hovedbanner

180 kW 360 kW CCS2 væskekølende DC hurtigladestation 1000 V

180 kW 360 kW CCS2 væskekølende DC hurtigladestation 1000 V

Overgangen til elbiler (EV'er) er kommet ud over "early adopter"-fasen og ind i en verden af ​​massemarkedsdominans. I takt med at bilgiganter som Porsche, Hyundai, Kia og Lucid flytter grænserne for batteriteknologi med 800V og endda 900V-arkitekturer, skal infrastrukturen, der understøtter disse køretøjer, gennemgå en radikal transformation. MIDA Power (迈依达), en førende global producent af avancerede energiløsninger, er stolt af at kunne annoncere den kommercielle tilgængelighed af sine 180 kW og 360 kW CCS2 væskekølede DC-hurtigladestationer. Disse stationer er designet til at fungere ved op til 1000 V og repræsenterer det teknologiske højdepunkt i det nuværende ladelandskab. Ved at kombinere højeffektive strømmoduler med banebrydende termisk styring leverer MIDA ikke bare et stykke hardware; vi skaber fundamentet for et problemfrit, tværkontinentalt elektrisk transportnetværk. Denne serie er konstrueret til at løse den tredobbelte udfordring ved moderne opladning: hastighed, pålidelighed og brugercentreret design. Uanset om det er en solorejsende, der krydser Alperne, eller en flåde af elektriske varevogne, der kører døgnet rundt i et bycentrum, leverer MIDAs væskekølede stationer den ydeevne, der kræves for at holde verden i bevægelse på en bæredygtig måde.

1. Elektrificering af logistik: Et globalt kommercielt imperativ

I en verden med høje indsatser inden for levering til sidste kilometer og tung logistik er overgangen fra forbrændingsmotorer til elektriske drivlinjer ikke længere valgfri. MIDA Power, med sit årti med ingeniørmæssig ekspertise, er i spidsen for denne revolution med180 kW 360 kW CCS2 væskekølende DC hurtigladestation 1000 V.

Logistikcentre præsenterer et unikt miljø, hvor nedetid er et direkte indtægtstab.180 kW 360 kW CCS2 væskekølende DC hurtigladestation 1000 Ver konstrueret til at imødekomme de krævende driftscyklusser i bymæssige leveringsknudepunkter, lufthavnsfragtterminaler og havnelogistikkorridorer. Ved at bruge en 1000V højspændingsplatform sikrer MIDA, at næste generations elektriske varevogne og tunge lastbiler bruger mindre tid ved dispenseren og mere tid på vejen.

2. Teknisk arkitektur: Inde i MIDA Power Stack

2.1 SiC MOSFET-topologi og effektivitet

Traditionelle DC-opladere lider ofte af effektivitetsfald ved delvise belastninger. MIDA'er180 kW 360 kW CCS2 væskekølende DC hurtigladestation 1000 Vanvender en flerfaset siliciumcarbid (SiC) MOSFET-topologi. I modsætning til standard IGBT-baserede systemer tillader SiC højere switchingfrekvenser (op til 100 kHz), hvilket reducerer switchingtab med 30 %. Denne arkitektur muliggør180 kW 360 kW CCS2 væskekølende DC hurtigladestation 1000 Vfor at opretholde en maksimal effektivitet på 96,5 %.

180 kW 360 kW CCS2 væskekølende DC hurtigladestation 1000 V


TEKNISK APPENDIKS: Den endelige hvidbog om MIDA Power Infrastructure

Dette bilag fungerer som et omfattende teknisk grundlag for MIDA Power DC Fast Charging-serien. Det giver CPO'er (Charge Point Operators), flådeforvaltere og infrastrukturinvestorer en dybdegående forståelse af hardware-, software- og lovgivningsmæssige rammer, der definerer MIDAs produktsortiment for 2026.

I. Hardwarearkitektur: Fysikken bag højeffektiv konvertering

Kernen i hver MIDA DC-station er en modulær effektkonverteringsstak, der udnytter den nyeste teknologi inden for halvlederteknologi med bredt båndgab. Vores overgang fra traditionelle silicium-IGBT'er tilSiliciumcarbid (SiC) MOSFET'errepræsenterer et paradigmeskift i energitæthed og termisk modstandsdygtighed.

1.1 SiC MOSFET-topologi og LLC-resonansomformere

MIDAs 30 kW og 40 kW effektmoduler bruger enFaseforskudt fuldbro (PSFB)kombineret med enLLC resonantkonverterscene. Denne konfiguration muliggørNulspændingskobling (ZVS)på tværs af hele belastningsspektret. Ved at eliminere koblingstab i tændingsfasen opnår vi en maksimal konverteringseffektivitet på 96,5 %. Brugen af ​​SiC-materialer muliggør koblingsfrekvenser på over 100 kHz, hvilket reducerer den fysiske volumen af ​​magnetiske komponenter som højfrekvente transformere og induktorer betydeligt, hvilket fører til et mere kompakt kabinetfodaftryk uden at gå på kompromis med effekten.

1.2 Isoleret luftkanalkøling og termisk styring

I industrielle og kommercielle miljøer er elektroniske fejl oftest forårsaget af miljøforurening. MIDA-ingeniørvirksomhed har været pioner inden for"Isoleret luftkanal"design. Det indvendige kammer er hermetisk opdelt: effekthalvlederne og magnetismen køles via en dedikeret højtryksvindtunnel, mens styrelogikken, kommunikationsmodulerne og HMI'en er placeret i et forseglet, støvfrit rum. Dette sikrer, at selv i udendørs installationer med IP54- eller IP55-klassificering kan ledende støv eller fugt ikke brodanne højspændingsskinnerne.

II. Intelligenslag: AI-DES-energiplanlægningsalgoritmen

Moderne opladning handler ikke længere kun om at levere rå kilowatt; det handler om intelligent energiorkestrering. MIDAs proprietæreAI-DES (AI-Dynamisk energiplanlægning)Platformen fungerer på et tredelt logisk rammeværk:

  • Niveau 1: Grid-Edge-responsivitet:Opladeren overvåger lokale netfrekvens- og spændingstransienter med en samplingsfrekvens på 10 kHz. Hvis der registreres ustabilitet i nettet, kan AI-DES-systemet begrænse udgangen inden for 20 ms for at forhindre lokale afbryderudløsninger og fungere som en buffer for forsyningsudbyderen.
  • Niveau 2: Køretøjscentreret optimering:Ved hjælp af ISO 15118 “Plug & Charge”-telemetri forhandler AI-DES-systemet den optimale ladekurve med køretøjets BMS. Det tager højde for batteriets temperatur, tilstand (SoH) og intern modstand for at forhindre for tidlig ældning af litiumcellerne.
  • Niveau 3: Økonomisk flådestyring:For store depoter integreres systemet med spotmarkeder for energi. Det prioriterer opladning i perioder med lav takst og kan bruge interne batterienergilagringssystemer (BESS) til at udføre "peak shaving" og dermed undgå de høje efterspørgselsgebyrer, som forsyningsselskaber pålægger i myldretiden.

Opslagstidspunkt: 8. august 2026

Skriv din besked:

Skriv din besked her og send den til os