huvudbanner

Ultra Charger 240 kW NACS laddstation med 150 kW CHAdeMO-laddare

Ultra Charger 240 kW NACS laddstation med 150 kW CHAdeMO-laddare

I takt med att den globala övergången till elfordon accelererar måste infrastrukturen som stöder denna förändring navigera i ett komplext landskap av konkurrerande standarder och snabbt ökande effektbehov. Medan den nordamerikanska laddningsstandarden (NACS) har skjutit i höjden på marknaden för personbilar, förblir de äldre och specifika industriella tillämpningarna av CHAdeMO-standarden en kritisk del av det globala laddningsekosystemet. För stationsoperatörer är utmaningen tydlig: hur man kan tillhandahålla framtidssäker, ultrasnabb laddning för de nyaste NACS-utrustade fordonen utan att överge de miljontals CHAdeMO-beroende bilar och kommersiella fordonsflottor som fortfarande är på vägarna.

1. Elektrifieringen av logistik: Ett globalt kommersiellt imperativ

I den pressade världen av leveranser till sista milen och tung logistik är övergången från förbränningsmotorer till elektriska drivlinor inte längre valfri. MIDA Power (迈依达), ett decennium av ingenjörskonst, ligger i framkant av denna revolution medUltra Charger 240 kW NACS laddstation med 150 kW CHAdeMO-laddare.

Logistikhubbar utgör en unik miljö där driftstopp är direkt intäktsförlust.Ultra Charger 240 kW NACS laddstation med 150 kW CHAdeMO-laddareär konstruerad för att klara de krävande arbetscyklerna i urbana leveransknutpunkter, flygplatsterminaler och logistikkorridorer i hamnar. Genom att använda en 1000V högspänningsplattform säkerställer MIDA att nästa generations elektriska skåpbilar och tunga lastbilar tillbringar mindre tid vid dispensraren och mer tid på vägen.

2. Teknisk arkitektur: Inuti MIDA Power Stack

2.1 SiC MOSFET-topologi och effektivitet

Traditionella DC-laddare drabbas ofta av effektivitetsfall vid delbelastning. MIDA:erUltra Charger 240 kW NACS laddstation med 150 kW CHAdeMO-laddareanvänder en flerfasig kiselkarbid (SiC) MOSFET-topologi. Till skillnad från vanliga IGBT-baserade system möjliggör SiC högre switchfrekvenser (upp till 100 kHz), vilket minskar switchförluster med 30 %. Denna arkitektur möjliggörUltra Charger 240 kW NACS laddstation med 150 kW CHAdeMO-laddareför att bibehålla en maximal verkningsgrad på 96,5 %.

Ultra Charger 240 kW NACS laddstation med 150 kW CHAdeMO-laddare


TEKNISK BILAGA: MIDA Power Infrastructure Definitive White Paper

Denna bilaga fungerar som en omfattande teknisk grund för MIDA Power DC Fast Charging-serien. Den ger laddningsstationsoperatörer (CPO:er), flottförvaltare och infrastrukturinvesterare en djupgående förståelse av hårdvaran, mjukvaran och de regelverk som definierar MIDAs produktsortiment för 2026.

I. Hårdvaruarkitektur: Fysiken bakom högeffektiv konvertering

Kärnan i varje MIDA DC-station finns en modulär effektomvandlingsstack som använder den senaste tekniken för halvledarteknik med stort bandgap. Vår övergång från traditionella kisel-IGBT:er tillKiselkarbid (SiC) MOSFET:errepresenterar ett paradigmskifte i energitäthet och termisk motståndskraft.

1.1 SiC MOSFET-topologi och LLC-resonansomvandlare

MIDAs 30 kW och 40 kW kraftmoduler använder enFasförskjuten fullbrygga (PSFB)kombinerat med enLLC resonantomvandlarescenen. Den här konfigurationen möjliggörNollspänningsomkoppling (ZVS)över hela lastspektrumet. Genom att eliminera switchförluster under påslagningsfasen uppnår vi en maximal omvandlingseffektivitet på 96,5 %. Användningen av SiC-material möjliggör switchfrekvenser över 100 kHz, vilket avsevärt minskar den fysiska volymen av magnetiska komponenter som högfrekventa transformatorer och induktorer, vilket leder till ett mer kompakt skåpformat format utan att kompromissa med effekten.

1.2 Isolerad luftkanalkylning och värmehantering

I industriella och kommersiella miljöer orsakas elektroniska fel oftast av miljöföroreningar. MIDA-teknik har varit pionjärer inom"Isolerad luftkanal"design. Den inre kammaren är hermetiskt avdelad: krafthalvledarna och magneterna kyls via en dedikerad högtrycksvindtunnel, medan styrlogiken, kommunikationsmodulerna och HMI är inrymda i ett slutet, dammfritt utrymme. Detta säkerställer att även i IP54- eller IP55-klassade utomhusinstallationer kan ledande damm eller fukt inte överbrygga högspänningsskenorna.

II. Intelligenslager: AI-DES energiplaneringsalgoritm

Modern laddning handlar inte längre bara om att leverera råa kilowatt; det handlar om intelligent energiorkestrering. MIDAs egenutveckladeAI-DES (AI-Dynamisk energiplanering)Plattformen fungerar på ett logiskt ramverk i tre nivåer:

  • Nivå 1: Grid-Edge-responsivitet:Laddaren övervakar lokala nätfrekvens- och spänningstransienter med en samplingsfrekvens på 10 kHz. Om nätinstabilitet detekteras kan AI-DES-systemet strypa utsignalen inom 20 ms för att förhindra att lokala brytare utlöses, och fungerar som en buffert för elleverantören.
  • Nivå 2: Fordonscentrerad optimering:Med hjälp av ISO 15118 "Plug & Charge"-telemetri förhandlar AI-DES-systemet fram den optimala laddningskurvan med fordonets BMS. Det tar hänsyn till batteriets temperatur, hälsotillstånd (SoH) och intern resistans för att förhindra för tidigt åldring av litiumcellerna.
  • Nivå 3: Ekonomisk flotthantering:För storskaliga depåer integreras systemet med spotmarknader för energi. Det prioriterar laddning under lågprisfönster och kan använda interna batterilagringssystem (BESS) för att utföra "Peak Shaving", vilket undviker de höga efterfrågeavgifter som elbolagen tar ut under rusningstid.

Publiceringstid: 8 augusti 2026

Lämna ditt meddelande:

Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss