电动汽车的发展是势不可挡的,而随着其不断发展,电动汽车所需的充电桩的需求也越来越多。充电速度是充电桩的一个很重要的指标,而充电的速度能够越来越快,这不仅是对电池与线缆的要求,同样对于充电桩的散热系统也有着极高的要求。
充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。
建设充电设施的目的是让待充电车辆在较短时间内通过充电桩补充50-60%以上的电能,其中直流快充1-2h可充满,交流慢充6-8h充满。对于车主来说当然是越快越好,但是充电速度加快的话,电流和电压会增高,导致充电桩热量快速且大量产生。因为充电速度越快,充电桩电感模块功率越大,充电电流越大,意味着电感模块、电源模块等元件产生的热量越大。
目前行业主流模块效率标称95%,以60KW系统为例,仅模块散热量就达到60*0.05*1000=3000W。可以看出充电桩在充电过程中产生大量的热量,若不及时散出,会造成极大地安全事故。
现在常用的制冷模式有四种:自然冷却(主要靠散热片)、强制风冷、水冷却、空调。由于受到体积、成本、可靠性等因素的影响,目前大部分公司都是采用强制风冷的方式进行处理。那么,这势必会带来尘埃、腐蚀性气体、湿气等干扰。充电桩散热分为模块散热和机箱整体散热两部分,因为充电模块是内置在里面,所以防护措施主要体现在机箱设计上面。最简单经济的一种设计是在箱体的进出风口做成百叶窗式,然后在出风口加上风扇,把模块风扇排出的热量抽走。
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