S postupnou propagáciou a industrializáciou elektrických vozidiel a rastúcim rozvojom technológie elektrických vozidiel vykazujú technické požiadavky na nabíjacie stožiare elektrických vozidiel konzistentný trend, ktorý vyžaduje, aby nabíjacie stožiare boli čo najbližšie k nasledujúcim cieľom:
(1) Rýchlejšie nabíjanie
V porovnaní s nikel-metalhydroxidovými a lítium-iónovými batériami s dobrými vyhliadkami na rozvoj majú tradičné olovené batérie výhody vyspelej technológie, nízkej ceny, veľkej kapacity batérie, dobrých výstupných charakteristík sledovania záťaže a absencie pamäťového efektu, ale majú aj výhody ako nízka spotreba energie a krátky dojazd na jedno nabitie. Preto v prípade, že súčasná batéria nedokáže priamo poskytnúť dlhší dojazd, ak sa dá batéria nabiť rýchlo, v istom zmysle sa vyrieši Achillova päta krátkeho dojazdu elektromobilov.
(2) Univerzálne nabíjanie
Vzhľadom na trh s koexistenciou viacerých typov batérií a rôznych úrovní napätia musia byť nabíjacie zariadenia používané na verejných miestach schopné prispôsobiť sa viacerým typom batériových systémov a rôznym úrovniam napätia, to znamená, že nabíjací systém musí mať všestrannosť pri nabíjaní a algoritmus riadenia nabíjania viacerých typov batérií musí zodpovedať charakteristikám nabíjania rôznych batériových systémov v rôznych elektrických vozidlách a môže nabíjať rôzne batérie. Preto by sa v počiatočnej fáze komercializácie elektrických vozidiel mali sformulovať príslušné politiky a opatrenia na štandardizáciu nabíjacieho rozhrania, špecifikácie nabíjania a dohody o rozhraniach medzi nabíjacími zariadeniami používanými na verejných miestach a elektrickými vozidlami.
(3) Inteligentné nabíjanie
Jedným z najdôležitejších problémov, ktoré obmedzujú rozvoj a popularizáciu elektrických vozidiel, je výkon a úroveň použitia batérií na skladovanie energie. Cieľom optimalizácie inteligentnej metódy nabíjania batérií je dosiahnuť nedeštruktívne nabíjanie batérií, monitorovať stav vybitia batérie a zabrániť nadmernému vybitiu, aby sa dosiahol cieľ predĺženia životnosti batérie a úspory energie. Vývoj aplikačnej technológie inteligentného nabíjania sa odráža najmä v nasledujúcich aspektoch: optimalizovaná inteligentná technológia nabíjania a nabíjačky, nabíjacie stanice; výpočet, navádzanie a inteligentné riadenie výkonu batérie; technológia automatickej diagnostiky a údržby porúch batérií.
(4) Efektívna premena energie
Ukazovatele spotreby energie elektrických vozidiel úzko súvisia s ich prevádzkovými nákladmi na energiu. Zníženie prevádzkovej spotreby energie elektrických vozidiel a zlepšenie ich nákladovej efektívnosti sú jedným z kľúčových faktorov, ktoré podporujú industrializáciu elektrických vozidiel. V prípade nabíjacích staníc by sa vzhľadom na účinnosť premeny energie a náklady na výstavbu mala uprednostniť nabíjacia stanica s mnohými výhodami, ako je vysoká účinnosť premeny energie a nízke náklady na výstavbu.
(5) Integrácia nabíjania
V súlade s požiadavkami miniaturizácie a multifunkčnosti subsystémov, ako aj so zlepšením požiadaviek na spoľahlivosť a stabilitu batérie, bude nabíjací systém integrovaný s celým systémom riadenia energie elektrického vozidla, ktorý bude zahŕňať prenosové tranzistory, detekciu prúdu a ochranu proti spätnému vybitiu atď. Menšie a integrovanejšie riešenie nabíjania je možné realizovať bez externých komponentov, čím sa ušetrí priestor pre ostatné komponenty elektrických vozidiel, výrazne sa znížia náklady na systém, optimalizuje sa nabíjací účinok a predĺži sa životnosť batérie.
Čas uverejnenia: 9. novembra 2023
Prenosná nabíjačka pre elektromobily
Domáca nástenná krabica pre elektromobily
Nabíjacia stanica DC
Nabíjacia stanica BESS
V2G V2H V2V V2L
Nabíjací modul pre elektromobily
Konektor pre nabíjanie jednosmerným prúdom
Príslušenstvo pre elektromobily
