Greensense Az Ön Okos Töltési Partner Megoldásai
  • Lesley: +86 19158819659

  • EMAIL: grsc@cngreenscience.com

e-cigaretta töltő

hír

Folyadékhűtéses szuperfeltöltés elve, fő előnyei és fő alkotóelemei

1. Alapelv

A folyadékhűtés jelenleg a legjobb hűtési technológia. A hagyományos léghűtéstől való fő különbség a folyadékhűtéses töltőmodul használata + egy folyadékhűtéses töltőkábellel való felszerelés. A folyadékhűtés hőelvezetésének elve a következő:

sdf (1)

2. Fő előnyök

A. A nagynyomású gyorstöltés több hőt termel, jó folyadékhűtéssel rendelkezik, és alacsony a zajszintje.

Léghűtés: Ez egy léghűtő modul + természetes hűtéstöltőkábel, amely a levegő hőcseréjére támaszkodik a hőmérséklet csökkentése érdekében. A nagyfeszültségű gyorstöltés általános trendje szerint, ha továbbra is léghűtést használ, vastagabb rézvezetékeket kell használni; a költségek növekedése mellett a töltőpisztoly vezetékének súlya is megnő, ami kényelmetlenséget és biztonsági kockázatot okoz; ráadásul a léghűtést nem lehet kábelmag-hűtéssel bekötni.

Folyadékhűtés: Folyadékhűtő modul + folyadékhűtés használatatöltőkábelA hűtőfolyadék-kábelen átáramló hűtőfolyadék (etilénglikol, olaj stb.) segítségével elvezeti a hőt, így a kis keresztmetszetű kábelek nagy áramot és alacsony hőmérséklet-emelkedést tudnak szállítani; egyrészt erősítheti, elvezeti a hőt és javítja a biztonságot; másrészt a vékonyabb kábelátmérőnek köszönhetően csökkentheti a súlyt és megkönnyítheti a használatát; továbbá, mivel nincs ventilátor, a zajszint szinte nulla.

B. Folyadékhűtés, stabilan működik zord környezetben.

A hagyományos töltőoszlopok a levegő hőcseréjére támaszkodnak a hűtéshez, de a belső alkatrészek nincsenek szigetelve; a töltőmodulban lévő áramköri lapok és tápegységek közvetlen érintkezésben vannak a külső környezettel, ami könnyen a modul meghibásodásához vezethet. A nedvesség, a por és a magas hőmérséklet miatt a modul éves meghibásodási aránya akár 3~8%, vagy akár magasabb is lehet.

A folyadékhűtés teljes elszigeteltséget biztosít, és hőcserét használ a hűtőfolyadék és a radiátor között. Teljesen el van szigetelve a külső környezettől, és meghosszabbítja a berendezés élettartamát. Ezért a megbízhatósága sokkal magasabb, mint a léghűtésé.

C. A folyadékhűtés csökkenti az üzemeltetési költségeket, növeli az élettartamot és csökkenti az életciklus-költségeket.

A Huawei Digital Energy szerint a hagyományos cölöpök hosszú ideig működnek zord környezetben, és élettartamuk jelentősen csökken, mindössze 3-5 év. Ugyanakkor a mechanikus alkatrészek, mint például a szekrényventilátorok és a modulventilátorok, nemcsak könnyen sérülnek, hanem gyakori tisztítást és karbantartást is igényelnek. A telephelyen évente legalább négyszer kell manuálisan kilátogatni a tisztítás és karbantartás céljából, ami jelentősen növeli a telephely üzemeltetési és karbantartási költségeit.

Bár a folyadékhűtés kezdeti befektetése viszonylag nagy, a későbbi karbantartások és javítások száma kevesebb, az üzemeltetési költség alacsonyabb, az élettartam pedig több mint 10 év. A Huawei Digital Energy előrejelzése szerint a teljes életciklus-költség (TCO) 10 év alatt 40%-kal csökken.

sdf (2)

3. Fő alkotóelemek

A. Folyadékhűtő modul

Hőelvezetési elv: A vízszivattyú a hűtőfolyadékot a folyadékhűtéses töltőmodul belseje és a külső hűtő között keringteti, elvezetve a modul hőjét.

Jelenleg a piacon lévő 120 kW-os töltőoszlopok főként 20 kW-os és 30 kW-os töltőmodulokat használnak, a 40 kW-os még a bevezetési szakaszban van; a 15 kW-os töltőmodulok fokozatosan kivonulnak a piacról. Ahogy a 160 kW-os, 180 kW-os, 240 kW-os vagy akár nagyobb teljesítményű töltőoszlopok megjelennek a piacon, a megfelelő 40 kW-os vagy nagyobb teljesítményű töltőmodulok is szélesebb körben fognak elterjedni.

A hőelvezetés elve: Az elektronikus szivattyú áramlásra készteti a hűtőfolyadékot. Amikor a hűtőfolyadék áthalad a folyadékhűtéses kábelen, elvezeti a kábel és a töltőcsatlakozó hőjét, és visszatér az üzemanyagtartályba (a hűtőfolyadék tárolására); majd az elektronikus szivattyú meghajtja, és a hűtőn keresztül elvezeti a hőt.

Amint azt korábban említettük, a hagyományos módszer a kábel keresztmetszetének bővítése a kábel felmelegedésének csökkentése érdekében, de a töltőpisztoly által használt kábel vastagságának van egy felső határa. Ez a felső határ határozza meg a hagyományos feltöltő maximális kimeneti áramát 250 A-ra. Ahogy a töltőáram folyamatosan növekszik, az azonos vastagságú folyadékhűtéses kábelek hőelvezetési teljesítménye jobb; ráadásul, mivel a folyadékhűtéses töltőpisztoly vezetéke vékony, a folyadékhűtéses töltőpisztoly közel 50%-kal könnyebb, mint egy hagyományos töltőpisztoly.

sdf (3)

Ha többet szeretne megtudni erről, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Tel.: +86 19113245382 (WhatsApp, WeChat)

Email: sale04@cngreenscience.com


Közzététel ideje: 2024. április 14.