Greensense Din smarta laddningspartner Lösningar
  • Lesley: +86 19158819659

  • EMAIL: grsc@cngreenscience.com

ec-laddare

nyheter

Principen för vätskekyld superladdning, kärnfördelar och huvudkomponenter

1. Princip

Vätskekylning är för närvarande den bästa kyltekniken. Den största skillnaden från traditionell luftkylning är användningen av en laddningsmodul för vätskekylning + utrustad med en laddningskabel för vätskekylning. Principen för värmeavledning för vätskekylning är följande:

sdf (1)

2. Kärnfördelar

A. Högtrycksladdning med snabb laddning genererar mer värme, har bra vätskekylning och är ljudlös.

Luftkylning: Det är en luftkylningsmodul + naturlig kylningladdningskabel, som förlitar sig på värmeväxling av luft för att sänka temperaturen. Under den allmänna trenden med högspänningsladdning, om du fortsätter att använda luftkylning, måste du använda tjockare koppartrådar; förutom den ökade kostnaden kommer det också att öka vikten på laddningspistolens tråd, vilket orsakar besvär och säkerhetsrisker; dessutom kan luftkylning inte kopplas till kabelkärnkylning.

Vätskekylning: Använd vätskekylningsmodul + vätskekylningladdningskabelatt leda bort värme genom kylvätskan (etylenglykol, olja, etc.) som strömmar genom vätskekylkabeln, så att kablar med litet tvärsnitt kan bära stor ström och låg temperaturökning; å ena sidan kan det stärka det Det avleder värme och förbättrar säkerheten; å andra sidan, eftersom kabeldiametern är tunnare, kan det minska vikten och göra den lättare att använda; dessutom, eftersom det inte finns någon fläkt, är ljudet nästan noll.

B. Vätskekylning, kan fungera stabilt i tuffa miljöer.

Traditionella pålar förlitar sig på luftvärmeväxling för att kyla ner, men interna komponenter är inte isolerade; kretskorten och strömförsörjningsenheterna i laddningsmodulen är i direkt kontakt med den yttre miljön, vilket lätt kan orsaka modulfel. Fukt, damm och hög temperatur gör att den årliga felfrekvensen för moduler är så hög som 3~8%, eller ännu högre.

Vätskekylning använder fullständigt isoleringsskydd och värmeväxling mellan kylvätskan och kylaren. Den är helt isolerad från den yttre miljön och förlänger utrustningens livslängd. Därför är tillförlitligheten mycket högre än luftkylning.

C. Vätskekylning minskar driftskostnaderna, ökar livslängden och minskar livscykelkostnaderna.

Enligt Huawei Digital Energy fungerar traditionella pålar i tuffa miljöer under lång tid, och deras livslängd minskar kraftigt, med en livscykel på endast 3 till 5 år. Samtidigt skadas mekaniska komponenter som skåpfläktar och modulfläktar inte bara lätt, utan kräver också frekvent rengöring och underhåll. Manuella besök på platsen krävs minst fyra gånger om året för rengöring och underhåll, vilket kraftigt ökar drifts- och underhållskostnaderna för platsen.

Även om den initiala investeringen i vätskekylning är relativt stor, är antalet efterföljande underhåll och reparationer mindre, driftskostnaden lägre och livslängden är mer än 10 år. Huawei Digital Energy förutspår att den totala livscykelkostnaden (TCO) kommer att minskas med 40 % på 10 år.

sdf (2)

3. Huvudkomponenter

A. Vätskekylningsmodul

Princip för värmeavledning: Vattenpumpen driver kylvätskan att cirkulera mellan den vätskekylda laddningsmodulens insida och den externa kylaren, vilket leder bort värmen från modulen.

För närvarande använder de vanliga 120 kW-laddningsstolparna på marknaden huvudsakligen laddningsmoduler på 20 kW och 30 kW, medan 40 kW fortfarande är under introduktionsperioden; 15 kW-laddningsmoduler dras gradvis tillbaka från marknaden. I takt med att laddningsstolpar på 160 kW, 180 kW, 240 kW eller ännu högre effekt kommer in på marknaden, kommer matchande laddningsmoduler på 40 kW eller högre effekt också att innebära bredare tillämpningar.

Princip för värmeavledning: Den elektroniska pumpen driver kylvätskan. När kylvätskan passerar genom vätskekylningskabeln tar den bort värmen från kabeln och laddningskontakten och återförs till bränsletanken (för att lagra kylvätskan); sedan drivs den av den elektroniska pumpen för att avleda värmen genom kylaren.

Som tidigare nämnts är den traditionella metoden att utöka kabelns tvärsnittsarea för att minska kabeluppvärmningen, men det finns en övre gräns för kabeltjockleken som används av laddningspistolen. Denna övre gräns bestämmer den maximala utströmmen för den traditionella kompressorn till 250A. Allt eftersom laddningsströmmen fortsätter att öka är värmeavledningsprestandan hos vätskekylda kablar med samma tjocklek bättre; dessutom, eftersom den vätskekylda laddningspistolens tråd är tunn, är den vätskekylda laddningspistolen nästan 50 % lättare än en konventionell laddningspistol.

sdf (3)

Om du vill veta mer om detta är du välkommen att kontakta oss.

Tel: +86 19113245382 (WhatsApp, WeChat)

Email: sale04@cngreenscience.com


Publiceringstid: 14 april 2024