S postopnim spodbujanjem in industrializacijo električnih vozil ter vse večjim razvojem tehnologije električnih vozil so tehnične zahteve električnih vozil za polnilne stebre pokazale stalen trend, ki zahteva, da so polnilne stebre čim bližje naslednjim ciljem:
(1) Hitrejše polnjenje
V primerjavi z nikelj-kovinsko-hidroksidnimi in litij-ionskimi baterijami z dobrimi razvojnimi možnostmi imajo tradicionalne svinčevo-kislinske baterije prednosti zrele tehnologije, nizkih stroškov, velike zmogljivosti baterije, dobrega sledenja obremenitvi in odsotnost spominskega učinka, vendar imajo tudi druge prednosti. Težave z nizko porabo energije in kratkim dosegom vožnje z enim polnjenjem. Če torej trenutne baterije ne morejo neposredno zagotoviti večjega dosega vožnje, bo hitro polnjenje baterije v nekem smislu rešilo Ahilovo peto kratkega dosega vožnje električnih vozil.
(2) Univerzalno polnjenje
Glede na tržno ozadje sobivanja več vrst baterij in več napetostnih nivojev morajo biti polnilne naprave, ki se uporabljajo v javnih prostorih, sposobne prilagajanja več vrstam baterijskih sistemov in različnim napetostnim nivojem, kar pomeni, da mora biti polnilni sistem vsestranski za polnjenje, algoritem za nadzor polnjenja več vrst baterij pa se mora ujemati z značilnostmi polnjenja različnih baterijskih sistemov v različnih električnih vozilih in polniti različne baterije. Zato je treba v zgodnji fazi komercializacije električnih vozil oblikovati ustrezne politike in ukrepe za standardizacijo polnilnega vmesnika, specifikacij polnjenja in usklajenosti vmesnikov med polnilnimi napravami, ki se uporabljajo v javnih prostorih, in električnimi vozili.
(3) Inteligentno polnjenje
Ena najpomembnejših težav, ki omejujejo razvoj in popularizacijo električnih vozil, je zmogljivost in raven uporabe baterij za shranjevanje energije. Cilj optimizacije metode inteligentnega polnjenja baterij je doseči nedestruktivno polnjenje baterij, spremljati stanje praznjenja baterije in se izogniti prekomernemu praznjenju, da se doseže namen podaljšanja življenjske dobe baterije in varčevanja z energijo. Razvoj aplikacijske tehnologije inteligentnega polnjenja se odraža predvsem v naslednjih vidikih: optimizirana, inteligentna tehnologija polnjenja in polnilniki, polnilne postaje; izračun, vodenje in inteligentno upravljanje moči baterije; tehnologija samodejne diagnoze in vzdrževanja okvar baterij.
(4) Učinkovita pretvorba energije
Kazalniki porabe energije električnih vozil so tesno povezani z njihovimi stroški obratovanja energije. Zmanjšanje porabe energije obratovanja električnih vozil in izboljšanje njihove stroškovne učinkovitosti sta eden ključnih dejavnikov, ki spodbujata industrializacijo električnih vozil. Pri polnilnih postajah je treba glede na učinkovitost pretvorbe energije in stroške gradnje dati prednost polnilnim napravam s številnimi prednostmi, kot sta visoka učinkovitost pretvorbe energije in nizki stroški gradnje.
(5) Integracija polnjenja
V skladu z zahtevami miniaturizacije in večfunkcijskega delovanja podsistemov ter izboljšanjem zahtev glede zanesljivosti in stabilnosti baterij bo polnilni sistem integriran s sistemom za upravljanje energije električnih vozil kot celoto, vključno s prenosnimi tranzistorji, zaznavanjem toka in zaščito pred povratnim praznjenjem itd. Funkcija omogoča manjšo in bolj integrirano rešitev polnjenja brez zunanjih komponent, s čimer se prihrani prostor za preostale komponente električnih vozil, znatno zmanjšajo stroški sistema, optimizira učinek polnjenja in podaljša življenjska doba baterije.
Čas objave: 9. november 2023
Prenosni polnilnik za električna vozila
Domača stenska omarica za električna vozila
Polnilna postaja za enosmerni tok
Modul za polnjenje električnih vozil
NACS in CCS1 ter CCS2
Dodatki za električna vozila
