Вопросы размещения станций быстрой зарядки мощностью 350 кВт

В настоящее время станции быстрой зарядки мощностью 350 кВт являются основным решением для подзарядки электромобилей на коммерческих автомагистралях, в логистических центрах и крупных интегрированных депо. Они совместимы со всеми легковыми автомобилями, легкими и тяжелыми грузовиками с напряжением 400/800 В и могут заряжать от 20% до 80% всего за 15–25 минут, значительно повышая скорость оборота транспортных средств в депо. Рассмотрим ключевые моменты, которые необходимо учесть при развертывании станции быстрой зарядки мощностью 350 кВт.

Оглавление
  1. Предварительный выбор площадки
  2. Оценка мощности
  3. Основные моменты, которые следует учитывать при выборе оборудования
  4. Ключевые моменты при развертывании систем распределения электроэнергии, прокладки кабелей и заземления
  5. Требования к противопожарной защите, безопасности и обеспечению безопасности объекта
  6. Часто задаваемые вопросы
  7. Заключение

Предварительный выбор площадки

Приоритетные сценарии: въезды и выезды с автомагистралей, логистические парки, отдельные участки вдоль основных городских дорог и крупные коммерческие комплексы; следует избегать подземных закрытых паркингов, низменных и подверженных наводнениям районов, химических заводов и зон с пылевой/солевой коррозией.

Ограничения на размещение подземных паркингов: если необходим один подземный уровень, требуется обязательная механическая вентиляция, высота пола ≥ 4,5 м. Размещение зарядных устройств мощностью 350 кВт на втором подземном уровне или ниже запрещено; подземные помещения имеют плохое теплоотведение, что делает их очень восприимчивыми к отключениям из-за высоких температур.

Стандарты противопожарной защиты: расстояние противопожарной защиты между наружными зарядными станциями и стенами жилых зданий должно составлять ≥ 6 м и ≥ 50 м от входов и выходов важных общественных зданий; Зона размещения оборудования и зарядные станции должны быть разделены, с резервированием пожарного проезда шириной ≥ 4 м.

Несущая способность грунта и дренаж: нагрузка на грунт ≥ 500 кг/м², уклон дренажной системы 1‰~3‰, установлены водоотводные канавы для предотвращения попадания дождевой воды на основание оборудования и соединения труб жидкостного охлаждения.

Оценка мощности

Номинальная входная мощность одной зарядной станции мощностью 350 кВт: трехфазное напряжение 400 В, номинальный входной ток приблизительно 500 А; многостанционное электроснабжение не может быть просто наложено друг на друга; необходимо запросить отдельный высоковольтный распределительный трансформатор, использование общего распределительного помещения жилых домов на территории парка запрещено.

Стандарт расчета нагрузки: общая мощность трансформатора рассчитывается с учетом коэффициента одновременности 0,6~0,7. Например, для 6 станций мощностью 350 кВт общая установленная мощность составляет 2100 кВт, что требует выбора трансформатора мощностью ≥1600 кВА с запасом в 20% на будущее расширение.

Предварительная координация с управлением электроснабжения для оценки качества электроэнергии: мощные модули коррекции коэффициента мощности (PFC) генерируют гармоники; для предотвращения штрафов со стороны управления электроснабжения требуется активный фильтр мощности (APF); крупномасштабное развертывание суперзарядных станций мощностью 350 кВт не подходит для старых городских районов или перегруженных электросетей.

Требования к колебаниям напряжения в сети: диапазон колебаний трехфазного входного напряжения ≤±7%. Падение напряжения напрямую приведет к снижению номинальной мощности силовых модулей, что значительно снизит скорость зарядки.

Основные моменты, которые следует учитывать при выборе оборудования

Модульный раздельный силовой блок > Интегрированный блок 350 кВт

Недостатки интегрированного блока 350 кВт: Все силовые устройства сосредоточены вблизи зарядной станции, что приводит к плохому отводу тепла из-за прямых солнечных лучей и высоких температур; отказ одного модуля приводит к полному отключению электроэнергии, а в будущем потребуется замена всего блока.

Преимущества модульного раздельного силового блока: Централизованный отвод тепла в основном силовом шкафу; независимый солнцезащитный экран и изоляция; силовые модули выдвижного типа поддерживают горячую замену; отказ одного модуля приводит только к частичной потере мощности; модули/зарядные клеммы могут быть добавлены позже, что позволяет поэтапно расширять систему.

Технические характеристики силовых модулей: Рекомендуется использовать модули из карбида кремния SiC мощностью 30/35 кВт на модуль, с КПД преобразования ≥97,5%, значительно меньшим тепловыделением, чем у традиционных кремниевых IGBT, и минимальным снижением мощности в условиях высоких температур.

Обязательные стандарты системы жидкостного охлаждения

Весь блок должен охлаждаться жидкостью для отвода тепла; воздушное охлаждение не справляется с непрерывной полной нагрузкой в ​​350 кВт. Необходима двухконтурная система, состоящая из модульного жидкостного охлаждения и кабелей для нагревательных пистолетов с жидкостным охлаждением; ни один из компонентов не может быть исключен.

Требования к кабелям для нагревательных пистолетов с жидкостным охлаждением: Один нагревательный пистолет мощностью 350 кВт должен выдерживать максимальный ток 500 А. Обычные кабели весят более 40 кг; кабели с жидкостным охлаждением снижают вес на 60%, уменьшая нагрузку на пользователя при подключении и отключении. Сопротивление давлению в трубопроводах ≥16 бар, с герметичными датчиками для мониторинга утечки охлаждающей жидкости в режиме реального времени.

Широкий температурный диапазон: Наружное оборудование должно поддерживать диапазон рабочих температур от -30℃ до +55℃. Корпус основного блока должен иметь встроенный модуль зонального нагрева и осушения с использованием PTC-термисторов. Для работы в условиях прибрежного солевого тумана весь блок должен пройти испытание на трехстороннюю защиту и испытание на солевое распыление в течение ≥500 часов.

Степень защиты: IP55 или выше для всего блока; ударопрочность IK08 (IK08 обязателен для экспорта в ЕС в рамках программы AFIR; IK09 рекомендуется для высокоскоростных беспилотных станций).

Конфигурация связи и соответствия стандартам

Протокол бэкэнда: Встроенная поддержка зашифрованной передачи OCPP 2.0.1, заменяющая OCPP 1.6; поддержка PnC с возможностью зарядки по стандарту ISO 15118-2/20, предотвращающая кражу электроэнергии и соответствующая обязательным нормам ЕС;

Функции безопасности при работе с высоким напряжением: Высокоточный контроль изоляции на стороне постоянного тока, двойная выборка тока и напряжения для двухканального измерения, сигнализация о несанкционированном доступе и отключение при подключении к датчику дыма;

Для экспорта в ЕС требуются метрологические сертификаты CE и TUV, а для Северной Америки — сертификаты UL и FCC. Поддерживает трехфазные промышленные электросети 480 В и форсунки стандарта CCS1/CCS2.

Ключевые моменты при развертывании систем распределения электроэнергии, прокладки кабелей и заземления

Схема распределения электроэнергии высокого напряжения

Трансформатор, подключенный к главному распределительному шкафу, использует трехфазный пятижильный медный бронированный кабель. Каждый главный блок мощностью 350 кВт независимо оснащен трехфазным воздушным выключателем + устройством защитного отключения (УЗО) типа B (срабатывание при токе 30 мА). Запрещено использование одного выключателя защиты несколькими устройствами одновременно.

Защита от перенапряжений с помощью градуированных устройств защиты от перенапряжений: защита от перенапряжений уровня 1 на низковольтной стороне трансформатора, защита от перенапряжений уровня 2 в распределительном шкафу и защита от перенапряжений уровня 3 внутри зарядной станции. Это обязательно в районах с частыми грозами.

Подавление гармоник: Полный набор активных фильтров мощности с АФП настроен на подавление 3-й/5-й/7-й гармоник, обеспечивая стабильность коэффициента мощности ≥0,99, что соответствует стандартам подключения к сети.

Выбор и прокладка кабеля

Входной кабель переменного тока: Для одного основного блока мощностью 350 кВт рекомендуется использовать трехфазный входной кабель с медным сердечником сечением ≥185 мм² в бронированной оплетке. Для расстояний прокладки более 50 м следует использовать кабель сечением 240 мм², строго контролируя падение напряжения в линии до ≤2%.

Высоковольтный кабель постоянного тока с жидкостным охлаждением: Расстояние от корпуса основного блока до зарядного терминала должно быть в пределах 100 м; на расстоянии более 100 м произойдут значительные потери мощности. Кабели следует прокладывать через огнестойкие металлические кабельные лотки, избегая параллельной прокладки с тепловыми трубками.

Промежуточные кабельные соединения не допускаются; все кабели должны быть проложены одним непрерывным кабелем. Кабельные лотки должны быть уложены слоями для разделения высоковольтных и низковольтных кабелей; экранированные сетевые кабели связи следует прокладывать отдельно, чтобы избежать помех от мощных токов для связи 4G/PLC.

Обязательные требования к системе заземления

Вся станция должна использовать единую трехфазную пятипроводную систему заземления TN-S. Все корпуса оборудования, распределительные шкафы, нейтральные точки трансформаторов и металлические компоненты солнцезащитного экрана должны быть эквипотенциально соединены.

Сопротивление заземления интегрированной заземляющей сетки должно быть ≤4 Ом, а в районах с высокой влажностью и прибрежной зоной — ≤1 Ом. Каждая зарядная станция должна иметь отдельный заземляющий провод из полиэтилена; совместное использование нейтрального и заземляющего проводов запрещено.

Металлические соединения труб жидкостного охлаждения и металлические корпуса креплений зарядных орудий должны быть независимо заземлены для предотвращения риска поражения электрическим током от утечки высокого напряжения.

Требования к противопожарной защите, безопасности и обеспечению безопасности объекта

Специальная противопожарная конфигурация для мощной суперзарядки

Зона зарядки оборудована автоматической системой пожаротушения на основе аэрозоля/гептафторпропана. Помещение распределительного щита основного блока является отдельной зоной пожаротушения, где установлены датчики дыма и тепла, подключенные к аварийному отключению электропитания.

На станции имеются порошковые огнетушители и противопожарные одеяла, по одному комплекту на каждые две зарядные станции. На путях эвакуации установлены аварийное освещение и знаки эвакуации.

Запрещено складировать картонные коробки, масло или другой мусор в зоне зарядки. Запрещено размещать легковоспламеняющиеся материалы в радиусе 1 метра от места зарядки.

Охрана и средства защиты

Каждая зарядная станция находится под независимым видеонаблюдением высокого разрешения с хранением видеозаписей в течение ≥90 дней. Размещены предупреждающие знаки о краже электроэнергии и противопожарной безопасности.

Перед оборудованием установлены столбики для предотвращения повреждения жидкостно-охлаждаемых орудийных установок и шкафов в результате столкновений с транспортными средствами. На улице установлены светильники с датчиками движения для повышения безопасности в ночное время и снижения риска вандализма.

Замки на дверцах распределительного шкафа и основного блока оснащены сигнализацией от взлома; любое взлом дверцы шкафа немедленно отправляет сигнал тревоги на сервер.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сэкономить средства, используя агрегат мощностью 350 кВт с воздушным охлаждением?

Воздушное охлаждение имеет предел тепловыделения до 240 кВт. Агрегат мощностью 350 кВт, работающий на полной нагрузке, будет постоянно испытывать высокие температуры и снижение мощности, что удвоит время зарядки для пользователя и приведет к увеличению количества поломок в долгосрочной перспективе.

Можно ли просто сложить мощность нескольких трансформаторов мощностью 350 кВт?

Автомобили не будут работать на полной мощности одновременно. Требуется коэффициент одновременной работы 0,6-0,7, а также предусмотрены возможности для будущего расширения и фильтрация APF, чтобы избежать необходимости в дополнительных трансформаторах в будущем.

Является ли интегрированный агрегат мощностью 350 кВт более экономически выгодным?

Интегрированные агрегаты не имеют централизованного охлаждения, что приводит к частому снижению мощности летом из-за высоких температур. Выход из строя одного модуля приведет к отключению всей зарядной станции, а для расширения потребуется замена всего агрегата. 10-летняя общая стоимость владения значительно выше, чем у модульных блоков с жидкостным охлаждением.

Можно ли сэкономить, используя более короткие кабели с жидкостным охлаждением?

Слишком короткие кабели ограничивают углы парковки автомобилей, а слишком длинные вызывают падение напряжения и увеличивают риск утечки. Оптимальная длина кабеля находится в диапазоне 30-80 м.

Подземные паркинги не нуждаются в навесах?

Подземные помещения часто плохо вентилируются. Совокупное тепло от зарядки автомобилей и оборудования может легко активировать защиту от перегрева, что требует установки системы принудительной вентиляции.

Заключение

На начальном этапе выбора площадки необходимо одновременно провести обследование пропускной способности электросети, обеспечить вентиляцию площадки и спланировать безопасное расстояние для пожаротушения. Приоритет следует отдавать модульным зарядным станциям с жидкостным охлаждением на основе карбида кремния (SiC), оснащенным полным подавлением гармоник активного фильтра мощности (APF), трехуровневой молниезащитой и двухканальными системами учета и защиты от кражи. Во время строительства необходимо строго контролировать падение напряжения в высоковольтных кабелях, герметичность трубопроводов с жидкостным охлаждением и эквипотенциальное заземление.

Прокрутить вверх