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北京电动车充电桩市电充电柜多少钱_新能源汽车充电电池靠谱厂家-浙江邦照电气有限公司

  • 产品名:市电充电柜
  • 产品价格:面议
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产品说明

  在整个系统的性能特点:1,模块化设计,N+1热备,可平滑扩容.2,监控功能完善,高智能化!3,主要监控量有:模块的开/关机、充电方式、输出电压调节、输出限流点设定、电池自动管理。4,对蓄电池自动管理及自动维护保养:实时监测蓄电池组的端电压,充、放电电流,自动控制均、浮充以及定期维护性均充.5,智能化系统具有可方便的实现电池温度补偿等功能!6,模块可带电插拔,更换安全方便。模块图片:单相和三相市电充电器的模块主要特点:1,效率高,模块效率超过93%.


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  4,模块并联保护:每个模块内部均有并联保护电路,保证故障模块自动退出系统,而不影响其它正常模块工作!5,过温保护:过温保护主要是保护大功率变流器件,这些器件的结温和电流过载能力均有安全极限值,正常工作情况下,系统设计留有足够余量,在一些特殊环境下,如环境温度过高,模块检测散热器温度超过85℃时自动关机保护,散热器温度降低后模块自启动.6,过流保护:过流保护主要保护大功率变流器件,在变流的每一个周期,如果通过电流超过器件承受电流,关闭功率器件,达到保护功率器件的目的.

  2,输出限流保护:每个模块的输出功率受到限制,输出电流不能无限增大,因此每个模块输出电流限制为额定输出电流的05倍,如果超负荷,模块自动调低输出电压以保护模块!3,短路保护:本模块采用回缩下垂限流方式,输出短路时模块在瞬间把输出电压拉低到零,限制短路电流在额定输出电流的15%以下,此时模块输出功率很小(几十瓦),以达到保护模块和用电设备的目的!模块可长期工作在短路状态,不会损坏,排除故障后模块可自动恢复工作!

北京电动车充电桩市电充电柜多少钱

  模块并联保护:模块内部有并联保护电路,故障时模块自动退出系统,不影响其它模块正常工作.9,过温保护:模块检测散热器温度超过85℃左右时自动关机保护,温度降低后模块自动启动。10,过流保护:过流保护可自动恢复!11,输出过压保护:内置过压保护电路,出现过压后模块自动锁死,模块故障指示灯亮,故障模块自动退出工作,不影响整个系统正常运行;过压保护点:220V模块为320V±5%,110V模块为160V±5%!

  12,输出限流保护:每个模块输出电流限制为额定输出电流的05倍!13,短路保护:采用回缩下垂限流方式,模块电流输出特性如图1-1,输出短路时模块在瞬间把输出电压拉低到零,限制短路电流在额定输出电流的15%以下!模块可长期工作在短路状态,不会损坏,排除故障后模块可自动恢复工作!14,机柜颜色可以根据客户要求定制,具体尺寸大小与模块数量有关.浙江邦照电气有限公司单相市电充电器模块主要功能:保护功能1,输出过压保护:输出电压过高对用电设备会造成灾难,为杜绝此类情况发生,我公司的智能高频模块内有过压保护电路,出现过压后模块自动锁死,相应模块故障指示灯亮,故障模块自动退出工作而不影响整个系统正常运行.

  2,重量轻,体积小。3,采用“三相无源功率因数校正电路”,输入无中线,功率因数可达0!94!4,采用隔离自主均流,并机不均流度<±3%,可保证二十台以上模块良好并机。5,模块内置直流输出隔离二极管,用户无需外设。6,风冷模块风扇为简易更换模式,无需拆装机壳就可快速更换!7,模块具有RS-485接口,方便接入自动化系统进行通信。8,模块为LED数码管显示,分别设置显示切换按钮、手动调压按钮、拨码开关,操作简单.

  2,重量轻,体积小.3,采用隔离自主均流,并机不均流度<±3%,可保证二十台以上模块良好并机!4,模块具有RS-485接口,数码管显示,人机界面友好;5,具有通信,数据显示,数据校准,稳流和故障报警等功能!可内置在逆变器中:也可以多机并联达到更大充电电流,可以16台并机。更多信息,请咨询邦照电气的张莉莉18969760766为您答疑!生产厂家:浙江邦照电气有限公司三相市电充电器模块主要特点1,效率高,模块效率可达到95%~96%!


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   浙江邦照电气有限公司,位于浙江省乐清市经济开发区滨海南四路66号博通慧谷13-2幢。公司主营充电电池行业,如何了解{推广产品}产品信息详情请拔打热线:18969760766莉莉。


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目前,我国光伏产业已进入规模化发展阶段,越来越多的光伏电站进入长达25年的运营期。运营期间发电水平是影响电站经济效益的关键因素,因此如何保障光伏电站高效发电成为运营商面临的首要问题。而解决该问题前,首先需进行光伏电站设备损耗分析,明白电站损耗发生在哪里。  以光伏方阵吸收损耗和逆变器损耗为主的电站损耗  光伏电站出力除受资源因素影响外,还受电站生产运行设备损耗的影响,电站设备损耗越大,发电量越小。光伏电站设备损耗主要包括四类:光伏方阵吸收损耗、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗、升压站损耗等。  (1)光伏方阵吸收损耗是从光伏方阵经过汇流箱到逆变器直流输入端之间的电量损耗,包括光伏组件设备故障损耗、遮挡损耗、角度损耗、直流电缆损耗以及汇流箱支路损耗;  (2) 逆变器损耗是指逆变器直流转交流所引起的电量损耗,包括逆变器转换效率损耗和MPPT最大功率跟踪能力损耗;  (3) 集电线路及箱变损耗是从逆变器交流输入端经过箱变到各支路电表之间的电量损耗,包括逆变器出线损耗、箱变变换损耗和厂内线路损耗;  (4) 升压站损耗是从各支路电表经过升压站到关口表之间的损耗,包括主变损耗、站用变损耗、母线损耗及其他站内线路损耗。  经过对综合效率在65%~75%、装机容量分别为20MW、30MW和50MW的三个光伏电站10月份数据进行分析,结果显示光伏方阵吸收损耗和逆变器损耗是影响电站出力的主要因素,其中光伏方阵吸收损耗最大,占比约20~30%,逆变器损耗次之,约占2~4%,而集电线路及箱变损耗和升压站损耗相对较小,总共约占2%左右。  进一步分析上述30MW的光伏电站,其建设投资约4亿元左右,该电站在10月份损耗电量为274.66万kW•h,占理论发电量的34.8%,如果按一度电1.0元计算,10月份共损失411.99万元,对电站经济效益影响巨大。  如何降低光伏电站损耗,提高发电量  光伏电站设备的四类损耗中,集电线路及箱变损耗和升压站损耗通常与设备自身性能关系密切,损耗比较稳定。但如果设备发生故障,将会引起较大的电量损失,因此要保证其正常稳定运行。而对于光伏方阵和逆变器,可以通过前期施工和后期运维尽量减少损耗,具体分析如下。  (1) 光伏组件和汇流箱设备故障损耗  光伏电站设备很多,上述示例中的30MW光伏电站有420台汇流箱,每个汇流箱下有16条支路(共6720条支路),每条支路有20块电池板(共134400块电池板),设备总量巨大。而数量越多,设备发生故障的频率就越高,产生的电量损失也越大。常见的问题主要有光伏组件烧毁、接线盒起火、电池板碎裂、引线虚焊,汇流箱支路故障等,为了降低这部分的损耗,一方面要加强竣工验收力度,通过有效的验收手段保障电站设备与是从质量,包括出厂设备质量、设备安装、排布达到设计标准,电站施工质量等;另一方面要提升电站智能化运行水平,通过智能化辅助手段进行运行数据分析,及时找出故障源,进行点对点的故障排查,提升运维人员的工作效率,降低电站损耗。  (2) 遮挡损耗  由于光伏组件安装角度、排布方式等因素影响,导致部分光伏组件被遮挡,影响光伏阵列的功率输出,导致电量损失。因此,在电站设计施工过程中,要避免光伏组件处于阴影中,同时为了降低热斑现象对光伏组件的损坏,应加装适量旁路二极管将电池组串分为若干部分,使得电池串电压和电流按比例损失,减少损失电量。  (3) 角度损耗  光伏阵列的倾角根据目的不同在10°~ 90°范围内变化,通常选择所处的纬度。角度选择一方面影响太阳辐射强度,另一方面由于尘埃、积雪等因素影响光伏组件发电量,例如角度设定45°以上时,能够使20~30cm厚的积雪靠自重滑落,较少因积雪遮挡造成的电量损失。同时,可通过智能化辅助手段控制光伏组件角度,以适应季节、天气等变化,最大限度提升电站发电量。  (4) 逆变器损耗  逆变器损耗主要体现在两方面,一是逆变器转化效率引起的损耗,二是逆变器的MPPT最大功率跟踪能力引起的损耗。这两方面都是由逆变器自身性能决定,通过后期运维降低逆变器损失的效益较小,因此锁定电站建设初期的设备选型,通过选择性能较优的逆变器降低损耗。后期运维阶段,可通过智能化手段采集逆变器运行数据并进行分析,为新建电站的设备选型提供决策支持。  通过以上分析可知,损耗将造成光伏电站的巨大损失,应首先通过降低重点区域损耗提高电站的综合效率。一方面通过有效的验收工具保证电站的设备及施工质量;另一方面在电站运维过程中,要借助智能化辅助手段,提升电站的生产运行水平,提高发电量。


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