Împuternicirea duală a eficienței modulului și a contorului DC

May 06, 2026 Lăsaţi un mesaj

Modulul de încărcare: factorul decisiv pentru nivelul 1 de eficiență energetică

Eficiența energetică globală a unei grămezi de încărcare este determinată de eficiența combinată a tuturor componentelor sale interne. Formula de calcul de bază poate fi simplificată la: Eficiența energetică globală a grămadăului=Eficiența modulului - Consumul de energie al altor componente.

Prin urmare, modulul de încărcare joacă un rol decisiv în eficiența energetică globală a pila de încărcare-eficiența modulului este întotdeauna mai mare decât eficiența totală a pilei; cu cât eficiența modulului este mai mare, cu atât este mai mare eficiența energetică globală a pilei.

În comparație cu modulul de încărcare, tehnologiile altor componente, cum ar fi contactoarele, sursele de alimentare auxiliare, cablurile și conectorii sunt relativ mature, iar controlul pierderilor se apropie de limita, ceea ce face dificilă îmbunătățirea semnificativă a eficienței energetice prin aceste componente. În plus, pierderile de linie de la barele colectoare de cupru și cablurile de încărcare sunt pierderi inerente și nu pot fi eliminate complet.

Charging Pile Module

Prin urmare, pentru a îmbunătăți în mod fundamental eficiența energetică generală a unei grămezi de încărcare și pentru a atinge standardul de eficiență energetică de Nivel 1, accentul trebuie să se pună pe îmbunătățirea eficienței modulului de încărcare.

Conform noului standard național, eficiența ponderată a unei grămezi de încărcare cu eficiență energetică de Nivel 1 trebuie să fie Mai mare sau egală cu 96,5%. Cu toate acestea, pile de încărcare au pierderi inerente, clasificate în principal în trei tipuri, însumând aproximativ 0,5% pe baza pierderii cele mai mici și aproximativ 0,7% la cea mai mare:

Tip pierdere Descriere detaliată Intervalul de proporție de pierdere
Pierderea transmisiei Căderea de tensiune a barelor colectoare de cupru, cablajelor, cablurilor de încărcare etc. Aproximativ . 0.25-0.3%
Pierdere de exploatare Consumul de funcționare al echipamentelor, cum ar fi ventilatoare, surse de alimentare auxiliare și ecrane Aproximativ . 0.2-0.3%
Pierderea componentelor Pierderea internă a componentelor, cum ar fi siguranțe și contactori Aproximativ . 0.06-0.1%

Pe baza calculului de mai sus al pierderilor inerente, eficiența modulului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: Eficiența modulului=Linia de bază de eficiență energetică de nivelul 1 pentru întreaga grămadă (96,5%) + Pierderea inerentă minimă (0,5%)=97%. Trebuie remarcat faptul că eficiența modulului de 97% este doar un prag de bază. Dacă eficiența modulului este mai mică de 97%, este aproape imposibil ca întregul teanc să atingă nivelul 1 de eficiență energetică. Chiar dacă ajunge la 97%, alte pierderi trebuie controlate pentru a se asigura că întreaga grămadă îndeplinește în cele din urmă standardele.

Tabelul 1 Clasele de eficiență energetică ale echipamentelor de alimentare CC integrate

Tip de produs Gradul de eficiență energetică
Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3
Eficiență de încărcare (%) Consumul de energie în standby (W) Eficiență de încărcare (%) Consumul de energie în standby (W) Eficiență de încărcare (%) Consumul de energie în standby (W)
Echipament de alimentare DC integrat 96.5 30.0 95.5 30.0 94.5 30.0

 

Contor DC integrat: Ajută întreaga grămadă să atingă standardele de eficiență energetică de Nivelul 1

Pe lângă modulul de încărcare, tipul de contor de energie DC afectează și eficiența energetică generală a grămezii de încărcare. Printre acestea, contoarele de energie CC cu șunt integrate oferă avantaje semnificative față de contoarele tradiționale de energie CC cu șunt extern în reducerea pierderilor și contribuind la îndeplinirea standardelor de eficiență energetică.

Integrated DC Meter

Luând ca exemplu un șunt comun de 75 mV, să comparăm diferențele de consum de energie și pierderi între cele două tipuri de contoare de energie CC:

Comparația consumului de energie

La un curent de 300 A, consumul de energie teoretic al unui contor de energie CC shunt conectat extern este P=300A × 75mV=22.5W; în timp ce consumul de energie teoretic al unui contor de energie DC shunt integrat este doar P=300A × 6mV=1.8W, o diferență de 20,7 W, indicând o reducere semnificativă a consumului de energie pentru contorul integrat.

Comparația pierderilor

Când pila de încărcare emite 750V și șuntul atinge curentul maxim, căderea de tensiune a șuntului conectat extern este de 75mV, rezultând o pierdere de aproximativ 0,01%; în aceleași condiții, pierderea generată de contorul DC shunt integrat este de doar 0,0008%, ceea ce este aproape neglijabil.

Contor de pile de încărcare DC integrat

Datorită avantajelor sale de consum redus de energie și pierderi reduse, împreună cu ușurința de instalare, capacitățile anti-interferențe și precizia ridicată, contorul de energie DC shunt integrat a devenit alegerea preferată pentru noile-pilote de încărcare DC de ultimă generație, contribuind și mai mult la atingerea nivelului 1 de eficiență energetică pentru întreaga grămadă de încărcare.

Trimite anchetă