У сектору инфраструктуре електричних возила (ЕВ) који се брзо шири, комерцијални центри за пуњење, складишта за флот и јавне станице за брзо пуњење захтевају снажну предњу електричну инфраструктуру. Пошто брзи пуњачи истог струја велике снаге и пуњачи променљивог струја са више порта захтевају високе континуиране струје, директна веза са мрежом без посебног заштитног уређаја за похрањење представља значајне оперативне ризике.
Да би се премостио електрична мрежа и напољу опрема за пуњење, 500А напољу ниско напон Обувљени са стаклом служи као примарни електрични контролни јаз. Специјално дизајниран за изложене окружења, овај фидер панел управља пријемном енергијом, заштитом кола, мерењем енергије и дистрибуцијом енергије за пуњење кластера.

Зашто су ванземним кластерима за пуњење ЕВ потребни посвећени 500А дистрибутивни ормари?
1. у вези са Станице за пуњење имају јединствену електричну оптерећење у поређењу са стандардним индустријским објектима. Брзо пуњачи ЦЦ раде под сталним високим струјама са изненадним врховима оптерећења, стварајући континуирани топлотни стрес и потенцијално хармонично искривљење широм електричне архитектуре станице. Када се распоређује инфраструктура за пуњење на отвореном, енергија за корисност мора бити безбедно смањена Стандардне дистрибутивне плоче за унутрашње просторије или неретификоване кутије за прелаз не могу да се носе са овим захтевима због деградације животне средине и неадекватне капацитете за издржавање грешки.
2. Уколико је потребно. Главни ризици од неадекватне инфраструктуре дистрибуције на предњем крају:
1) Термички преоптерећење и неугодно трошење: оптерећења за пуњење ЕВ стално раде близу максималног капацитета током продужених периода. Недостатак димензије буса или неисправна вентилација доводи до топлотне акумулације, деградиране изолације и честих удара под пуним оптерећењем станице.
2) Улазак у животну средину: Киша, прашина коју духа ветар, влажност и екстремне температуре околине узрокују оксидацију контакта, корозију буса и кратке кола унутар незапечаћених кућа.
3) Нестабилност напона и прелазна оштећења: Површне електричне линије на отвореном су изложене ударима муња и прелазним прелазним линијама. Без специјалне супресије претераног напона и улазне изолације, врхови напона могу оштетити осетљиву електронику модула за пуњење доле по потоци.
4) Специјализовани 500А ванзвенски расподелни кабинет за расподелу енергије решава ове изазове. Делујући као посредни енергетски јаз, он прихвата долазеће линије за напајање из главног трансформатора, условљава снагу кроз долазеће заштитне уређаје и дистрибуира струју преко доње потокних подкриља док штити унутрашње компоненте иза ветроотпорних запечатака.
Основне разлике:
У поређењу:Стандардна унутрашња кућа против ванђеријског 500А ЕВ дистрибутивног ормара
Метрика перформанси |
Стандардна унутрашња кућа |
Изванредни 500А ЕВ расподелни кабинет |
Заштита од уласка (IP) |
IP20 IP42 (рейтинг за унутрашње објекте, ограничена заштита) |
IP55 IP65 (Полна заштита од прашине и кише) |
Kućišna konstrukcija |
Плоска покрива, стандардна листова челика |
Нагибљени дожорни навес, запечаћена врата са временским запчама |
Заштита од претече |
Стандардни прекидачи малог капацитета |
МЦЦБ са високом капацитетом за прелом 500А |
Potisnuće nadmjerne struje |
Опционално или недостаје |
Интегрисани уређаји за заштиту од претераних струја типа 2 / класе II |
Контрола и надзор |
Базни аналогни бројеви или нема |
Цифровски мултифункционални мотори са телеметријом |
Тхермално управљање |
Природна конвекција |
Окретници за отварање ветра, филтрирани ваздушни путеви |

Архитектура основног система и распоред компоненти
500А вандански расподелни кабинет за расподелу енергије интегрише нисконапонску превртну опрему, уређаје за заштиту кола и опрему за праћење у самостални, отпорни на временске услови.
Основне компоненте и оперативне функције:
1. у вези са Окретање и заштитна покривка против временских услови: Произведена од гарантираног челика тешке габарите или нержавећег челика са антикорозијским прашком. Укључује нагибну горњу кров да би се спречила акумулација стајале воде.
2. Уколико је потребно. 500А Главни прекретни прекидач (MCCB): Позициониран на улазу улазне енергије. Обезбеђује примарну ручну изолацију и заштиту од преоптерећења за укупни капацитет станице до око 300кВт до 350кВт на 400В 3-фазно.
3. Уколико је потребно. Високопроводљиво бакарско монтаже: Фазне линије и неутралне/земене баре су означене за високу густину континуиране струје, заштићене прозрачним акрилним заштитним бариерама.
4. Уколико је потребно. Прекочавачи за дистрибуцију грана: секундарни МЦЦБ или МЦБ подјеле појединачне АЦ или ЦЦ пуњаче, омогућавајући циљану изолацију током сервисања без искључивања целе станице.
5. Појам Мултифункционални рачунач снаге и индикатори: Цифров рачунач који се поставља на врата прати активну снагу, флуктуације напона, струјну потрошњу и укупну потрошњу енергије у реалном времену.
6. Уколико је потребно. Сврховни заштитни уређај (СПД): Одвраћа високонапоне превиске узроковане муњом и прекидањем мреже од осетљиве електронике за пуњење.
7. Механизам за хитно заустављање: Превлак на капију који се поставља на врата омогућава хитно ручно искључивање енергије током хитних ситуација.
Често постављене питања
П1: Који је димензија трансформатора потребан за 500А вандански расподелни кабинет?
А1: 500А кабинет на 400В трофазној мрежи управља око 346кВА очигледне снаге. За стабилан, континуиран рад са великим оптерећењем, треба га удвојити са специјалним 400кВА или 500кВА дистрибуционим трансформатором.
П2: Како кабинет подржава динамичко управљање оптерећењем?
А2: Цифрови бројиоци и ЦТ сензори шаљу тренутне податке у реалном времену у систем управљања енергијом станице (ЕМС). Ако се укупна потражња приближи 500А, ЕМС аутоматски затвара пуњаче доле по поток како би се спречило пролаз прекидача.
П3: Које конфигурације заземљавања су погодне?
А3: Ови ормари се лако интегришу у ТН-С, ТН-Ц-С или ТТ мреже. Посвећене бакарске базе се директно повезују са земљеним јамама на месту да би се успоставило равнопотенцијално везивање и осигурала безбедност корисника током грешка.
П4: Зашто користити нерђајући или галванизовани челик за кућу?
А4: Стандардни благи челик брзо се рђа на отвореном. Порошно премазан 304/316 нерђајући или топло галванизовани челик отпорно се супротставља корозији од кише, ултравиолетових зрака и прскања соли, осигуравајући да кабинет одржава своју IP оцену деценијама.
П5: Како се може спречити прегревање током летњег пика пуњења?
А5: Прегревање се спречава коришћењем прекомерних бакарних шипца, Вентилационих решета за ИП и рутинским инфрацрвеним топлотним инспекцијама како би се идентификовале и затегле било какве лабе везе.
Zaključak
Увеђење поуздане и снажне предње електричне инфраструктуре је од кључног значаја за успех било ког комерцијалног јазбова за пуњење ЕВ или складишта флоте. Стандардни затворени објекти у затвореном простору не могу да се користе у тешким условима напољу, под топлотним притиском и под континуираним великим струјским захтевима
Sadržaj
- Зашто су ванземним кластерима за пуњење ЕВ потребни посвећени 500А дистрибутивни ормари?
- Основне разлике:
- Архитектура основног система и распоред компоненти
-
Често постављене питања
- П1: Који је димензија трансформатора потребан за 500А вандански расподелни кабинет?
- П2: Како кабинет подржава динамичко управљање оптерећењем?
- П3: Које конфигурације заземљавања су погодне?
- П4: Зашто користити нерђајући или галванизовани челик за кућу?
- П5: Како се може спречити прегревање током летњег пика пуњења?
- Zaključak