Kérjen ingyenes árajánlatot

Képviselőnk hamarosan felveheti Önnel a kapcsolatot.
Email
Név
Cégnév
Üzenet
0/1000

Az elektromos töltőállomások „teljesítményközpontja”: Részletes választási és beszerzési útmutató kültéri függőleges elosztószekrényekhez

2025-12-12 16:39:54
Az elektromos töltőállomások „teljesítményközpontja”: Részletes választási és beszerzési útmutató kültéri függőleges elosztószekrényekhez

Egyező beszerzési döntések: fontos szempontok a kültéri elosztószekrény-választási szabványoknál

Központosított EV töltőállomás-rendszereknél (különösen nagy teljesítményű kültéri környezetekben, mint például kereskedelmi létesílmények, lakóövezetek és autópálya-szervizterületek) az áramelosztó védelmi szekrény alapvető fontosságú a rendszer hosszú távú megbízhatósága és üzemeltetési biztonsága szempontjából. A beszerzési vezetőknek és a termelési felügyelőknek funkcióra, megbízhatóságra és megfelelőségre kell összpontosítaniuk a kiválasztás során.

Funkcionalitás és kapacitás egyeztetése

A fókusz a kapcsolószekrény névleges áramára és megszakító képességére irányul. Az elosztószekrény nagy kapacitású formázott házú megszakítókat (MCCB) használ (például CHNT NXDM-400S), amely alapvető fontosságú ahhoz, hogy több töltőállomás is egyszerre magas teljesítménnyel működhessen. A kiválasztás során az előtét- és elosztó megszakítók kapacitását pontosan ki kell számítani a várható maximális töltőterhelés alapján (az összes töltőoszlop teljes terhelése). A kiválasztott kapacitásnak több mint 20%-os tartalékkal kell rendelkeznie, hogy eleget tegyen a jövőbeni bővítési igényeknek.

Külső környezeti alkalmazkodóképesség és védettségi fokozat

Mivel kültéri készülékről van szó, a védettségi fokozat (Ingress Protection) alapvető fontosságú. Kültéri szekrényünk kiváló por- és nedvességállósággal, valamint korrózióállósággal rendelkezik, amely hosszú távú, stabil működést garantál. A beszerzés előtt elengedhetetlen megkövetelni, hogy a szekrény legalább IP54-es vagy annál magasabb, kültéri védettségi szabványnak feleljen meg, így biztosítva, hogy a belső elektromos alkatrészek védelmet kapjanak az esőtől, portól és extrém hőmérsékletektől.

Biztonsági előírások és tanúsítványok

Győződjön meg arról, hogy a termék megfelel a kötelező nemzeti szabványoknak (például GB/T 14048.2, GB/T 7251.1, stb.) és a vonatkozó CCC-tanúsítványnak. Ez nemcsak a projekt átvételének szükséges feltétele, hanem az üzemeltetési kockázatok csökkentésének alappillére is.

Technikai maganalízis: Hogyan biztosítja az elosztószekrény a töltőállomás biztonságát és stabilitását

Ennek az elosztószekrénynek a központi értéke a háromrétegű védelem és elosztás funkciójában rejlik, amely a „hálózattól a töltőig” terjedő biztonsági lánc kulcsfontosságú eleme.

Alapvető Védőkomponensek: Főbemeneti és Elágazó Áramkörvédelem

Az elosztószekrény általában olyan architektúrát alkalmaz, amely egy fő bemeneti megszakítóból (az általános túlterhelés-, rövidzárlat- és szivárgásvédelem céljára) és több kimenő elágazó áramkör-megszakítóból áll (amelyeket külön töltőállomásokhoz csatlakoztatnak). A főkapcsoló nagy megszakítóképessége gyorsan képes megszakítani a hibás áramot, megelőzve ezzel a balesetek súlyosbodását. Az elágazó kapcsolók pontos védelmet nyújtanak az egyes áramkörök számára, biztosítva, hogy egy töltőoszlop hibája ne befolyásolja az egész töltőállomás működését.

Túlfeszültség-, alulfeszültség- és villámvédelem

A kültéri elosztószekrények beépített, megbízható túlfeszültség-védelmi készülékeket (SPD) és feszültség-figyelő modulokat igényelnek a villámcsapások és hálózati ingadozások kezelésére. Az SPD-nek T1+T2 minősítésűnek kell lennie, hogy hatékony védelmet nyújtson a közvetlen és indukált villámcsapások ellen. Ez különösen fontos a drága töltőállomás-modulok védelmében, hozzájárulva a berendezések élettartamának meghosszabbításához és a karbantartási költségek csökkentéséhez.

Mérés és állapotfigyelés (EMS)

Egy minőségi elosztószekrény előtagegységébe be kell építeni árammérőket és állapotfigyelő interfészeket. A folyamatosan gyűjtött adatok – áramerősség, feszültség és teljesítménytényező – alapján lehetővé válik a távdiagnosztika, az energiafogyasztás-elemzés és a megelőző karbantartás, ami jelentősen növeli a töltőállomás üzemeltetési hatékonyságát.

Meg térül meg a befektetés? Hogyan biztosítanak hosszú távon költséghatékonyságot a minőségi szekrények

distribution cabinet (9)(25b30e870b).jpg

A beszerzési döntéseknek nem szabad kizárólag az induló árra koncentrálniuk, hanem a teljes tulajdonlási költségre (TCO) és a kockázatcsökkentés értékére kell helyezni a hangsúlyt.

A tervezetlen leállások csökkentése

A magas minőségű megszakítók és alkatrészek nagyobb kapcsolási ciklusok számát és nagyobb megbízhatóságot kínálnak, hatékonyan megelőzve a töltőállomások leállását alkatrész-hibák miatt. Egyetlen leállás sem csupán töltési bevételkiesést jelent, hanem súlyosan rontja a felhasználói élményt is. A megbízható kültéri energiaelosztó szekrény gyártó kiválasztása az üzembiztos működés előfeltétele.

Karbantartási és cserék költségeinek csökkentése

A kültéri tokozások alkalmazása magas hőállósággal, UV-állósággal és magas IP védettséggel hatékonyan lassítja az öregedési folyamatot, csökkentve ezzel a karbantartás vagy cserék szükségességét környezeti tényezők miatt (például rozsdásodás vagy víz behatolás). Bár a függőleges kültéri elosztószekrény kezdeti beszerzési költsége enyhén magasabb, élettartama alatt a karbantartási költsége jelentősen alacsonyabb, mint az alacsony minőségű termékeké.

A rendszerintegráció és telepítés egyszerűsítése

Az optimalizált belső elrendezés (például áttekinthető sínrendszer és racionalizált alkatrész-elhelyezés) drasztikusan csökkentheti a helyszíni szerelési és üzembehelyezési időt, így csökkentve a munkagépköltségeket.

Beszerzési kockázatok csökkentése: Beszállítók ellenőrzése és tranzakciós tulajdonságok

A B2B beszerzés során az elosztószekrény-gyártó vagy egy megbízható teljes berendezést szállító partner ellenőrzése kulcsfontosságú a kockázatok csökkentéséhez.

Fókusz a főalkatrészek márkáira

Győződjön meg arról, hogy a szállító iparági elismertségnek örvendő márkákat használ az alapvető elektromos alkatrészeknél, mint például a megszakítók, kapcsolók és hőrelék esetében – ez a termékminőség legközvetlenebb tanúsítása.

Testreszabás és tervezési képesség

Érdeklődjön, hogy a szállító képes-e olyan testreszabott kapcsolószekrény-megoldások nyújtására, amelyek megfelelnek az Önök specifikus töltőállomás-elrendezésének, többutas kimeneti igényeinek és különleges védettségi szint követelményeinek. Ez a szállító szakmai mérnöki tervezési képességét mutatja.

ÜZEMELTETÉS UTÁN TÖRTÉNŐ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Szolgáltatás és műszaki támogatás

A kapcsolószekrény üzemeltetése nagyfeszültséggel jár, ezért a szállítótól gyors hibaelhárítási és alkatrész-ellátási szolgáltatásokat kell igényelni. Ez a tényező biztosítja a projekt hosszú távú, stabil működését.

Beszerzési menedzsernek feltétlenül felteendő kérdések: Mélyreható műszaki GYIK az előtérben használatos kapcsolószekrényekről

1. Miért drágábbak az előtérben használatos szekrények, mint a beltéri modellek?

A kültéri szekrényeknek magasabb IP védettségi fokozatot kell elérniük, UV-álló és korrózióálló anyagokat és bevonatokat kell alkalmazniuk, valamint hőmérséklet-szabályozó képességekkel (például hűtőventilátorok vagy fűtőelemek) kell rendelkezniük a nappali és éjszakai hőmérséklet-ingadozásokhoz, valamint a belső hőtermeléshez való alkalmazkodáshoz, biztosítva, hogy az alkatrészek biztonságos hőmérsékleti tartományon belül működjenek. Ezek a tervezési és anyagkövetelmények növelik a gyártási költségeket, de megbízhatóságot garantálnak kültéri környezetben.

2. Miért szükséges központosított töltőállomásoknál olyan elosztószekrények alkalmazása, amelyek teljesítménykorlátozó funkcióval rendelkeznek?

Korlátozott teljesítményű hálózatokkal rendelkező területeken, például lakóövezetekben vagy kereskedelmi létesítményekben a töltőállomás teljes teljesítménye gyakran nem haladhatja meg a hálózat által lefoglalt maximális kapacitást. Egy teljesítménykorlátozó funkcióval (EMS rendszer vagy intelligens megszakítók segítségével megvalósított) felszerelt elosztószekrény dinamikusan szabályozhatja a töltőoszlopok között elosztott teljesítményt a csúcsidőszakok alatt. Ez biztosítja, hogy az összes terhelés ne haladja meg a hálózati kapacitást, megelőzve ezzel a transzformátor túlterhelésből fakadó lekapcsolását, és így garantálja az egész telephely stabil működését és a hálózat biztonságát.

3. Mi a Formanyomott házas kismegszakító (MCCB) megszakítóképessége (Icu/Ics)?

A megszakítási képesség az a maximális rövidzárlati áram, amelyet a megszakító biztonságosan képes megszakítani. Az Icu (Végső Rövidzárlati Megszakítási Képesség) az a maximális áram, amelyet a megszakító megszakíthat sérülés nélkül, míg az Ics (Üzemi Rövidzárlati Megszakítási Képesség) esetében a megszakítónak megszakítás után is üzemképesnek kell maradnia. A kiválasztásnál a megszakítási képességnek nagyobbnak kell lennie, mint a telepítési helyen előfordulható maximális rövidzárlati hibajelenség – ez az alapvető biztonsági paraméter az eszközök felrobbanásának vagy sérülésének megelőzéséhez.

4. Ha a projektünk tengerparti területen helyezkedik el, vannak-e különleges követelmények?

A tengerparti területeken súlyos sópermet-korrózió lép fel, ezért a szekrényt rozsdamentes acélból kell készíteni, vagy speciális korrózióálló bevonattal (például meleg horgonyzás) kell kezelni. A belső alkatrészeket háromvédelmi kezelésnek (nedvességálló, penészálló és sópermet-álló) kell alávetni, hogy megelőzzék a belső rövidzárlatokat vagy a sófilmből eredő korróziót. Ezenkívül az összes csatlakozó és sín ónozott vagy ezüstözött legyen a vezetőképesség és korrózióállóság javítása érdekében.

5. Milyen előnyei vannak annak, ha moduláris tervezést alkalmazunk egy elosztószekrény esetében?

A moduláris elosztószekrény tervezése lehetővé teszi a gyors bővítést vagy a hibás modulok cseréjét. Amikor növekszik a töltőállomások száma, vagy áramkör-hiba lép fel, a karbantartó személyzet gyorsan behelyezhet vagy kicserélhet egy modult anélkül, hogy az más áramkörök energiaellátását befolyásolná. Ez jelentősen leegyszerűsíti a helyszíni karbantartási eljárásokat, és csökkenti a hibaelhárítási időt, így ideális választássá teszi hatékony üzemeltetésű töltőállomás-rendszerekhez.

Tartalomjegyzék