แบนเนอร์ส่วนหัว

เครื่องชาร์จ DC แบบพกพา 20kW และ 30kW สำหรับอพาร์ตเมนต์และที่จอดรถในที่ทำงาน

เครื่องชาร์จ DC แบบพกพา 20kW และ 30kW สำหรับอพาร์ตเมนต์และที่จอดรถในที่ทำงาน

เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งไฟฟ้าทั่วโลกกำลังเร่งตัวขึ้น ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จที่มีประสิทธิภาพสูงและทนทานจึงขยายไปไกลกว่ารูปแบบสถานีชาร์จแบบเดิม MIDA Power (迈依达) ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง มีความภูมิใจที่จะประกาศเปิดตัวเครื่องชาร์จเร็วแบบพกพา DC ขนาด 20kW และ 30kW อย่างเป็นทางการ เครื่องชาร์จเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายเฉพาะของอาคารชุดและที่จอดรถในที่ทำงาน โดยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการชาร์จ AC ระดับ 2 ที่ช้า กับการติดตั้งขนาดหลายเมกะวัตต์ที่จำเป็นสำหรับสถานีชาร์จบนทางหลวง บทความนี้จะสำรวจว่าโซลูชันแบบพกพาเหล่านี้กำลังกำหนดนิยามใหม่ของความสะดวกสบายสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองและพนักงานบริษัทอย่างไร โดยให้พลังงานจากการชาร์จ DC โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐานถาวร

1. การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบโลจิสติกส์: ความจำเป็นเชิงพาณิชย์ระดับโลก

ในโลกแห่งการขนส่งสินค้าระยะสุดท้ายและการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง การเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป MIDA Power ด้วยประสบการณ์ด้านวิศวกรรมที่เป็นเลิศมานานกว่าทศวรรษ จึงเป็นผู้นำในด้านนี้ด้วย...เครื่องชาร์จ DC แบบพกพา 20kW และ 30kW สำหรับอพาร์ตเมนต์และที่จอดรถในที่ทำงาน.

ศูนย์โลจิสติกส์เป็นสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งการหยุดชะงักหมายถึงการสูญเสียรายได้โดยตรงเครื่องชาร์จ DC แบบพกพา 20kW และ 30kW สำหรับอพาร์ตเมนต์และที่จอดรถในที่ทำงานMIDA ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับรอบการทำงานที่หนักหน่วงของศูนย์กระจายสินค้าในเมือง สถานีขนส่งสินค้าในสนามบิน และเส้นทางโลจิสติกส์ท่าเรือ ด้วยการใช้แพลตฟอร์มแรงดันสูง 1000V ทำให้ MIDA มั่นใจได้ว่ารถตู้ไฟฟ้าและรถบรรทุกขนาดใหญ่รุ่นใหม่จะใช้เวลาน้อยลงที่จุดเติมน้ำมัน และใช้เวลามากขึ้นบนท้องถนน

2. สถาปัตยกรรมทางเทคนิค: โครงสร้างภายในของ MIDA Power Stack

2.1 โครงสร้างและประสิทธิภาพของ SiC MOSFET

เครื่องชาร์จ DC แบบดั้งเดิมมักมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อใช้งานกับโหลดบางส่วน แต่เครื่องชาร์จของ MIDA นั้นแตกต่างออกไปเครื่องชาร์จ DC แบบพกพา 20kW และ 30kW สำหรับอพาร์ตเมนต์และที่จอดรถในที่ทำงานใช้โครงสร้าง MOSFET แบบซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) หลายเฟส ซึ่งแตกต่างจากระบบที่ใช้ IGBT มาตรฐาน SiC ช่วยให้ความถี่ในการสวิตช์สูงขึ้น (สูงสุด 100kHz) ลดการสูญเสียจากการสวิตช์ลง 30% สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้...เครื่องชาร์จ DC แบบพกพา 20kW และ 30kW สำหรับอพาร์ตเมนต์และที่จอดรถในที่ทำงานเพื่อรักษาระดับประสิทธิภาพสูงสุดที่ 96.5%

เครื่องชาร์จ DC แบบพกพา 20kW และ 30kW สำหรับอพาร์ตเมนต์และที่จอดรถในที่ทำงาน


ภาคผนวกทางเทคนิค: เอกสารไวท์เปเปอร์ฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของ MIDA

ภาคผนวกนี้ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานทางเทคนิคที่ครอบคลุมสำหรับผลิตภัณฑ์ MIDA Power DC Fast Charging ซีรีส์ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ให้บริการจุดชาร์จ (CPOs) ผู้จัดการยานพาหนะ และนักลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และกรอบการกำกับดูแลที่กำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ MIDA ในปี 2026

I. สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์: ฟิสิกส์ของการแปลงพลังงานประสิทธิภาพสูง

หัวใจสำคัญของสถานีจ่ายไฟกระแสตรง MIDA ทุกเครื่องคือชุดแปลงพลังงานแบบโมดูลาร์ที่ใช้เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แบบแถบพลังงานกว้างรุ่นล่าสุด การเปลี่ยนผ่านของเราจาก IGBT ซิลิคอนแบบดั้งเดิมไปสู่...MOSFET ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC)แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านความหนาแน่นของพลังงานและความทนทานต่อความร้อน

1.1 โครงสร้าง SiC MOSFET และตัวแปลงเรโซแนนซ์ LLC

โมดูลกำลังไฟ 30kW และ 40kW ของ MIDA ใช้ประโยชน์จาก...วงจรบริดจ์เต็มแบบเลื่อนเฟส (PSFB)เมื่อรวมกับตัวแปลงเรโซแนนซ์ LLCเวที การกำหนดค่านี้ช่วยให้การสวิตช์แรงดันศูนย์ (ZVS)ครอบคลุมช่วงโหลดทั้งหมด ด้วยการกำจัดความสูญเสียจากการสวิตช์ในช่วงเปิดเครื่อง เราจึงได้ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุดถึง 96.5% การใช้วัสดุ SiC ช่วยให้ความถี่ในการสวิตช์สูงกว่า 100kHz ซึ่งช่วยลดปริมาตรของชิ้นส่วนแม่เหล็ก เช่น หม้อแปลงความถี่สูงและตัวเหนี่ยวนำได้อย่างมาก ส่งผลให้ตู้ควบคุมมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้นโดยไม่ลดทอนกำลังไฟฟ้าขาออก

1.2 การระบายความร้อนด้วยท่ออากาศแบบแยกส่วนและการจัดการความร้อน

ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ความล้มเหลวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มักเกิดจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม บริษัทวิศวกรรม MIDA ได้บุกเบิกในด้านนี้“ท่ออากาศแยกส่วน”การออกแบบภายในนั้นแบ่งแยกอย่างมิดชิด: สารกึ่งตัวนำกำลังและแม่เหล็กจะถูกระบายความร้อนผ่านอุโมงค์ลมแรงดันสูงเฉพาะ ในขณะที่ตรรกะควบคุม โมดูลการสื่อสาร และ HMI จะถูกบรรจุอยู่ในช่องปิดสนิทปราศจากฝุ่น ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าแม้ในการติดตั้งภายนอกอาคารที่มีระดับการป้องกัน IP54 หรือ IP55 ฝุ่นละอองหรือความชื้นที่เป็นตัวนำไฟฟ้าก็ไม่สามารถเชื่อมต่อบัสบาร์แรงดันสูงได้

II. ชั้นประมวลผลอัจฉริยะ: อัลกอริทึมการจัดตารางเวลาพลังงาน AI-DES

การชาร์จไฟในยุคปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่งกำลังไฟฟ้าดิบๆ อีกต่อไปแล้ว แต่เป็นการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ MIDAAI-DES (ระบบกำหนดตารางเวลาการใช้พลังงานแบบไดนามิกด้วย AI)แพลตฟอร์มนี้ทำงานบนกรอบตรรกะสามระดับ:

  • ระดับที่ 1: การตอบสนองต่อขอบตาราง:เครื่องชาร์จจะตรวจสอบความถี่และแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะของโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่าง 10kHz หากตรวจพบความไม่เสถียรของโครงข่ายไฟฟ้า ระบบ AI-DES สามารถลดกำลังส่งภายใน 20ms เพื่อป้องกันการตัดวงจรของเบรกเกอร์ในพื้นที่ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำรองสำหรับผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
  • ระดับที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพโดยยึดตัวยานพาหนะเป็นศูนย์กลาง:ระบบ AI-DES ใช้ระบบวัดระยะทางแบบ “เสียบปลั๊กและชาร์จ” ตามมาตรฐาน ISO 15118 ในการเจรจาหาเส้นโค้งการชาร์จที่เหมาะสมที่สุดกับระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ของรถยนต์ โดยคำนึงถึงอุณหภูมิของแบตเตอรี่ สภาพความสมบูรณ์ (SoH) และความต้านทานภายใน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรของเซลล์ลิเธียม
  • ระดับ 3: การจัดการยานพาหนะเชิงเศรษฐกิจ:สำหรับสถานีชาร์จขนาดใหญ่ ระบบจะผสานรวมเข้ากับตลาดซื้อขายพลังงานแบบทันที โดยจะให้ความสำคัญกับการชาร์จในช่วงเวลาที่มีอัตราค่าไฟฟ้าต่ำ และสามารถใช้ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ภายในเพื่อทำการ "ลดภาระสูงสุด" (Peak Shaving) ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่สูงเกินคาดที่บริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าเรียกเก็บในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด

วันที่โพสต์: 8 สิงหาคม 2569

ฝากข้อความของคุณ:

เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา