以一个2000户的居民区配电设施为例,在“车-桩-网”互动模式下,配电网扩建容量减少约78%,配电网的资源利用率可提高约34%,负载率可降低约42%。在有序充电模式下,可节约电网建设成本约35万元;在外部电网发生故障的时候,电动汽车作为电源向小区其他负荷供电,能够保证小区不停电;此外有序充电模式可以提高可再生能源消纳能力,增加电网节能减排效益约50%。不少业内人士认为,未来,充电桩扮演的将是电动汽车与电网之间的桥梁角色。“希望我们的充电设施行业不光能够服务电动汽车产业的发展,同时能够提高绿色充电量的比例,参与绿电交易和电网的灵活调控,降低全生命周期的碳排放水平,甚至未来积极参与碳市场交易。充电设施是多网融合的关键节点,电力交易市场场景和用户侧的商业生态对此仍有很多可以探索。”中国电力企业联合会标准化管理中心处长周丽波表示。高新区电动车充电桩生产厂家哪家好!宜兴上门安装电动车充电桩公司
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这种拓扑通常使用带直流-直流转换器、基于Vienna整流器的功率因数校正(PFC)方法(图1)。这种交流-直流转换方法充分利用了电网三相电源中三个互不相同的电平,能够以高效率、高密度、低物料消耗的方式实现所需输出功率。图1:采用ViennaPFC转换器拓扑的纯电动车三级充电桩(来源:安森美)采用Vienna拓扑有着诸多优势,但也会带来不小的挑战,因为采用该拓扑需要实现大功率高频转换开关操作,此举还会产生开关损耗,加之转换损耗所产生的热量也需要得到处理。这些挑战以及充电设备的位置所带来的空间限制,驱使着电源设计工程师不断寻求超越当今硅基二极管和MOSFET特性的半导体制程技术。宽禁带器件与传统硅技术相比,宽禁带半导体制程技术[例如碳化硅(SiC)]的开关速度更高,因而能够使用更小的电感器和电容器,从而降低物料成本,缩小所需的电路板空间(图2)。碳化硅MOSFET的RDS(ON)较低,因而开关损耗也较低,通常比硅MOSFET低100倍。总体而言,由于碳化硅器件的导电禁带较宽,其击穿电压也较高,通常可达硅器件介电强度的10倍。碳化硅还能在更高的温度下维持导电性,从而使设备能够运行在更高温的环境中。总之,将碳化硅二极管和MOSFET用于三级充电桩可以带来诸多优势。金坛市电动车充电桩生产厂家哪家好!宜兴上门安装电动车充电桩公司
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