共计184台快充设备,其中在中心城区设置快充点40处,重点区域设置快充点12处(其中包含中心城区6个);2015年,总建设51处公共快充网络,共计204台快充设备,其中在中心城区设置快充点41处,重点区域设置设置10处。国际能源署《全球电动汽车概览2020》研究报告指出,电动汽车智能充换电服务网络发展初期,公共充电桩车桩配比为-。目前上海电动汽车商业化应用市场刚刚起步,按,388台快充设备可满足约5000辆乘用车快充需求。也就是说,快充网络与2300个交流慢充桩互为补充,可满足2015年上海市1万多辆乘用车充电需求(按一台交流桩服务2辆车计算,可服务4600辆乘用车)。目前,国网上海市电力公司推出嘉定电动汽车服务中心、迪斯尼旅游度假区、虹桥商务区、临港新城、崇明生态岛等“2+6”示范区域,建设充换电设施。同时,公司还部署智能充换电服务网络运营监控系统,实现对服务网络的一体化集中式管控和客户服务、充换电等综合服务的全过程管理。徐汇区电动车充电桩生产厂家哪家好!昆山安装电动车充电桩商家
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。常州智能电动车充电桩销售厂家常州电动车充电桩多少价格呢?
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