传统的充电机架构主要基于工频变压器及(可控硅相位调节)整流电路,这种设计虽在构造上显得直观简洁,但伴随而来的弊端不容忽视:
1.笨重不便:其庞大的体积和重量不仅增加了运输的难度,也在日常充电操作中带来了诸多不便。
2.保护机制匮乏:缺乏荃面而有效的保护机制,使得其在应对异常情况时的表现欠佳,安全性与稳定性有待提高。 3.人工干预频繁:充电过程中需要人工持续监控并调整充电电流,难以精确平衡蓄电池的充分充电与过充防护,这对操作人员的专业性和耐心提出了较高要求。
值得注意的是,蓄电池的过度放电、过度充电或长期充电不足,都会加速电池极板的老化过程,从而缩短蓄电池的整体使用寿命。因此,确保蓄电池在每次放电后都能得到及时且恰当的充电,对于延长其使用寿命至关重要。
鉴于上述问题,霍克推出了采用美国90年代末先进开关电源技术及智能充电技术的新型全自动充电机。这款充电机专为解决工频型充电机的不足而设计,旨在显筑延长蓄电池的使用寿命,并实现全程无人值守的全自动工作模式,尤其适用于需要远程监控或自动管理的充电环境。 现代充电机通常采用“恒流-恒压限流-恒压浮充”模式,实现全自动充电,适合无人值守的场合。自动充电充电机替换
霍克充电机CAN通讯介绍
1.CAN报文结构:CAN报文由ID(标识符)、数据帧等组成,主要关注报文ID、数据内容、发送周期。例如,直流充电网的报文结构包括序号、控制字、数据长度、数据包个数、预留字节、PGN(报文组号)等。
2.通信标准:CAN物理层规定了充电机与BMS之间通信的接口、电气特性和传输速率等要求。推荐使用250kbit/s的传输速率,并且使用符合ISO11898-1:2003标准的屏蔽双绞线接口。
3.CAN帧格式:CAN帧格式由起始位、仲裁域、数据域、控制域和结束位组成。每个CAN帧包含一个PDU(协议数据单元),PDU由优先权、保留位、数据页、PDU格式、PDU特定、源地址和数据域组成。
4.通信流程:充电机与BMS的CAN通信包括充电握手阶段、参数配置阶段、充电阶段和充电结束。在握手阶段,BMS识别接入的是车载充电机还是直流充电桩,以选择对应的通信协议。充电阶段,BMS控制继电器闭合使主回路导通,实现电池组充电。安全监控帧处理确保了充电系统的安全性和可靠性。 自动充电充电机替换选择锂电池充电机时,应根据锂电池的类型(如磷酸铁锂或三元锂)、电压、容量来确定合适的充电器参数。
充电机的能耗与其设计、效率的重要因素:
1.**充电机效率**:充电机的运行效率是影响能耗的一个重要因素。例如,高频充电机通常具有较高的运行效率,这意味着它们的能耗相对较低,同时噪音也较低,适合办公场所使用。
2.**充电形式**:电动汽车的充电形式分为慢充和快充,慢充通常使用220V家用电压,最大功率在7kW左右,而快充使用60kW或120kW的快速充电桩,充电功率更大,充电时间更短。
3.**能耗计算**:电动汽车的能耗计算通常基于充入电量而非标称电量。这是因为电池的标称电量是在特定测试环境下得出的,而实际使用中会有一定比例的冗余电量以保证电池安全。
4.**充电速度与能耗**:充电速度的快慢直接影响能耗水平。例如,特斯拉Model3使用7kW充电桩充满电需要约11小时,而使用11kW或21kW充电桩则大约需要7小时,尽管21kW充电桩理论上充电速度更快,但由于车载充电机的限制,实际充电功率可能只能达到11kW。
5.充电桩功率选择:充电桩的功率选择取决于可用的电源条件和充电需求。例如,7kW充电桩适用于单相电表,而11kW和21kW充电桩需要三相电表。
6.充电机维护:适当的充电机维护可以降低能耗并延长使用寿命。例如,应定期清洁充电机,避免剧烈震动或暴露在高温和潮湿环境中。
主流的充电机支持的通讯:
1.CAN总线(Controller Area Network):这是一种常见的车辆内部网络,用于连接各种控制单元和设备,包括充电机。CAN总线能够实现实时、可靠的数据传输。
2.以太网(Ethernet):一些现代充电机使用以太网接口进行数据传输,尤其是在需要高速数据传输或连接到互联网进行远程监控和控制时。
3.无线通讯:包括Wi-Fi、蜂窝网络(如4G/5G)、蓝牙等无线技术,用于实现充电机与智能手机应用、云服务器或其他设备的无线连接。
4.Modbus协议:这是一种应用层协议,常用于工业自动化领域,支持多种物理层通讯方式,如RS-232、RS-485等。 一些充电机具备数据记录功能,可以存储多组充电数据,并通过USB接口将数据导入电脑进行分析。
深圳市霍克电源公司介绍
公司凭借多年深耕电力电子技术与智能控制技术的深厚积累,聚焦于工业电池充电领域的前沿探索。我们自主研发了包括充电模块、智能控制单板等在内的充电机盒芯部件,这些成果均拥有自主知识产权,彰显了我们在行业中的核心竞争力。我们致力于为客户提供昨越的充电机产品以及高效、定制化的解决方案,旨在通过技术创新为客户创造比较大的充电价值。无论是提升充电效率、延长电池寿命,还是优化能源管理,我们都将全力以赴,助力客户实现更高的运营效益与可持续发展目标。 霍克充电机保护:输出过压、过载,短路、电池反接、电流上升延时整机过温保护,过温保护阀值。地充充电机如何正确充电
充电机输出充电电压值:DC12V、24V、36V、48V、60V、72V、80V(可定制参数)。自动充电充电机替换
充电机相关参数指标说明:
1.输入电压:充电机接受的电源电压,通常为交流220V或直流380V。
2.输出电压和电流:充电机输出的电压和电流,这些参数决定充电机与电池的匹配程度以及充电速度。
3.充电功率:充电机输出的功率,例如常见的3.3kW、6.6kW、11kW和22kW,影响充电时间。
4.转换效率:充电机将输入的电能转化为输出电能的比率,效率越高,散热需求越低,性能越好。
5.功率因素:充电机功率因数的校正能力,影响电网负载和能效。
6.谐波:输出电流的谐波含量,影响电网的清洁度和充电机的EMI性能。
7.输出纹波:直流输出电压中的交流成分,影响电池的充电质量。
8.充电方式:交流充电和直流充电,适用于不同的功率需求和场景。
9.安全性:充电机应符合国家相关安全标准,具备过压、过流、短路等保护功能。
10.兼容性:充电机应支持多种充电接口,满足不同型号电动汽车的充电需求。
11.智能化:具备远程监控和管理功能,提高充电效率和安全性。
12.尺寸、重量和工作温度:影响充电机的安装、移动和使用环境适应性。
13.防护等级:如IP54至IP65,保护充电机免受尘埃和水的侵害。
14.电磁兼容性(EMC):车载充电器等产品需符合电磁兼容性指令的要求,通常基于EN50498标准进行测试和认证。 自动充电充电机替换