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必须花上整整一个晚上或者至少好几个小时才能充满电(表1)。目前。美国全国范围内部署的纯电动车充电桩大都是一级充电桩(通常采用家用交流电)或二级充电桩(接入三相交流电的停车场和零售场所)。上述充电级别是由美国汽车工程师协会(SAE)定义的,该协会的J1772标准规定了一级和二级充电桩的插头和插座布局方式。对于二级和三级充电桩,SAE规定了一种组合的插头和插座制式。表1:纯电动车充电桩的类型,表中列出了各种充电级别以及对应的充电时间和功率需求(来源:安森美(onsemi))正如表1所示,如果纯电动车要解锁如同燃油车一般的「快速回血」技能,就必须借助四级充电桩和支持直流充电的车辆。实现四级充电需要极高的功率,并且其设计重点不再是车载交-直流充电桩,而是大功率、高效率的直流充电桩。如今,四级充电桩虽然在技术上可行,但它对当地电网的要求极高,如有安装停车棚的需求请联系无锡天诚智能充电设备有限公司!因此在综合考虑充电时间、成本和电网承载能力三者平衡的情况下,三级充电桩成为了一种颇有前途的解决方案。快速、大功率三级充电桩的设计三级充电桩也称为「快充」充电桩,比较大可提供500A电流,需采用高效三相电源转换拓扑。张家港电瓶车充电桩电动车充电桩哪家好无锡电动车充电桩多少价格呢?

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这种拓扑通常使用带直流-直流转换器、基于Vienna整流器的功率因数校正(PFC)方法(图1)。这种交流-直流转换方法充分利用了电网三相电源中三个互不相同的电平,能够以高效率、高密度、低物料消耗的方式实现所需输出功率。图1:采用ViennaPFC转换器拓扑的纯电动车三级充电桩(来源:安森美)采用Vienna拓扑有着诸多优势,但也会带来不小的挑战,因为采用该拓扑需要实现大功率高频转换开关操作,此举还会产生开关损耗,加之转换损耗所产生的热量也需要得到处理。这些挑战以及充电设备的位置所带来的空间限制,驱使着电源设计工程师不断寻求超越当今硅基二极管和MOSFET特性的半导体制程技术。宽禁带器件与传统硅技术相比,宽禁带半导体制程技术[例如碳化硅(SiC)]的开关速度更高,因而能够使用更小的电感器和电容器,从而降低物料成本,缩小所需的电路板空间(图2)。碳化硅MOSFET的RDS(ON)较低,因而开关损耗也较低,通常比硅MOSFET低100倍。总体而言,由于碳化硅器件的导电禁带较宽,其击穿电压也较高,通常可达硅器件介电强度的10倍。碳化硅还能在更高的温度下维持导电性,从而使设备能够运行在更高温的环境中。总之,将碳化硅二极管和MOSFET用于三级充电桩可以带来诸多优势。宝山区电动车充电桩生产厂家哪家好!

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