Elektrik avtomobillərin (EV) infrastruktur sahəsində sürətlə genişlənən şəraitdə ticari yükləmə mərkəzləri, avtopark anbarları və ictimai sürətli yükləmə stansiyaları güclü ön tərəf elektrik infrastrukturuna ehtiyac duyur. Yüksək gücə malik DC sürətli yükləyicilər və çoxportlu AC yükləyicilər yüksək davamlı cərəyan tələb etdiyinə görə, xüsusi qidalandırma qoruyucusu olmadan birbaşa şəbəkəyə qoşulma əməliyyat risklərini artırır.
İstifadəçi enerji şəbəkəsi ilə açıq havada işləyən yükləmə avadanlığı arasındakı boşluğu bağlamaq üçün 500 A Outdoor Low-Voltage Güc Paylama Şkafı əsas elektrik idarəetmə mərkəzi kimi xidmət edir. Xüsusi olaraq açıq mühitlər üçün hazırlanmış bu qidalanma paneli, enerji qəbulunu, dövrə qorunmasını, enerji ölçüsünü və yükləmə qrupları üçün enerji paylanmasını həyata keçirir.

Xarici mühitdə EV yükləmə qruplarına niyə xüsusi 500A paylanma şkafları lazımdır?
1. Yükləmə stansiyaları, standart sənaye obyektlərinə nisbətən fərqli elektrik yük profillərinə malikdir. DC sürətli yükləmə stansiyaları davamlı yüksək cərəyanlar altında işləyir və anidən yaranan yük zirvələri ilə stansiyanın elektrik arxitekturasında davamlı istilik gərginliyi və potensial harmonik distorsiyaya səbəb olur. Xarici mühitdə yükləmə infrastrukturunun quraşdırılması zamanı, elektrik enerjisi təhlükəsiz şəkildə aşağı voltaja endirilməli, monitorinq edilməli və bir neçə yükləmə vahidinə paylanmalıdır. Standart iç mekan paylanma paneli və ya qiymətləndirilməmiş birləşmə qutuları, mühitə qarşı davamlılığın olmaması və qəza dayanıqlılığının kifayət qədər olmaması səbəbilə bu tələbləri ödəyə bilmir.
2. Kifayət qədər güclü ön uc paylanma infrastrukturu olmamasının əsas riskləri:
1) Isı aşırı yükü və qeyri-lazımi söndürmə: Elektrik avtomobillərinin (EV) yüklənməsi uzun müddət ərzində maksimum tutumun yaxınlarında davamlı olaraq baş verir. Kifayət qədər böyük ölçülü barabatların olmaması və ya uyğun havalandırmanın olmaması istilik birikməsinə, izolyasiyanın keyfiyyətinin aşağı düşməsinə və tam stansiya yükü altında tez-tez söndürməyə səbəb olur.
2) Mühitdən daxil olan təsirlər: Yağış, külək ilə daşınan toz, nəmlik və ekstremal ətraf temperaturu qapalı olmayan korpusların daxilində kontaktların oksidləşməsinə, barabatların korroziyasına və qısa qapanma arızalarına səbəb olur.
3) Gərginlik sabitsizliyi və keçici zədələr: Xarici elektrik xətləri şimşək zərbələrinə və keçici gərginlik dalğalarına məruz qalır. Xüsusi qoruyucu cihazlar və gələn xəttin izolyasiyası olmadan gərginlik zirvələri həssas yüklənmə modullarının elektron komponentlərinə zərər verə bilər.
4) Xüsusi hazırlanmış 500 A-li açıq hava üçün enerji paylayıcı şkafı bu çətinlikləri həll edir. Orta enerji mərkəzi kimi fəaliyyət göstərən bu şkaf, əsas elektrik transformatorundan gələn qidalanma xətlərini qəbul edir, gələn qoruyucu cihazlar vasitəsilə enerjini kondisionlaşdırır və aşağı istiqamətli alt dövrələrə cərəyanı paylayaraq daxili komponentləri havaya qarşı möhkəm qoruyucu örtüklərin arxasında saxlayır.
Əsas Fərqlər:
Müqayisə: Standart iç mekan üçün qutu və açıq havada istifadə olunan 500 A-li EV paylayıcı şkafı
Performans Metrikası |
Standart iç mekan üçün qutu |
Açıq havada istifadə olunan 500 A-li EV paylayıcı şkafı |
Daxilolma qorunması (IP) |
IP20 – IP42 (İç mekan üçün qiymətləndirmə, məhdud qoruma) |
IP55 – IP65 (Toz və yağışa tam qorunma) |
Enclosure strukturu |
Düz dam, standart lövhəli polad |
Eğimli yağışlıq çardaq, havaya qarşı möhkəm qoruyucu qapı və iqlim örtükləri ilə təchiz edilmiş qapı |
Həddindən artıq cərəyan qoruması |
Standart aşağı tutumlu avtomatik açarlar |
Yüksək qırılma tutumlu 500 A-li MCCB |
Zirvə Gərginliyi Söndürməsi |
Seçimlik və ya çatışmayan |
İnteqrasiya olunmuş Tip 2 / Sinif II Gərginlik Qoruyucu Cihazları |
İzləmə və Nəzarət |
Əsas analoq sayğacı və ya heç biri |
Telemetriya ilə rəqəmsal çoxfunksiyalı enerji sayğacı |
İstilik idarəetməsi |
Təbii konveksiya |
Yağmurdan qorunmuş lüver ventilyatorları, süzülmüş hava yolları |

Əsas Sistem Arxitekturası və Komponentlərin Düzeni
500 A xarici enerji paylayıcı şkafları aşağı gərginlikli açar cihazlarını, dövrə qoruyucu cihazlarını və monitorinq avadanlığını özündə birləşdirən, özünəməxsud və havaya qarşı qorunmuş qablaşdırma içində yerləşir.
Əsas Komponentlər və İşləmə Funksiyaları:
1. Havaya qarşı qorunmuş qablaşdırma və qoruyucu karniz: Ağır səviyyəli galvanizli polad və ya paslanmayan poladdan hazırlanmışdır və korroziyaya qarşı toz boyası ilə örtülmüşdür. Qalan suyun yığılmasını qarşılamaq üçün meyl edilmiş dam örtüyü var.
2. 500 A əsas kalıb-körpü dövrə açarı (MCCB): Giriş enerjisi girişində yerləşir. Ümumi stansiya tutumuna 400 V 3-fazlı gərginlikdə təxminən 300 kW-dan 350 kW-a qədər yük artımı qoruması və əsas əl ilə izolyasiyasını təmin edir.
3. Yüksək keçiricilikli mis şinlər qurğusu: Faza xətləri və neytral/torpaqlama barları yüksək davamlı cərəyan sıxlığına uyğunlaşdırılıb və şaffaf akrilik qoruyucu maneələrlə örtülüb.
4. Qol paylayıcı avtomatlar: İkinci dərəcəli MCCB və ya MCB-lər ayrı-ayrı AC və ya DC yükleyicilərə enerji verir və bütün stansiyaya enerji verilməsini dayandırmaq lazım olmadan texniki xidmət zamanı hədəfli izolyasiya imkanı yaradır.
5. Çoxfunksiyalı enerji sayğacı və göstəricilər: Qapıya monte edilən rəqəmsal sayğaç aktiv güc, gərginlik dalğalanmaları, cərəyan çəkilməsi və ümumi enerji istehlakını real vaxtda izləyir.
6. Gərginlik zirvələrindən qoruyucu cihaz (SPD): Şimşək və şəbəkədə açma-qapama əməliyyatlarından yaranan yüksək gərginlik zirvələrini həssas yükləmə elektronikasından uzaqlaşdırır.
7. Avtomatik fövqəladə dayandırma mexanizmi: Qapıya monte edilən "göbələk" düyməsi fövqəladə hallarda dərhal əl ilə enerjinin kəsilməsinə imkan verir.
Tez-tez verilən suallar
S1: 500 A xarici paylayıcı şkaflı üçün hansı ölçülü transformator tələb olunur?
A1: 400 V üçfazlı şəbəkədə işləyən 500 A-li şkaf təqribən 346 kVA görünən güc idarə edir. Sabit, davamlı yüksək yük rejimində işləmək üçün onu xüsusi 400 kVA və ya 500 kVA paylayıcı transformatorla birləşdirmək lazımdır.
S2: Şkaf dinamik yük idarəetməsini necə dəstəkləyir?
A2: Rəqəmsal sayğac və CT sensorları cari cərəyan haqqında real vaxt məlumatlarını stansiyanın enerji idarəetmə sisteminə (EMS) göndərir. Ümumi tələb 500 A-ya yaxınlaşdıqda EMS avtomatik olaraq aşağı axınla işləyən yükləyiciləri məhdudlaşdırır ki, avtomatik açarların açılması qarşısı alınmış olsun.
S3: Hansı torpaqlama konfiqurasiyaları uyğundur?
A3: Bu şkaflar TN-S, TN-C-S və ya TT şəbəkələrinə asanlıqla inteqrasiya oluna bilir. Xüsusi mis torpaqlama şinləri sahənin torpaqlama quyularına birbaşa qoşulur ki, eyni potensial bağlanma yaradılsın və qısa qapanma zamanı istifadəçilərin təhlükəsizliyi təmin olunsun.
S4: Niyə korpus üçün paslanmayan və ya qalvanizli polad istifadə olunur?
C4: Standart yumşaq polad xarici şəraitdə tez paslanır. Tozla örtülmüş 304/316 paslanmayan və ya isti-daldırma ilə qalvanizlənmiş polad yağış, UV şüaları və duz buğu təsirinə qarşı korroziyaya davam gətirir və şkafın on illər boyu IP dərəcəsini saxlamasını təmin edir.
Sual 5: Zirvə yay yükü dövründə istiləşməni necə qarşısını almaq olar?
C5: İstiləşməni qarşısını almaq üçün ölçüsü böyük olan mis şinlərdən, IP dərəcəli ventilyasiya qapıqlarından istifadə edilir və qeyri-sabit bağlantıları müəyyən edib sıxmaq üçün rutin infraqırmızı termal yoxlamalar aparılır.
Nəticə
Etibarlı və möhkəm ön uc elektrik infrastrukturunun qurulması hər hansı kommersiya EV yükləmə mərkəzi və ya avtopark depolarının uğuruna nail olmaq üçün çox vacibdir. Standart iç mekan qutuları sərt xarici şəraitə, istilik gərginliyinə və davamlı yüksək cərəyan tələblərinə məruz qaldıqda kifayət qədər deyil.
Mündəricat
- Xarici mühitdə EV yükləmə qruplarına niyə xüsusi 500A paylanma şkafları lazımdır?
- Əsas Fərqlər:
- Əsas Sistem Arxitekturası və Komponentlərin Düzeni
-
Tez-tez verilən suallar
- S1: 500 A xarici paylayıcı şkaflı üçün hansı ölçülü transformator tələb olunur?
- S2: Şkaf dinamik yük idarəetməsini necə dəstəkləyir?
- S3: Hansı torpaqlama konfiqurasiyaları uyğundur?
- S4: Niyə korpus üçün paslanmayan və ya qalvanizli polad istifadə olunur?
- Sual 5: Zirvə yay yükü dövründə istiləşməni necə qarşısını almaq olar?
- Nəticə