hovedbanner

Kompressor 120 kW 150 kW 180 kW NACS ladestation med væskekøling

Kompressor 120 kW 150 kW 180 kW NACS ladestation med væskekøling

I det hastigt udviklende landskab for global infrastruktur til elbiler (EV) har skiftet mod standardiserede, højtydende opladningsløsninger nået et kritisk vendepunkt. I takt med at den nordamerikanske opladningsstandard (NACS) overgår fra et proprietært Tesla-stik til en bredt anvendt branchestandard – nu kodificeret som SAE J3400 – kæmper producenterne om at levere hardware, der opfylder de strenge krav fra dette nye økosystem. I spidsen for denne teknologiske stigning er MIDA Power (迈依达), en førende kinesisk producent dedikeret til at flytte grænserne for DC-hurtigopladningsteknologi.

1. Rygraden i langdistancerejser: Højtydende motorvejsopladning

Motorvejskorridorer er de mest udfordrende miljøer for elbilinfrastruktur. Bilister forventer hastighed, tilgængelighed og en førsteklasses oplevelse. MIDA PowersKompressor 120 kW 150 kW 180 kW NACS ladestation med væskekølinger specielt designet til servicepladser med høj udskiftning, hvor hvert minut tæller.

Kompressor 120 kW 150 kW 180 kW NACS ladestation med væskekøling

2. Avanceret køling og termisk stabilitet

Kontinuerlig høj effekt genererer betydelig varme.Kompressor 120 kW 150 kW 180 kW NACS ladestation med væskekølinganvender avanceret køleteknologi til at sikre nul-nedtrapning selv ved omgivelsestemperaturer på 40 °C. Denne stabilitet opnås gennem MIDAs proprietære "Smart-Chiller"-algoritme, som modulerer kølevæskeflowet baseret på realtids-telemetri af køretøjets batteri.


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