要***新能源充电技术。
建设节能电网,利用电动汽车波谷错峰充电技术、充放电双向互动技术等,将电动汽车充电纳入到电力需求侧管理,将充电桩建设成为电力用户和电网之间实时信息交流的平台,实现电动汽车参与电力运行削峰填谷、就地消纳光伏/风电等新能源电力,提高电网效率,推动能源行业高1效低碳发展。车电互联技术(V2G)已经落地,所谓V2G,即电动汽车入网技术(V2G),在电动汽车和蓄电设备装置智能传感设备,实时检测用电量及用电功率,马鞍山充电桩,并能够通过控制器控制电力的通断,小区充电桩,在电网负荷过高时,由电动汽车馈电,而电网负荷低时,电动充电桩,车辆又可以储备过剩的发电量,从而实现电网和电动汽车的能量双向交换。
电动汽车电力驱动系统概述
电动汽车的电力驱动方式基本上可分为电动机***驱动和电动轮驱动两种。由电动机、固定速比减速器和差速器等构成的电动机***驱动系统。在这种驱动系统中,由于没有离合器和变速器,因此可以减少机械传动装置的体积和质量。 另一种电动机***驱动系统的布置形式,它与前轮驱动、横向前置发动机的燃油汽车的布置形式相似,将电动机、固定速比减速器和差速器集成一体,两根半轴连接两个驱动车轮,这种布置形式在小型电动汽车上应用普遍。 电动机和固定速比的行星齿轮减速器安装在车轮里面,没有传动轴和差速器,从而简化了传动系统。但是,电动轮驱动方式需要两个或四个电动机,其控制电路也比较复杂,这种驱动方式在重型电动汽车上有较广泛的应用
关于直流充电桩的电气原理,总结如下:
单个的充电模块目前只有15kW,不能满足功率要求,需要多个充电模块并联在一起工作,需要有CAN总线来实现多个模块的均流;充电模块的输入来自电网,是大功率供电,涉及到电网和人身安全,特别是人身安全,需要在输入端安装空气开关(学名是“塑壳断路器”),防雷开关甚至漏电开关;充电桩的输出是高压、大电流,电池是电***,要防止误操作的安全问题,输出要有熔断器;安全问题是高优先级的,除了有输入端的措施之外,机械锁和电子锁是一定要有的,绝缘检测是一定要有的,泄放电阻是一定要有的。
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