ветро-солнечной генерации электроэнергии на основе передовых технологий управления, направленную на эффективное и экономичное удовлетворение потребностей в энергии удаленных районов и специфических сценариев применения. Сердцем системы является интеллектуальная система управления, основанная на микропроцессоре ATmega16. Эта система выполняет отслеживание точки максимальной мощности (MPPT) для ветровой и солнечной энергии и использу
Engineering
Экономичное гибридное решение на основе ветро-солнечной энергии: Buck-Boost преобразователь и интеллектуальная зарядка снижают стоимость системы
Аннотация​Это решение предлагает инновационную высокоэффективную гибридную систему ветро-солнечной генерации электроэнергии. Обращаясь к основным недостаткам существующих технологий, таким как низкая эффективность использования энергии, короткий срок службы аккумуляторов и нестабильность системы, система использует полностью цифровые контролируемые понижающе-повышающие DC/DC преобразователи, параллельную интерлированную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Это позволяе
Engineering
Гибридная ветро-солнечная энергетическая система оптимизации: комплексное решение по проектированию для автономных применений
Введение и предыстория1.1 Проблемы систем генерации электроэнергии с одним источникомТрадиционные автономные фотоэлектрические (ФЭ) или ветроэнергетические системы имеют врожденные недостатки. Генерация ФЭ-энергии зависит от суточных циклов и погодных условий, а генерация ветровой энергии основана на нестабильных ветровых ресурсах, что приводит к значительным колебаниям выходной мощности. Для обеспечения непрерывного питания необходимы аккумуляторные батареи большой емкости для хранения и баланс
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса