180 kW 360 kW CCS2 folyadékhűtéses egyenáramú gyorstöltő állomás 1000 V
Az elektromos járművekre (EV) való áttérés túllépett a „korai alkalmazók” fázisán, és a tömegpiaci dominancia birodalmába lépett. Ahogy az olyan autóipari óriások, mint a Porsche, a Hyundai, a Kia és a Lucid, a 800 V-os, sőt a 900 V-os architektúrákkal feszegetik az akkumulátortechnológia határait, az ezeket a járműveket támogató infrastruktúrának radikális átalakuláson kell keresztülmennie. A MIDA Power (迈依达), a fejlett energiamegoldások vezető globális gyártója, büszkén jelenti be 180 kW-os és 360 kW-os CCS2 folyadékhűtéses egyenáramú gyorstöltő állomásainak kereskedelmi forgalomba hozatalát. Az akár 1000 V-on való működésre tervezett állomások a jelenlegi töltési környezet technológiai csúcsát képviselik. A nagy hatékonyságú teljesítménymodulok és a legmodernebb hőkezelés kombinálásával a MIDA nem csupán egy hardvert biztosít; hanem egy zökkenőmentes, kontinenseken átívelő elektromos közlekedési hálózat alapjait is megteremti. Ez a sorozat a modern töltés hármas kihívásának megoldására készült: sebesség, megbízhatóság és felhasználóközpontú tervezés. Akár egy Alpokon átkelő egyéni utazóról, akár egy városi központban a nap 24 órájában működő elektromos szállító teherautók flottájáról van szó, a MIDA folyadékhűtéses állomásai biztosítják a világ fenntartható mozgásához szükséges teljesítményt.
1. A logisztika villamosítása: globális kereskedelmi kényszer
Az utolsó mérföldes kézbesítés és a nehéz teherbírású logisztika nagy téttel bíró világában a belső égésű motorokról az elektromos hajtásláncokra való áttérés már nem opcionális. A MIDA Power, évtizedes mérnöki kiválóságával, e forradalom élvonalában áll.180 kW 360 kW CCS2 folyadékhűtéses egyenáramú gyorstöltő állomás 1000 V.
A logisztikai központok egyedülálló környezetet teremtenek, ahol a leállás közvetlen bevételkiesést jelent.180 kW 360 kW CCS2 folyadékhűtéses egyenáramú gyorstöltő állomás 1000 Vúgy tervezték, hogy megfeleljen a városi kézbesítési központok, a repülőtéri áruterminálok és a tengeri kikötők logisztikai folyosóinak megerőltető igénybevételi ciklusainak. Egy 1000 V-os nagyfeszültségű platform használatával a MIDA biztosítja, hogy a következő generációs elektromos furgonok és nehézgépjárművek kevesebb időt töltsenek az adagolónál, és több időt az úton.
2. Műszaki architektúra: A MIDA Power Stack belsejében
2.1 SiC MOSFET topológia és hatékonyság
A hagyományos egyenáramú töltők gyakran szenvednek a hatékonyságcsökkenéstől részleges terhelésnél. A MIDA...180 kW 360 kW CCS2 folyadékhűtéses egyenáramú gyorstöltő állomás 1000 Vtöbbfázisú szilícium-karbid (SiC) MOSFET topológiát használ. A hagyományos IGBT-alapú rendszerekkel ellentétben a SiC magasabb kapcsolási frekvenciákat tesz lehetővé (akár 100 kHz-ig), így 30%-kal csökkenti a kapcsolási veszteségeket. Ez az architektúra lehetővé teszi a...180 kW 360 kW CCS2 folyadékhűtéses egyenáramú gyorstöltő állomás 1000 Vhogy fenntartsa a 96,5%-os csúcshatásfokot.

MŰSZAKI FÜGGELÉK: A MIDA energiainfrastruktúráról szóló végleges tanulmány
Ez a függelék átfogó műszaki alapot nyújt a MIDA Power DC gyorstöltő sorozathoz. Mélyreható ismereteket nyújt a töltőpont-üzemeltetőknek (CPO-knak), a flottamenedzsereknek és az infrastruktúra-befektetőknek a MIDA 2026-os termékkínálatát meghatározó hardver-, szoftver- és szabályozási keretrendszerekről.
I. Hardverarchitektúra: A nagy hatékonyságú átalakítás fizikája
Minden MIDA egyenáramú állomás lelke egy moduláris teljesítményátalakító rendszer, amely a legújabb széles tiltott sávú félvezető technológiát alkalmazza. Átállásunk a hagyományos szilícium IGBT-kről aSzilícium-karbid (SiC) MOSFET-ekparadigmaváltást jelent az energiasűrűség és a hőállóság terén.
1.1 SiC MOSFET topológia és LLC rezonáns átalakítók
A MIDA 30 kW-os és 40 kW-os teljesítménymoduljai egyFáziseltolásos teljes híd (PSFB)kombinálva egyLLC rezonáns átalakítószínpadon. Ez a konfiguráció lehetővé tesziNulla feszültségű kapcsolás (ZVS)a teljes terhelési spektrumon. A bekapcsolási fázis alatti kapcsolási veszteségek kiküszöbölésével 96,5%-os csúcskonverziós hatásfokot érünk el. A SiC anyagok használata lehetővé teszi a 100 kHz-et meghaladó kapcsolási frekvenciák elérését, ami jelentősen csökkenti a mágneses alkatrészek, például a nagyfrekvenciás transzformátorok és induktorok fizikai térfogatát, így kompaktabb szekrényméretet biztosít a teljesítmény feláldozása nélkül.
1.2 Izolált légcsatorna-hűtés és hőszabályozás
Ipari és kereskedelmi környezetben az elektronikus meghibásodásokat leggyakrabban a környezeti szennyeződés okozza. A MIDA mérnöki úttörő szerepet játszott a...„Elszigetelt légcsatorna”kialakítás. A belső kamra hermetikusan el van választva: a teljesítmény-félvezetőket és a mágneses elemeket egy erre a célra szolgáló nagynyomású szélcsatorna hűti, míg a vezérlőlogika, a kommunikációs modulok és a HMI egy lezárt, pormentes rekeszben található. Ez biztosítja, hogy még IP54 vagy IP55 védettségű kültéri telepítések esetén sem a vezetőképes por vagy nedvesség nem tudja áthidalni a nagyfeszültségű síneket.
II. Intelligencia réteg: Az AI-DES energiaütemezési algoritmus
A modern töltés már nem csak a nyers kilowattok leadásáról szól; hanem az intelligens energia-összeállításról. A MIDA saját fejlesztésű…AI-DES (AI-Dinamikus Energiaütemezés)A platform egy háromszintű logikai keretrendszeren működik:
- 1. szint: Grid-Edge válaszidő:A töltő 10 kHz-es mintavételi frekvenciával figyeli a helyi hálózati frekvencia- és feszültségtranzienseket. Hálózati instabilitás észlelése esetén az AI-DES rendszer 20 ms-on belül képes szabályozni a kimenetet, hogy megakadályozza a helyi megszakítók leoldását, pufferként működve a szolgáltató számára.
- 2. szint: Járműközpontú optimalizálás:Az ISO 15118 „Plug & Charge” telemetriát használva az AI-DES rendszer a jármű BMS rendszerével egyezteti az optimális töltési görbét. Figyelembe veszi az akkumulátor hőmérsékletét, állapotát (SoH) és a belső ellenállást, hogy megakadályozza a lítiumcellák idő előtti öregedését.
- 3. szint: Gazdasági flottamenedzsment:Nagyméretű telephelyek esetén a rendszer integrálható az energia spot piacokkal. Az alacsony tarifájú időszakokban elsőbbséget biztosít a töltésnek, és a belső akkumulátoros energiatároló rendszereket (BESS) felhasználhatja a „csúcsidőszaki lefaragáshoz”, elkerülve a közművek által a csúcsidőszakban felszámított magas igénybevételi díjakat.
Közzététel ideje: 2026. augusztus 8.
Hordozható elektromos autó töltő
Otthoni elektromos autó fali töltőállomás
DC töltőállomás
BESS töltőállomás
V2G V2H V2V V2L
EV töltőmodul
DC töltőcsatlakozó
Elektromosautó-kiegészítők