Infypower präsentierte auf der Shenzhen CPTE Exhibition 2021 ein Ladegerät-Leistungsmodul mit Flüssigkeitskühlung

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Die Shenzhen Charging Pile Exhibition 2021 fand vom 1. bis 3. Dezember im Städtischen Kongress- und Ausstellungszentrum statt.Trotz der Herausforderungen und Unsicherheiten, die das Coronavirus mit sich brachte, war die Ausstellung von interessierten Fachleuten gut besucht und zeigte eine große Begeisterung der Menschen für die Branche der erneuerbaren Energien.

Am Infypower-Stand wurden neben den bereits bekannten 40/30/20-kW-Ladegerät-Leistungsmodulen mit Lüfterkühlung, der 30/20-kW-Ladegerät-Leistungsmodulserie und dem bidirektionalen 22-kW-Leistungswandler auch sein flüssigkeitsgekühltes Ladegerät-Leistungsmodul vorgestellt.Nach seiner Veröffentlichung rückte das Flüssigkeitskühlmodul in den Mittelpunkt der Szene und erregte große Aufmerksamkeit bei den Betreibern von Ladesystemen.

Angesichts der vorherrschenden Anwendung des 4C/6C-Ladens von Elektrofahrzeugen besteht kein Zweifel daran, dass das Hochleistungs-Super-Laden in der kommenden Zukunft dominieren wird.Bei herkömmlichen Hochleistungsladesystemen, die mit Luftkühlungsmodulen ausgestattet sind, bestehen jedoch anhaltende Probleme hinsichtlich des Auftretens von Fehlern und der hohen Geräuschentwicklung.Wenn die Ladesäule häufig ausfällt, besteht die Gefahr, dass der Betreiber das Kundenerlebnis beeinträchtigt und seinem Markennamen unkalkulierbaren Schaden zufügt.Was den Lärm anbelangt, berichteten Beijing Business Daily und China Youth Daily, dass die Summe der Geräusche, die durch die Modulluftkühlung und die Verlustleistung des Ladegerätlüfters verursacht werden, -70 dB übersteigt, was in erheblichem Maße gegen die akustischen Anforderungen von GB22337-2008 verstößt.

Im Hinblick auf diese Bedenken hat Infypower den LRG1K0100G herausgebracht, der auf störende Lüfter verzichtet und eine Wasserpumpe zum Antrieb des Kühlmittels zur Wärmeableitung verwendet.Das Flüssigkeitskühlmodul macht selbst keine Geräusche und das Ladegerät verfügt über einen leistungsstarken Niederfrequenzlüfter, um den akustischen Ausgangspegel des Ladesystems zu minimieren.

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Das Modul LRG1K0100G ist mit einem vollständig versiegelten wasserdichten Schutz und Rostschutz ausgestattet.Es unterstützt Hot-Plug-in sowohl für elektrische als auch für Flüssigkeitsschnittstellen.Außerdem ist das Modul für die meisten Elektrofahrzeuge geeignet, da es einen weiten Ausgangsspannungsbereich von 150 DC bis 1000 Vd und eine Eingangsspannung von 260 V Wechselstrom bis 530 V Wechselstrom abdeckt.Derzeit hat der 30 kW/1000 V LRG1K0100G die CE/UL-Registrierung des TÜV und die EMV-Klasse B-Stufe bestanden.Infypower wird die Serie um 40-kW-/50-kW-Leistungsmodule erweitern, die sowohl in der Größe als auch in der Schnittstelle perfekt mit LRG1K0100G kompatibel sind.Nicht zuletzt arbeiten die Flüssigkeitsmodule vollkommen geräuschlos.

Man kann mit Sicherheit vorhersagen, dass LRG1K0100G in rauen Umgebungen wie Bergbaustandorten mit hohem Staubgehalt, Standorten mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit, Salznebelküstengebieten und taifungefährdeten Küstengebieten weit verbreitet sein wird.Darüber hinaus kann das Modul aufgrund seiner explosionsgeschützten Funktion in Tankstellen und Untertagebergwerken eingesetzt werden.Bereiche, die empfindlich auf einen hohen Lärmpegel reagieren, wie etwa Wohn- und Büroräume, werden ebenfalls die Flüssiggasmodule bevorzugen.

Frontplatte des Moduls

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BT Füllen Sie über die abgebildete Platine Wasser zum Wärmeaustausch ein und entleeren Sie es später.

BTDas Innenmodul wird einfach von Staub, Salznebel und Feuchtigkeit in der Außenumgebung getrennt

BTDas Kühlmittel wird von einer externen Pumpe angetrieben, um Modulgeräusche zu eliminieren.

 

Merkmal des Flüssigkeitskühlmoduls

 

BT Hoher Schutz:

Herkömmliche luftgekühlte Ladegeräte für Elektrofahrzeuge verfügen im Allgemeinen über die Schutzart IP54 und die Ausfallrate bleibt in Anwendungsszenarien wie staubigen Baustellen, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und Bereichen mit starkem Salzsprühnebel höher.Flüssigkeitsgekühlte Ladesysteme können problemlos ein IP65-Design realisieren, um verschiedenen Anforderungen in solch rauen Szenarien gerecht zu werden.

BTWenig Lärm:

Das flüssigkeitsgekühlte Lademodul ist geräuschlos ausgestattet und verfügt über verschiedene Wärmemanagementfunktionen wie Kältemittelwärmeaustausch, Wasserkühlung und Klimaanlage, die alle zur gewünschten Wärmeableitung und Geräuschkontrolle beitragen.

BTGewünschte Wärmeableitung:

Die internen Schlüsselkomponenten sind etwa 10 °C niedriger als die des luftgekühlten Moduls.Die Effizienz der Energieumwandlung bei niedrigeren Temperaturen ist höher und die Lebensdauer elektronischer Komponenten ist länger.Gleichzeitig trägt eine effiziente Wärmeableitung dazu bei, die Leistungsdichte des Moduls zu erhöhen und kann mehr Module in einem Ladesystem unterstützen.

BT Leicht zu pflegen:

Herkömmliche luftgekühlte Ladesysteme erfordern je nach Anwendungsszenario eine regelmäßige Reinigung oder einen Austausch des Filtersiebs sowie eine regelmäßige Staubentfernung des Lüfters.Es erfordert eine geplante Wartung von 6–12 Mal pro Jahr.Dadurch sind die Arbeitskosten relativ hoch.Das flüssigkeitsgekühlte Ladesystem muss lediglich das Kühlmittel regelmäßig erkennen und den Kühlerstaub reinigen, was die Betriebs- und Wartungsarbeiten vereinfacht.

BT Leicht zu pflegen:

Aus Sicht des langfristigen Lebenszyklus sind die Lebenszykluskosten von Flüssigkeitskühlsystemen niedriger als die von Luftkühlsystemen.Normalerweise beträgt die Lebensdauer eines herkömmlichen luftgekühlten Systems 3 bis 5 Jahre, und die Lebensdauer eines flüssigkeitsgekühlten Systems kann 10 Jahre überschreiten, also das Zwei- bis Dreifache der Lebensdauer eines luftgekühlten Pendants.Das luftgekühlte Ladesystem erfordert durchschnittlich sechs Mal pro Jahr eine professionelle Wartung, und das flüssigkeitsgekühlte System erfordert nur Routineinspektionen.Außerdem sind herkömmliche Stapel anfälliger für Fehlfunktionen als flüssigkeitsgekühlte Ladegeräte.

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Wie sind die Aussichten für den Batteriewechselmodus bei Elektrofahrzeugen?

Zeitpunkt der Veröffentlichung: 29. Dezember 2021
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