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


สถานีชาร์จเลือกและโซลูชันที่คุ้มค่า: คู่มือฉบับสมบูรณ์

Ⅰ. ประเภทของชุดชาร์จและเลือกเทคโนโลยี

  1. การเปรียบเทียบระหว่างชุดชาร์จ AC และ DC

    • ชุดชาร์จ AC ความเร็วต่ำ (7-22kW)

      • สถานการณ์ที่เหมาะสม: บ้าน, สำนักงาน, ชุมชนอยู่อาศัย (เวลาชาร์จ 6-10 ชั่วโมง)

      • ข้อดี: ราคาถูก (¥1,000 - ¥4,000 ต่อหน่วย), ทำลายแบตเตอรี่น้อย, การติดตั้งง่าย

      • ข้อจำกัด: กำลังไฟต่ำ, ไม่สามารถตอบสนองความต้องการชาร์จเร็วได้

    • ชุดชาร์จ DC ความเร็วสูง (30-480kW)

      • สถานการณ์ที่เหมาะสม: สถานีชาร์จสาธารณะ, ทางหลวง, ศูนย์การค้า (ชาร์จได้ 80% ในประมาณ 30 นาที)

      • ข้อดี: กำลังไฟสูง (เช่น ชุดชาร์จแบบสองปืน 120kW), รองรับการชาร์จหลายคันพร้อมกัน

      • ข้อจำกัด: ราคาสูง (¥50,000 - ¥200,000 ต่อหน่วย), ต้องการขยายกำลังไฟฟ้าในระบบ

  2. พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก

    • ระดับการป้องกัน: ต้อง ≥ IP54 (ป้องกันฝุ่นและน้ำ)

    • การป้องกันความปลอดภัย: ป้องกันแรงดันเกิน/กระแสเกิน/รั่วไหล/ฟ้าผ่า, ฟังก์ชันหยุดฉุกเฉิน (ปฏิบัติตามมาตรฐาน GB/T 18487.2)

    • ความต้องการประสิทธิภาพ: ประสิทธิภาพการแปลง ≥ 94%, แฟคเตอร์พลังงาน ≥ 0.98

    • การจัดการอัจฉริยะ: เชื่อมต่อ 4G, การตรวจสอบระยะไกล, การชำระเงินผ่านแอป (เช่น QR code/RFID card)

II. แผนการเลือกตามสถานการณ์

สถานการณ์การใช้งาน

ประเภทที่แนะนำ

คำแนะนำในการตั้งค่า

ช่วงราคา

บ้าน/โรงรถส่วนตัว

ชุดชาร์จ AC ติดผนัง 7kW

ปืนเดียว, สายไฟภายใน 30 เมตร, ป้องกัน IP54

¥2,000 - ¥5,000 (รวมการติดตั้ง)

ศูนย์การค้า/ที่จอดรถ

ชุดชาร์จ DC สองปืน 120kW

ออกแบบแยกส่วน, แบ่งกำลังไฟให้หลายปืน, ควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัส

¥80,000 - ¥150,000 ต่อหน่วย

ศูนย์กลางรถบัส/โลจิสติกส์

ชุดชาร์จ DC แยกส่วน 240kW

แบ่งกำลังไฟให้ 10 ปืน, รองรับแบตเตอรี่ความจุสูง

¥200,000 - ¥400,000 ต่อชุด

บริเวณพื้นที่บริการบนทางหลวง

ชุดชาร์จ DC ความเร็วสูงมาก 180kW+

ปืนสองปืนหมุนได้, หลังคาป้องกันฝน, แหล่งพลังงานสำรองฉุกเฉิน

¥150,000 - ¥250,000 ต่อหน่วย

หลักการเลือก:

  • ประสิทธิภาพเป็นสำคัญ: เลือกชุดชาร์จ AC สำหรับบ้าน; เลือกชุดชาร์จ DC สำหรับสถานการณ์สาธารณะ

  • ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ: ต้องผ่านการรับรอง CQC/CNAS

  • ความสามารถในการขยาย: สำรองอินเทอร์เฟซการขยายกำลัง (เช่น ชุดชาร์จ DC แยกส่วน 400kW รองรับการเพิ่มกำลังในอนาคต)

III. จุดสำคัญในการดำเนินการและการลดต้นทุน

  1. โครงสร้างพลังงาน

    • การเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า: ชุดชาร์จ DC ต้องการแรงดันไฟฟ้าสามเฟส 380V; ชุดชาร์จ AC ต้องการแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียว 220V

    • ต้นทุนการขยายกำลัง: การปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับสถานการณ์เชิงพาณิชย์อาจมีต้นทุน ¥100,000 - ¥500,000 (รวมถึงหม้อแปลง/สายเคเบิล)

  2. การติดตั้งและการบำรุงรักษา (O&M)

    • ข้อกำหนดการติดตั้งสายไฟ: ใช้สายไฟ ≥10mm² สำหรับชุดชาร์จ DC, ใช้สายไฟ BV ขนาด 6mm² สำหรับชุดชาร์จ AC

    • ต้นทุน O&M: ค่าบำรุงรักษารายปีประมาณ 5%-10% ของมูลค่าอุปกรณ์

  3. นโยบายและส่วนลด

    • รัฐบาลท้องถิ่นให้ส่วนลดอุปกรณ์ (เช่น ครอบคลุมสูงสุด 30% ของต้นทุน) และอัตราค่าไฟฟ้าพิเศษสำหรับสถานีชาร์จสาธารณะ

IV. เทรนด์เทคโนโลยีในอนาคต

  1. กำลังไฟสูง: ชุดชาร์จ AC สำหรับบ้าน >11kW และชุดชาร์จ DC แยกส่วน 480kW จะเป็นที่นิยม, รองรับรถยนต์แพลตฟอร์มแรงดันสูง 800V

  2. เทคโนโลยี V2G: อนุญาตให้มีการไหลของพลังงานแบบสองทางระหว่างรถยนต์และระบบไฟฟ้า, ต้องการชุดชาร์จที่รองรับโปรโตคอลการจัดสรรพลังงานอัจฉริยะ

  3. การชาร์จแบบยืดหยุ่นและรวมศูนย์: ชุดชาร์จ DC แยกส่วนสามารถจัดสรรกำลังไฟได้แบบยืดหยุ่น, เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน (เช่น ตู้กำลัง 400kW รองรับการส่งออกกำลังไฟไปยังปืนชาร์จ 10 ปืน)

06/27/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่