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主营产品:电瓶车充电桩

[供应]高速服务区小车充电桩-神农架林小车充电桩-友德充好口碑

更新时间:2025/10/25 0:08:59
高速服务区小车充电桩-神农架林小车充电桩-友德充好口碑





科普:新能源电动车充电桩分几种类型?友德充科普直流与交流的区别

为您的爱车选择充电桩,首先要了解其分类:交流充电桩(慢充)和直流充电桩(快充)。它们的区别在于电流类型和充电速度。
1.交流充电桩(ACCharger)
*电流类型:输出的是交流电。
*工作原理:交流电进入车辆后,车棚小车充电桩,需要依赖车载充电机(OBC)将交流电转换成电池所需的直流电才能充电。这个转换过程在车内进行,功率受限于车载充电机的大小(通常较小)。
*功率范围:普遍较低,常见的有:
*单相:3.5kW、7kW(家用常见)
*三相:11kW、22kW(部分家用或公共桩)
*充电速度:慢。给一辆主流电动车(如60kWh电池)从0充满通常需要6-10小时甚至更久,适合长时间停放时充电,如夜间家用、公司停车场。
*特点:设备成本较低,安装相对简单(尤其家用7kW桩),对电网冲击小。
2.直流充电桩(DCCharger)
*电流类型:输出的是直流电。
*工作原理:充电桩内部集成了大功率整流模块,直接将电网的交流电转换成直流电,绕过了车辆自身的车载充电机(OBC),直接给电池充电。
*功率范围:非常高,常见的有:
*60kW、120kW(主流公共快充桩)
*180kW、240kW(超充桩)
*350kW、480kW甚至更高(超充技术)
*充电速度:极快。通常能在30分钟到1小时内,将车辆电量从20%充到80%左右(电量越高充电速度会下降)。这是高速公路服务区、商场、急需补电场景的。
*特点:设备体积大、成本高、安装复杂(需要变压器和线路),对电网容量要求高,充电速度快是其优势。
区别总结
|特点|交流充电桩(AC)|直流充电桩(DC)|
|输出电流|交流电(AC)|直流电(DC)|
|转换地点|车内(依赖车载充电机OBC)|桩内(内置整流模块)|
|功率范围|低(3.5kW-22kW为主)|高(60kW-480kW+为主)|
|充电速度|慢(适合长时间停放)|快(适合补电)|
|主要场景|家用、办公区、目的地长时间停放|高速公路、商场、公共快充站|
|设备成本|相对较低|相对较高|
|接口类型|接口通常为7孔(交流)|接口通常为9孔(直流)|
简单来说
*交流慢充:像“家用电器”,电进车再转换,慢但方便经济。
*直流快充:像“加油站”,神农架林小车充电桩,电在桩里就转换好,直接灌入电池,快但成本高。
了解这两种充电桩的区别,能帮助您根据实际出行需求和场景(是回家过夜还是赶路补电),更、经济地选择合适的充电方式。友德充致力于为您提供安全、便捷的充电体验!


科普:新能源电动车在充电桩充电后续航里程不准?友德充校准方法

新能源电动车充电后续航里程不准?原因与友德充校准指南
许多新能源车主发现,车辆在充电桩充满电后,仪表盘显示的续航里程(特别是动态续航)与实际驾驶体验不符,有时偏高有时偏低。这并非故障,而是电池管理系统(BMS)估算偏差所致。
主要原因:
1.BMS估算依赖历史数据:BMS根据近期平均能耗(如驾驶习惯、路况、空调使用)推算续航。激烈驾驶后充电,显示的续航可能偏低;而温和驾驶后充电,显示可能偏高。
2.电池状态与温度影响:低温降低电池活性,BMS可能低估实际续航;电池老化或单体间微小差异未被BMS准确识别,也会导致估算偏差。
3.充电方式的影响:快充时,BMS对电量的计算可能不如慢充,尤其接近满电时易出现“虚电”现象(显示满电但实际未完全饱和)。
友德充校准方法(提升BMS精度):
友德充(或其他充电桩)可通过以下方式辅助BMS校准:
1.深度充放电(关键步骤):
*将车辆电量使用至20%以下(尽量低,但避免耗尽)。
*使用慢充桩(交流充电桩)将电池完全充满至,并确保充电桩自动停止(或车辆显示充电完成)。
*充满后不要立即拔:让车辆在连接充电桩的状态下静置2-4小时(尤其对磷酸铁锂电池重要)。这给BMS足够时间测量满电电压并校准SOC(荷电状态)。
2.静置电池:
*完成充电并静置后,高速服务区小车充电桩,拔下充电。
*将车辆静置停放数小时(过夜),让电池电压回落到稳定状态,BMS能更读取开路电压。
3.温和驾驶完成循环:
*之后进行一次温和、稳定的驾驶(避免急加速/急刹),将电量再次使用至较低水平(如30%以下),然后再次用慢充充满。这有助于BMS建立的能耗模型。
重要提示:
*慢充是关键:慢充电流更平稳,电压测量,利于BMS校准。
*无需频繁校准:每季度一次,或感觉续航显示明显异常、车辆软件升级后、季节更替(温度变化大)时进行即可。
*避免过度放电:长期将电量用到极低(如<10%)再充电可能加速电池损耗,日常使用建议在20%-80%区间。
总结:充电后续航显示不准是BMS估算的正常现象。通过友德充慢充桩进行深度循环(低电量慢充至满电+静置),能有效帮助BMS校准,提升续航里程显示的准确性,让您的出行规划更安心!


想象一下:电动汽车驶入车位,无需掏出沉重的充电,停车场小车充电桩,充电自动开始——这就是无线充电(感应式充电)描绘的便捷场景。其原理是利用电磁场在充电板(地面)和(车辆底盘)之间隔空传输能量。这种技术优势显著:
*便捷:告别插拔操作,结合自动泊车可实现“停即充”。
*环境友好:无外露接口,防水防尘能力强,尤其适合雨雪、沙尘等恶劣环境。
*安全升级:无物理接触,避免插拔火花和触电风险。
*自动化潜力:为未来自动驾驶车辆提供全自动补能方案。
现状与挑战:效率与成本的瓶颈
目前,宝马、奔驰等已在部分车型和小范围场景(如出租车站)试点无线充电,但功率普遍较低(早期约3.2kW,新标准支持11kW甚至更高)。阻碍其大规模普及的问题在于:
1.能量损耗较高:电磁转换过程存在能量损失(效率约90-94%),有线充电桩(95%以上),意味着更高的电费和环境成本。
2.成本高昂:地面充电板和车载价格昂贵(远超有线设备),安装需开挖地面,工程量大。
3.对准要求严格:车辆需停在充电板上方,对停车技术或自动泊车系统提出更高要求。
4.维护复杂:埋地设备检修困难,维护成本高。
发展趋势:标准统一与技术突破
未来无线充电技术发展将聚焦于:
1.标准统一化:行业组织(如SAE、IEC、国内中汽研)正加速制定统一标准,确保设备兼容性,为规模化铺路。
2.效率提升:新型半导体材料(如GaN)、优化线圈设计和控制算法是提升效率(目标>95%)的关键。
3.功率升级:研发更高功率(如22kW、50kW及以上)系统,缩短充电时间,满足主流需求。
4.对准容错优化:多线圈设计、动态定位技术提升泊车宽容度,降低使用门槛。
5.特定场景优先落地:出租车/公交场站、商业中心VIP车位、私家车库等场景将应用。
6.V2G(车网互动)集成:无线双向充放电技术潜力巨大,助力电网削峰填谷。
展望:互补共存,未来可期
短期内,有线快充(尤其是超充)凭借率、高功率和低成本仍是主流。无线充电将作为重要的补充技术,在特定场景和应用中逐步渗透。随着技术持续突破、成本下降和标准完善,预计在未来5-10年,无线充电将显著提升市场份额,终与有线充电形成互补共存的格局,共同推动电动汽车补能体验迈向更便捷、智能的未来。


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产品价格:议定
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