Onderzoek naar een DC-laadsysteem voor hoogvermogen DC-laadpalen (CCS Type 2)

Het laadproces van elektrische voertuigen (NEV's) met behulp van krachtige DC-laadpalen (CCS2) is een geautomatiseerd laadproces dat vele complexe technologieën integreert, zoals vermogenselektronica, PWM-communicatie, nauwkeurige timingcontrole en SLAC-matching. Deze complexe laadtechnologieën werken samen om de veiligheid, compatibiliteit en hoge efficiëntie van de DC-laadpaal tijdens het snelladen van NEV's te garanderen.

Het laadproces van elektrische voertuigen (NEV's) vereist een strikte laadtijdlogica. Vanaf het moment dat het voertuig verbinding maakt met de laadpaal en begint met laden, legt het systeem eerst een communicatieverbinding tot stand via pulsbreedtemodulatie (PWM)-signalen. De duty cycle van de PWM bepaalt de maximaal beschikbare stroom van de DC-laadpaal. Vervolgens voert het systeem een ​​SLAC-matchingprogramma (Signal Level Attenuation Characteristic) uit, waarmee automatisch een stabiele communicatieverbinding via powerline communication (PLC) wordt geïdentificeerd en tot stand gebracht. Dit garandeert de betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht tussen het voertuig en de laadpaal.

Nadat de communicatie tot stand is gebracht, komt de (CCS2) laadpaal in een kritieke fase voor het opladen van de elektrische auto: parameteruitwisseling, isolatiecontrole, voorladen, contactsluiting en ten slotte begint de stroomoverdracht. Tijdens deze fase bewaakt het batterijbeheersysteem (BMS) de batterijstatus in realtime en vraagt ​​dynamisch de juiste laadspanning en -stroom aan. Nadat het laadstation het elektrische voertuig volledig heeft opgeladen, schakelt het systeem op een ordelijke manier uit, wordt het contact losgekoppeld en eindigt de sessie. Dit is de volledige, strikte logica van de laadsequentie.

1. Architectuur van een hoogvermogen DC-laadsysteem;

2. Timing van het opladen van de CCS DC-laadpaal;

3. Het DC-laadproces van opstarten tot energieoverdracht en uitschakelen;

4. Signaalniveau-verzwakkingskarakteristieken (SLAC);

5. Pulsbreedtemodulatie (PWM);

CCS DC-laadpaal timingsequentie

CCS2 DC EV-laadstation met dubbele laadpistool

PLC-voedingslijncommunicatie

Ongeëvenaard

Oplaadstations voor elektrische auto's

paar

EV-laadstation

initialisatie

Oplaadstations voor elektrische auto's

KabelCheck isolatietest

DC EV-laadstation

Voorladen

Vloerstaand laadstation

Opladen invoeren

DC snellaadpaal

Opladen gestopt

Openbare laadpalen

Verbinding verbreken

EV DC snellaadstation

Het DC-laadproces, van opstarten tot energieoverdracht en uitschakelen.

Het DC-laadproces, van opstarten tot energieoverdracht en uitschakelen.

Signaalniveau-verzwakkingskarakteristieken (SLAC)

Signaalniveau-verzwakkingskarakteristieken (SLAC)

Home Plug Green PHY-matchingprocessequentiediagram

Volgordediagram van het afstemmingsproces van het DC-snellaadstation

Pulsbreedtemodulatie bij AC/DC-laden

Pulsbreedtemodulatie bij AC/DC-laden

 

— EINDE —

Hier leer je de kern en essentie van laadstations kennen.

Diepgaande analyse: Hoe werken AC/DC-laadstations?

Baanbrekende updates: Langzaam opladen, snelladen, V2G…

Inzichten uit de sector: technologische trends en beleidsinterpretatie.

Gebruik expertise om uw milieuvriendelijke reis te beschermen.

Volg mijn voorbeeld, en je raakt nooit meer de weg kwijt als het om opladen gaat.


Geplaatst op: 24 november 2025