L’espansione del mercato dei veicoli elettrici guadagna slancio. I cavi di ricarica DC per veicoli elettrici sono un'infrastruttura chiave per la ricarica rapida. Hanno alleviato “l’ansia da rifornimento energetico” dei consumatori. Sono vitali per promuovere la popolarità dei veicoli elettrici. I cavi di ricarica rappresentano il collegamento chiave tra le pile di ricarica e i veicoli. Devono trasportare corrente elevata e resistere all'usura. Devono essere flessibili e leggeri. Necessitano inoltre di una rigorosa compatibilità elettromagnetica. Queste caratteristiche soddisfano le esigenze di alte prestazioni delle pile di ricarica CC. Garantiscono sicurezza e stabilità in condizioni di alta frequenza e alta potenza.
●Informazioni sulla sezione del cavo
La maggior parte dei caricabatterie rapidi DC tradizionali sul mercato hanno una potenza fino a 320KW. Questi caricabatterie non dispongono di raffreddamento a liquido. La loro tensione di uscita è di 1000 V. Il cavo di ricarica deve trasportare tensione e corrente più elevate. Una scelta ragionevole della larghezza del cavo riduce la perdita di linea ed evita il surriscaldamento. È un fattore chiave nella selezione per evitare rischi per la sicurezza. La sezione trasversale del cavo deve essere compresa tra 50 mm² e 90 mm². La dimensione necessaria dipende dalla potenza di uscita.
Cavi di ricarica per veicoli elettrici corrispondenti a varie condizioni di potenza di ricarica.
Potenza in uscita | 60KW | 120 KW | 180 KW | 240 KW | 320 KW |
Corrente di uscita massima | 0~218A (Pistola singola 160A) | 0~436A (Pistola singola 250A) | 0~500A | ||
Sezione principale della linea principale adattabile | 50 mm² | 70mm²~90mm² |
●Informazioni sui materiali isolanti.
L'ambiente esterno è duro. Ha temperature alte e basse, pioggia e nebbia salina. Presenta anche usura da trascinamento, vento e sabbia. Anche la ricarica ad alta potenza può causare calore. Quindi, usa TPE o TPU. Resistono al calore, alla nebbia salina, all'usura e agli agenti atmosferici. Prolungheranno la durata del cavo e manterranno un buon isolamento.
●Informazioni sulle interferenze elettromagnetiche.
Allo stesso tempo. Nella ricarica CC ad alta potenza, il cavo potrebbe creare forti interferenze elettromagnetiche. Oppure potrebbe affrontarlo. Scegli un cavo di ricarica con uno strato schermante, come una treccia di rame stagnato o un foglio di alluminio. Ciò può bloccare le interferenze elettromagnetiche esterne. Riduce inoltre le perdite di segnali interni e protegge i segnali di controllo sensibili. Ciò è fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza delle comunicazioni di ricarica.
Danyang Winpower ha fondato l'azienda nel 2009. È un'azienda leader. Si concentra sulla produzione e vendita di cavi di ricarica per veicoli elettrici. L'azienda ha superato il sistema di qualità automobilistico IATF16949. Hanno un'eccellente qualità e affidabilità del prodotto. Possono progettare e realizzare cavi di ricarica. I cavi soddisfano gli standard nazionali, americani e tedeschi. Dopo anni di produzione, l'azienda ha acquisito molta esperienza tecnica. È nel campo dei cavi di ricarica per veicoli elettrici. Raccomandiamo di utilizzare prodotti che soddisfino gli standard americani.
Specifiche del cavo di ricarica per veicoli elettrici certificato UL | ||
Modello | Specifiche | Riferimento Corrente ammissibile |
VIGILIA EVT | 2x6AWG+8AWG+2x18AWG | 63A |
2x4AWG+6AWG+2x18AWG | 75A | |
2x2AWG+4AWG+2x18AWG | 100A | |
2×1/0AWG+2AWG+4x16AWG | 200A | |
2×3/0AWG+4AWG+6x18AWG | 260A |
La scelta del giusto cavo di ricarica per veicoli elettrici è fondamentale. È fondamentale per la sicurezza e l'efficienza. L'utilizzo di cavi di ricarica scadenti può causare una ricarica lenta. Potrebbero anche non avere la capacità di trasportare abbastanza corrente. Possono causare guasti alla ricarica e creare rischi di incendio. Danyang Winpower è in grado di fornire soluzioni di cablaggio per la ricarica delle connessioni su pali. Garantiscono che il tuo sistema di ricarica funzioni bene. Per favore contattaci!
Orario di pubblicazione: 20 giugno 2024