而中国电动汽车充电基础设施促进联盟(以下简称中国充电联盟)发布的数据显示,8月全国电动车充电总电量约为,占总用电量的,这意味着全社会用电量中有约千分之一用于新能源汽车充电。不过需要注意的是,中国充电联盟的上述数据统计了公共充电桩,未包含私人充电桩,且未统计国家电网和普天两大运营商。图片来源:视觉中国全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,考虑到部分用户是家用慢充,其总量也不高,所以充电规模不大。即使以450万辆常用电动车、月度行程1000公里估算,单车月度用电大约为103kWh,总规模在5亿kWh左右。“以此估算,今年8月我国电动车充电量也占电力消费总量的,所以目前600万辆电动车的发展规模没有带来停电压力。未来即使增长到6000万辆的电动车保有量,其电力的结构影响也是不足2%的低风险状态。”崔东树说。但这并不简单意味着新能源汽车的发展不会受到电网规划的影响。此前针对北京地区的一项调研发现,大部分用户回家后会立即对电动汽车进行充电,充电时间集中在18时和次日11时,充电高峰在20时~22时,与现有的居民用电负荷重合率高达85%。如果到2030年,北京电动汽车的年销量达到120万辆,居民区的充电负荷程度,现有的配网将很难承载。青浦区电动车充电桩生产厂家哪家好!姑苏区上门安装电动车充电桩按需定制
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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。姑苏区上门安装电动车充电桩按需定制
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