モジュール効率とDCメーターの二重強化

May 06, 2026 ご伝言

充電パイルモジュール: レベル 1 のエネルギー効率の中心的な決定要因

充電パイルの全体的なエネルギー効率は、そのすべての内部コンポーネントの総合効率によって決まります。コアの計算式は次のように簡略化できます。 パイル全体のエネルギー効率=モジュール効率 - 他のコンポーネントの電力消費。

したがって、充電モジュールは充電パイルの全体的なエネルギー効率において決定的な役割を果たします。-モジュールの効率は常に全体のパイル効率よりも高くなります。モジュール効率が高いほど、パイル全体のエネルギー効率も高くなります。

充電モジュールに比べて、コンタクタ、補助電源、ケーブル、コネクタなどの他のコンポーネントの技術は比較的成熟しており、損失制御は限界に近づいており、これらのコンポーネントによるエネルギー効率の大幅な向上は困難です。さらに、銅製バスバーや充電ケーブルからのライン損失は固有の損失であり、完全に排除することはできません。

Charging Pile Module

したがって、充電パイルの全体的なエネルギー効率を根本的に改善し、レベル 1 のエネルギー効率基準を達成するには、充電モジュールの効率を向上させることに重点を置く必要があります。

新しい国家基準によると、エネルギー効率レベル 1 の充電パイルの加重効率は 96.5% 以上でなければなりません。ただし、充電パイルには固有の損失があり、主に 3 つのタイプに分類され、最低の損失に基づいて合計約 0.5%、最高の損失で約 0.7% になります。

損失の種類 詳細な説明 損失割合範囲
伝送損失 銅バスバー、ワイヤーハーネス、充電ケーブルなどの電圧降下。 約. 0.25-0.3%
営業損失 ファン、補助電源、スクリーンなどの機器の動作消費量 約. 0.2-0.3%
コンポーネントの損失 ヒューズやコンタクタなどのコンポーネントの内部損失 約. 0.06-0.1%

上記の固有損失の計算に基づいて、モジュール効率は次の要件を満たす必要があります: モジュール効率=パイル全体のレベル 1 エネルギー効率ベースライン (96.5%) + 最小固有損失 (0.5%)=97%。 97% のモジュール効率は基本的なしきい値にすぎないことに注意してください。モジュール効率が 97% 未満の場合、パイル全体でレベル 1 のエネルギー効率を達成することはほとんど不可能です。たとえそれが 97% に達したとしても、最終的に杭全体が基準を満たしていることを確認するには、他の損失を制御する必要があります。

表1 一体型直流電源装置のエネルギー効率グレード

製品タイプ エネルギー効率グレード
グレード 1 グレード2 グレード3
充電効率 (%) 待機時消費電力(W) 充電効率 (%) 待機時消費電力(W) 充電効率 (%) 待機時消費電力(W)
統合直流電源装置 96.5 30.0 95.5 30.0 94.5 30.0

 

統合型 DC メーター: 杭全体がレベル 1 のエネルギー効率基準を達成できるように支援します。

充電モジュールに加えて、DC エネルギー メーターのタイプも充電パイルの全体的なエネルギー効率に影響します。その中でも、統合型シャント DC エネルギー メーターは、損失を削減し、エネルギー効率基準を満たすのに役立つという点で、従来の外部シャント DC エネルギー メーターに比べて大きな利点を提供します。

Integrated DC Meter

一般的な 75mV シャントを例として、2 種類の DC 電力量計の消費電力と損失の違いを比較してみましょう。

消費電力比較

300A の電流では、外部接続されたシャント DC エネルギー メーターの理論上の消費電力は P=300A × 75mV=22.5W です。一方、統合型シャント DC エネルギー メーターの理論上の消費電力はわずか P= 300A × 6mV=1.8W であり、その差は 20.7W であり、統合型メーターの消費電力が大幅に削減されていることを示しています。

損失の比較

充電パイルが 750V を出力し、シャントが最大電流に達すると、外部接続されたシャントの電圧降下は 75mV となり、約 0.01% の損失が発生します。同じ条件下では、統合シャント DC メーターによって発生する損失はわずか 0.0008% であり、ほとんど無視できます。

一体型DC充電パイルメーター

低消費電力と低損失、さらに設置の容易さ、耐干渉機能、高精度という利点により、統合型シャント DC エネルギー メーターは新しいハイエンド DC 充電パイルに推奨される選択肢となっており、充電パイル全体でレベル 1 のエネルギー効率の達成にさらに貢献しています。{0}{1}

お問い合わせを送る