Laadpaalmodule: de belangrijkste beslissende factor voor energie-efficiëntie van niveau 1
De algehele energie-efficiëntie van een laadpaal wordt bepaald door de gecombineerde efficiëntie van alle interne componenten. De kernberekeningsformule kan worden vereenvoudigd tot: Algehele energie-efficiëntie van de paal=Module-efficiëntie - Stroomverbruik van andere componenten.
Daarom speelt de laadmodule een beslissende rol in de algehele energie-efficiëntie van de laadpaal.-De efficiëntie van de module is altijd hoger dan de algehele efficiëntie van de stapel; hoe hoger de module-efficiëntie, hoe hoger de totale energie-efficiëntie van de paal.
Vergeleken met de laadmodule zijn de technologieën van andere componenten zoals contactors, hulpvoedingen, kabels en connectoren relatief volwassen, en de verliesbeheersing nadert zijn limiet, waardoor het moeilijk wordt om de energie-efficiëntie via deze componenten aanzienlijk te verbeteren. Bovendien zijn lijnverliezen uit koperen rails en laadkabels inherente verliezen en kunnen niet volledig worden geëlimineerd.

Om de algehele energie-efficiëntie van een laadpaal fundamenteel te verbeteren en de energie-efficiëntienorm van niveau 1 te bereiken, moet de nadruk daarom liggen op het verbeteren van de efficiëntie van de laadmodule.
Volgens de nieuwe nationale norm moet de gewogen efficiëntie van een laadpaal met energie-efficiëntie van niveau 1 groter zijn dan of gelijk zijn aan 96,5%. Laadpalen hebben echter inherente verliezen, voornamelijk onderverdeeld in drie typen, die in totaal ongeveer 0,5% bedragen op basis van het laagste verlies en ongeveer 0,7% op het hoogste verlies:
| Soort verlies | Gedetailleerde beschrijving | Verliesproportiebereik |
|---|---|---|
| Transmissieverlies | Spanningsverlies van koperen rails, kabelbomen, laadkabels, enz. | Ongeveer. 0.25-0.3% |
| Operationeel verlies | Bedrijfsverbruik van apparatuur zoals ventilatoren, hulpvoedingen en schermen | Ongeveer. 0.2-0.3% |
| Componentverlies | Intern verlies van componenten zoals zekeringen en contactors | Ongeveer. 0.06-0.1% |
Op basis van de bovenstaande berekening van inherente verliezen moet de module-efficiëntie aan de volgende eisen voldoen: Module-efficiëntie=Niveau 1 energie-efficiëntie basislijn voor de gehele paal (96,5%) + Minimaal inherent verlies (0,5%)=97%. Opgemerkt moet worden dat een module-efficiëntie van 97% slechts een basisdrempel is. Als de module-efficiëntie lager is dan 97%, is het vrijwel onmogelijk om de hele paal energie-efficiëntie van niveau 1 te halen. Zelfs als deze 97% bedraagt, moeten andere verliezen onder controle worden gehouden om ervoor te zorgen dat de hele stapel uiteindelijk aan de normen voldoet.
Tabel 1 Energie-efficiëntieklassen van geïntegreerde gelijkstroomvoedingsapparatuur
| Producttype | Energie-efficiëntieklasse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graad 1 | Graad 2 | Graad 3 | ||||
| Oplaadefficiëntie (%) | Stand-by-stroomverbruik (W) | Oplaadefficiëntie (%) | Stand-by-stroomverbruik (W) | Oplaadefficiëntie (%) | Stand-by-stroomverbruik (W) | |
| Geïntegreerde gelijkstroomvoedingsapparatuur | 96.5 | 30.0 | 95.5 | 30.0 | 94.5 | 30.0 |
Geïntegreerde DC-meter: Helpt de hele stapel energie-efficiëntienormen van niveau 1 te bereiken
Naast de laadmodule heeft ook het type DC-energiemeter invloed op de algehele energie-efficiëntie van de laadpaal. Onder hen bieden geïntegreerde shunt-DC-energiemeters aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditionele externe shunt-DC-energiemeters wat betreft het verminderen van verliezen en het helpen voldoen aan de normen voor energie-efficiëntie.

Laten we een gewone 75mV-shunt als voorbeeld nemen en de verschillen in energieverbruik en verliezen tussen de twee typen DC-energiemeters vergelijken:
Vergelijking van energieverbruik
Bij een stroomsterkte van 300 A is het theoretische energieverbruik van een extern aangesloten DC-shunt-energiemeter P=300A × 75 mV=22.5W; terwijl het theoretische energieverbruik van een geïntegreerde shunt-DC-energiemeter slechts P=300A × 6 mV=1.8W bedraagt, een verschil van 20,7 W, wat wijst op een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik voor de geïntegreerde meter.
Verliesvergelijking
Wanneer de laadpaal 750 V afgeeft en de shunt zijn maximale stroom bereikt, bedraagt de spanningsval van de extern aangesloten shunt 75 mV, wat resulteert in een verlies van ongeveer 0,01%; onder dezelfde omstandigheden bedraagt het door de geïntegreerde shunt-DC-meter gegenereerde verlies slechts 0,0008%, wat vrijwel verwaarloosbaar is.
Geïntegreerde DC-laadpaalmeter
Vanwege de voordelen van een laag stroomverbruik en weinig verlies, in combinatie met het installatiegemak, de anti{0}}interferentiemogelijkheden en de hoge nauwkeurigheid, is de geïntegreerde shunt-DC-energiemeter de voorkeurskeuze geworden voor nieuwe hoogwaardige- DC-laadpalen, wat verder bijdraagt aan het bereiken van energie-efficiëntie van niveau 1 voor de gehele laadpaal.




