მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენის დამუხტვის გროვებისთვის (CCS ტიპი 2) მუდმივი დენის დამუხტვის სისტემის კვლევა

ახალი ენერგიის ელექტრომობილების (NEV) დამუხტვის პროცესი მაღალი სიმძლავრის DC დამუხტვის პილების (CCS2) გამოყენებით არის ავტომატიზირებული დამუხტვის პროცესი, რომელიც აერთიანებს მრავალ რთულ ტექნოლოგიას, როგორიცაა კვების ელექტრონიკა, PWM კომუნიკაცია, ზუსტი დროის კონტროლი და SLAC შესაბამისობა. ეს კომპლექსური დამუხტვის ტექნოლოგიები ერთად მუშაობენ, რათა უზრუნველყონ DC დამუხტვის პილის უსაფრთხოება, თავსებადობა და მაღალი ეფექტურობა NEV-ების სწრაფი დამუხტვის პროცესის დროს.

ელექტრომობილების დატენვის პროცესი უნდა მიჰყვებოდეს დამუხტვის დროის მკაცრ ლოგიკას. იმ მომენტიდან, როდესაც ავტომობილი დაუკავშირდება დამუხტვის გროვას და დაიწყებს დატენვას, სისტემა თავდაპირველად ამყარებს საკომუნიკაციო კავშირს იმპულსის სიგანის მოდულაციის (PWM) სიგნალების მეშვეობით. PWM-ის სამუშაო ციკლი განსაზღვრავს DC დამუხტვის გროვის მაქსიმალურ ხელმისაწვდომ დენს. შემდეგ, სისტემა ასრულებს სიგნალის დონის შესუსტების მახასიათებლების (SLAC) შესაბამისობის პროგრამას, ავტომატურად ამოიცნობს და ამყარებს სტაბილურ საკომუნიკაციო კავშირს ელექტროგადამცემი ხაზის კომუნიკაციის (PLC) მეშვეობით, რაც უზრუნველყოფს ავტომობილსა და დამუხტვის გროვას შორის დამუხტვის მონაცემების გადაცემის სანდოობას.

კომუნიკაციის დამყარების შემდეგ, (CCS2) დამუხტვის გროვა შედის NEV-ის დამუხტვის კრიტიკულ ეტაპზე: პარამეტრების გაცვლა, იზოლაციის აღმოჩენა, წინასწარი დამუხტვა, კონტაქტორის დახურვა და ბოლოს, სიმძლავრის გადაცემა იწყება. ამ ეტაპზე, BMS რეალურ დროში აკონტროლებს აკუმულატორის სტატუსს და დინამიურად ითხოვს შესაბამის დამუხტვის ძაბვას და დენს. მას შემდეგ, რაც დამუხტვის სადგური დაასრულებს ახალი ენერგომომარაგების მქონე ავტომობილის დამუხტვას, სისტემა თანმიმდევრობით ითიშება, წყვეტს კონტაქტორს და ასრულებს სესიას. ეს არის მთელი მკაცრი დამუხტვის თანმიმდევრობის ლოგიკა.

1. მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენის დამუხტვის სისტემის არქიტექტურა;

2. CCS DC დამუხტვის გროვის დროის განსაზღვრა;

3. მუდმივი დენის დამუხტვის პროცესი ჩართვის მომენტიდან ენერგიის გადაცემამდე და გამორთვამდე;

4. სიგნალის დონის შესუსტების მახასიათებლები (SLAC);

5. პულსის სიგანის მოდულაცია (PWM);

CCS DC დამუხტვის გროვის დროის თანმიმდევრობა

CCS2 DC ელექტრომობილის დამტენი სადგური ორმაგი დამტენი იარაღით

PLC ელექტროგადამცემი ხაზის კომუნიკაცია

შეუდარებელი

ელექტრომობილების დამტენი სადგურები

წყვილი

ელექტრომობილის დამტენი სადგური

ინიციალიზაცია

ელექტრომობილების დამტენი სადგურები

CableCheck-ის იზოლაციის ტესტირება

ელექტრომობილის დამტენი სადგური DC-სთვის

წინასწარი დატენვა

იატაკზე დასამონტაჟებელი დამტენი სადგური

შეიყვანეთ დატენვა

DC სწრაფი დამუხტვის გროვები

დატენვა შეჩერდა

საზოგადოებრივი დამუხტვის გროვები

გათიშვა

ელექტრომობილის სწრაფი დამტენი სადგური

მუდმივი დენის დამუხტვის პროცესი ჩართვის მომენტიდან ენერგიის გადაცემამდე და გამორთვამდე

მუდმივი დენის დამუხტვის პროცესი ჩართვის მომენტიდან ენერგიის გადაცემამდე და გამორთვამდე

სიგნალის დონის შესუსტების მახასიათებლები (SLAC)

სიგნალის დონის შესუსტების მახასიათებლები (SLAC)

Home Plug Green PHY შესაბამისობის პროცესის თანმიმდევრობის დიაგრამა

DC სწრაფი დამუხტვის სადგურის შესაბამისობის პროცესის თანმიმდევრობის დიაგრამა

პულსის სიგანის მოდულაცია AC/DC დამუხტვისას

პულსის სიგანის მოდულაცია AC/DC დამუხტვისას

 

— დასასრული —

აქ გაიგეთ დამტენი სადგურების არსი და არსი.

სიღრმისეული ანალიზი: როგორ მუშაობს AC/DC დამტენი სადგურები?

უახლესი განახლებები: ნელი დატენვა, სუპერდატენვა, V2G…

ინდუსტრიის მიმოხილვა: ტექნოლოგიური ტენდენციები და პოლიტიკის ინტერპრეტაცია.

გამოიყენეთ ექსპერტიზა თქვენი ეკოლოგიურად სუფთა მოგზაურობის დასაცავად.

გამომყევით და დატენვაში არასდროს დაიკარგებით.


გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 24 ნოემბერი