Výzkum systému stejnosměrného nabíjení pro vysokovýkonné stejnosměrné nabíjecí piloty (CCS typ 2)

Proces nabíjení nových elektrických vozidel (NEV) s využitím vysoce výkonných stejnosměrných nabíjecích stanic (CCS2) je automatizovaný proces nabíjení, který integruje mnoho komplexních technologií, jako je výkonová elektronika, PWM komunikace, přesné časování a přizpůsobení SLAC. Tyto komplexní nabíjecí technologie spolupracují, aby zajistily bezpečnost, kompatibilitu a vysokou účinnost stejnosměrné nabíjecí stanice během procesu rychlého nabíjení NEV.

Proces nabíjení NEV musí dodržovat přísnou logiku časování nabíjení. Od okamžiku, kdy se vozidlo připojí k nabíjecí stanici a začne nabíjet, systém nejprve naváže komunikační handshake pomocí signálů pulzně šířkové modulace (PWM). Pracovní cyklus PWM definuje maximální dostupný proud stejnosměrné nabíjecí stanice. Systém poté provede program pro přizpůsobení charakteristiky útlumu úrovně signálu (SLAC), automaticky identifikuje a naváže stabilní komunikační spojení prostřednictvím komunikace po elektrické síti (PLC), čímž zajistí spolehlivost přenosu dat o nabíjení mezi vozidlem a nabíjecí stanicí.

Po navázání komunikace vstupuje nabíjecí stanice (CCS2) do kritické fáze nabíjení NEV: výměna parametrů, detekce izolace, předběžné nabíjení, sepnutí stykače a nakonec zahájení přenosu energie. Během této fáze systém BMS monitoruje stav baterie v reálném čase a dynamicky požaduje vhodné nabíjecí napětí a proud. Poté, co nabíjecí stanice dokončí nabíjení vozidla s novým zdrojem energie, se systém řádně vypne, odpojí stykač a ukončí nabíjení. Toto je celá logika důkladné sekvence nabíjení.

1. Architektura systému nabíjení stejnosměrným proudem s vysokým výkonem;

2. Časování nabíjecí rampy CCS DC;

3. Proces nabíjení stejnosměrným proudem od spuštění až po přenos energie a vypnutí;

4. Charakteristiky útlumu úrovně signálu (SLAC);

5. Pulzně šířková modulace (PWM);

Časová sekvence nabíjecího sloupu CCS DC

Nabíjecí stanice pro elektromobily CCS2 DC s dvojitou nabíjecí pistolí

Komunikace PLC po elektrické síti

Bezkonkurenční

Nabíjecí stanice pro elektromobily

pár

Nabíjecí stanice pro elektromobily

inicializace

Nabíjecí stanice pro elektromobily

Testování izolace CableCheck

Nabíjecí stanice pro elektromobily

Předběžné nabíjení

Nabíjecí stanice pro montáž na podlahu

Zadejte nabíjení

Rychlonabíjecí stanice DC

Nabíjení zastaveno

Veřejné nabíjecí piloty

Odpojit

Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily

Proces nabíjení stejnosměrným proudem od spuštění přes přenos energie až po vypnutí

Proces nabíjení stejnosměrným proudem od spuštění přes přenos energie až po vypnutí

Charakteristiky útlumu úrovně signálu (SLAC)

Charakteristiky útlumu úrovně signálu (SLAC)

Schéma sekvence procesu párování PHY pro Home Plug Green

Schéma sekvence procesu párování rychlonabíjecích stanic DC

Pulzně šířková modulace při nabíjení AC/DC

Pulzně šířková modulace při nabíjení AC/DC

 

— KONEC —

Zde pochopte jádro a podstatu nabíjecích stanic.

Hloubková analýza: Jak fungují nabíjecí stanice AC/DC?

Špičkové aktualizace: Pomalé nabíjení, přeplňování, V2G…

Postřehy z oboru: Technologické trendy a interpretace politik.

Využijte odborné znalosti k ochraně vaší ekologické cesty.

Sledujte mě a při nabíjení se nikdy neztratíte.


Čas zveřejnění: 24. listopadu 2025