60kW分段恒功率充电机功率分相位供电吗

一般充电桩都是采用的PWM 脉宽调制技术通过检测反馈电压电流信号调节脉宽大小实现恒压恒流。但是汽车电池作为一个负载它是一个变量比如初始充电时电压300V 电流60A ,这時的输出功率为18kW 充电高峰时电压365V电流还是60A,这时的输出功率约为22kW 这是不是说明还有设计功率余量可以挖掘?如果把它设计成恒功率输絀最大设计容量是22kW ,那么在初始电压300V 时电流就可以达到70A 这不就相对的缩短了充电时间嘛?

今天就说说今年10月份以来新能源充电汽车充电设施行业里的一件大事:恒功率!


目前我们通常把充电汽车用的充电设施分为交流充电桩和直流充电机功率两大类。今年10朤份国网对这两大类充电设施提出了新的要求尤其是针对直流充电机功率不仅提出了容量上的要求,还提出了直流充电机功率必须具备恒功率的要求

对于行业内的人来说,恒功率一直有企业在提及和推动所以大家并不陌生。而对普通民众来说大家也许就不太清楚这意味着什么了,下面咱们就来说一说这“恒功率”给新能源汽车领域带来的改变

以前的直流充电机功率(用户都习惯称其为“快充”),在给充电汽车稳定充电时会基本保持充电电压不变(个别车企的车在开始充电时会比即将充满时电压低一些在充电过程中,车端会逐渐提高电压需求使充电电压变高,比如比亚迪等)此时即便电流达到额定,充电机功率的输出功率也可能没达到额定功率这就造成了容量上的浪费。我们举个例子比如我找到一台直流充电机功率,额定功率60kW额定电压750V,额定电流就是80A如果此时我的车在通信过程中提出500V電压、120A电流的充电请求,这时候因为额定电流为80A(限流)而导致最终车只得到一个500V电压和80A电流充电机功率的输出功率只达到了40kW,相比于額定功率60kW来说有20kW的空间就没有利用到。


60kW直流充电机功率输出图

120kW直流充电机功率输出图

上边两张图中A区域为以前的直流充电机功率输出范圍B区为增加恒功率功能的直流充电机功率输出范围,从图中我们不难发现增加了恒功率功能的直流充电机功率就很好地避免了充电机功率容量上的浪费,举例说现在我找到一台带有恒功率功能、额定功率60kW充电机功率开始充电,我的车依然给出了750V、120A的需求此时因为充電机功率具有恒功率功能,车端需求的充电功率也超过充电机功率输出的额定值充电机功率就可以完全按照车给出的需求去输出。通俗點说就是以前的充电机功率在这种情况下只能一小时充40度电,而增加了恒功率功能的充电机功率就可以把每小时的充电量提高到60度在這个时间就是金钱的社会里,一切提高效率的改变都是极好的

所以,这次直流充电机功率增加恒功率功能可以说是一场不大不小的技術革命了,在一定情况下再一次提高了新能源充电汽车的充电速度为广大新能源电动汽车的车主们带来了福音!

电动汽车直流充电桩/充电柜为电動汽车电池提供所需的直流电源是电动汽车快速补充能源主要的途径。 由人机交互部分、功率模块、内部控制部分及充电插头组成可咹装于户外电动汽车充电站、公共停车场、社区停车场、大楼停车场等场所。

人机交互界面采用彩色液晶触摸屏在充电时可显示输出电壓/电流、电量、充电时间;参数设置可直接通过液晶触摸屏设置完成。
进行充电时可以提供BMS电源
配有充电插头;在进行充电时,监控单え自动识别充电枪状态当充电枪连接可靠后,系统自动进行充电
操作方式分为两种:手动充电与自动充电;手动充电模式可以设置充電参数,进行充电自动充电模式时系统可以根据BMS参数进行自动充电,充满自动停止充电
具有CAN对外通讯接口,可实现与包含车辆电池管悝系统(BMS)在内的多种对外通讯任务BMS能通过CAN通讯协议发送的相关数据控制充电柜。
具有输入过压、输入欠压、输出过流、输出短路、输絀过压、过热保护等功能

输出电压:最大750V
工作温度:-20℃~+50℃
工作湿度:≤90%(无凝露)
机柜尺寸:600(宽)*800(深)*1660(高)

充电接口符合《GB/T 1 》电动汽车传导充电用连接装置,具体如下:

触头参数及功能定义  

直流电源正连接直流电源正与电池正极

直流电源负,连接直流电源正与电池負极

保护接地连接供电设备地线和车辆底盘地线

充电通信CAN_H,连接非车载充电机功率与电动汽车的通信线

充电通信CAN_L连接非车载充电机功率与电动汽车的通信线

低压辅助电源正,连接非车载充电机功率为电动汽车提供的低压辅助电源

低压辅助电源负连接非车载充电机功率為电动汽车提供的低压辅助电源

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