Wybór komponentów elektronicznych: jak zwiększyć stabilność połączenia w stosach ładowania AC o mocy 7 kW?
Pojawienie się nowych pojazdów napędzanych energią zwiększyło zapotrzebowanie na domowe stosy do ładowania. Wśród nich najpopularniejsze są obecnie ładowarki AC o mocy 7KW. Mają dobry poziom mocy i są łatwe w montażu. Jednak wewnętrzne okablowanie stosu ładującego wpływa na jego wydajność i bezpieczeństwo. W szczególności krytyczny jest projekt okablowania od przełącznika powietrza do płyty sterującej po stronie wejściowej prądu przemiennego. Określa stabilność stosu ładującego. W tym artykule omówiono strategię wyboru okablowania dla kluczowego połączenia.
Informacje o wydajności elektrycznej i bezpieczeństwie.
Parametry elektryczne i względy bezpieczeństwa są głównymi elementami przy wyborze. Stos ładowania AC o mocy 7 kW działa przy napięciu 220 V. Jest to typowe zastosowanie cywilne niskiego napięcia. Aby zapewnić bezpieczeństwo i poradzić sobie z wahaniami napięcia, należy używać kabla o napięciu znamionowym co najmniej 300 V. Zapewnia to margines bezpieczeństwa. Również największy prąd wejściowy może osiągnąć 32A. Dlatego przełącznik powietrza jest zwykle znamionowany na 40 A dla dodatkowej ochrony. Obciążalność prądowa kabla łączącego musi być z nią równa lub większa. Dlatego zalecamy kabel 10AWG. Może przenosić wystarczający prąd. Utrzymuje również stabilny prąd podczas ładowania. Zapewnia to bezpieczeństwo stosu ładującego.
O doborze materiałów i możliwościach adaptacji do środowiska
Nie można ignorować aspektów doboru materiałów i możliwości adaptacji do środowiska. Wewnętrzny przewód łączący wymaga niskiej odporności na zużycie, rozdarcie i korozję. W rzeczywistym użytkowaniu stosu ładującego może on spotykać się z warunkami zewnętrznymi lub półzewnętrznymi. Nawet w pomieszczeniach zamkniętych może być narażony na kurz i wilgoć. Standardowe kable w izolacji PVC mogą pracować w temperaturach od -30°C do 60°C w przypadku stosów ładujących. W przypadku bardziej niezawodnych zastosowań należy rozważyć zastosowanie izolacji z wysokotemperaturowego PVC lub XLPVC (usieciowanego polietylenu). Materiały te są w stanie wytrzymać ekstremalne zmiany temperatury. Mają także lepszą stabilność chemiczną i wytrzymałość. Poprawia to trwałość i stabilność pali załadowczych.
Rozwiązanie:
Danyang Huakang Latex Co., Ltd.
Powstała w 2009 roku. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w okablowaniu połączeń elektrycznych. Dostarczamy niezawodne rozwiązania w zakresie okablowania urządzeń wewnętrznych dla pali ładujących. Organizacje europejskie i amerykańskie certyfikowały nasze produkty. Można je łączyć przy różnych mocach wyjściowych i napięciach. W powyższych scenariuszach należy używać produktów kablowych o wysokim standardzie, takich jak UL1569, UL1581 i UL10053.
●UL1569
Materiał izolacyjny: PCV
Temperatura znamionowa: 105°C
Napięcie znamionowe: 300 V
Specyfikacja kabla: 30 AWG do 2 AWG
Norma odniesienia: UL 758/1581
Cechy produktu: Jednolita grubość izolacji. Łatwe do rozbierania i cięcia. Odporny na zużycie, odporny na rozdarcie, odporny na wilgoć i pleśń.
●UL1581
Materiał izolacyjny: PCV
Temperatura znamionowa: 80 ℃
Napięcie znamionowe: 300 V
Specyfikacja kabla: 15 AWG ~ 10 AWG
Norma odniesienia: UL 758/1581
Cechy produktu: Jednolita grubość izolacji. Łatwe do rozbierania i cięcia. Odporny na zużycie, odporny na rozdarcie, odporny na wilgoć i pleśń.
●UL10053
Materiał izolacyjny: PCV
Temperatura znamionowa: 80 ℃
Napięcie znamionowe: 300 V
Specyfikacja kabla: 32 AWG ~ 10 AWG
Norma odniesienia: UL 758/1581
Cechy produktu: jednolita grubość izolacji; łatwe do obierania i krojenia. Jest odporny na zużycie, rozdarcie, wilgoć i pleśń.
Wybór dobrego wewnętrznego kabla wejściowego prądu przemiennego do ładowarek domowych ma kluczowe znaczenie dla przesyłu mocy. Używanie gorszych kabli może spowodować pożar i awarie transmisji. Mogą nie przenosić wystarczającego prądu. Huakun New Energy może zapewnić rozwiązania w zakresie okablowania do podłączenia ładowania AC. Gwarantuje to niezawodne działanie stacji ładowania. Skontaktuj się z nami!
Czas publikacji: 09 sierpnia 2024 r