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广州友电能源科技有限公司

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广州友电能源科技有限公司,位于广州市番禺区的科技创新心脏地带,是中国新能源充电解决方案企业。我们专注于电动自行车充电桩、智能换电柜及光伏储能技术,致力于推动电动车充电领域的技术革命。友电科技以其前沿的技术和创新能力享誉业界。我们的研发团队专注于电动自行车充电桩技术的开发,推出了基于大数据分析的充电储......

友德充靠谱(多图)-咸宁商场汽车充电桩一台多少钱

产品编号:100122381225                    更新时间:2025-11-10
价格: 来电议定
广州友电能源科技有限公司

广州友电能源科技有限公司

  • 主营业务:电瓶车充电桩
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产品详情





在户外安装充电桩,雷电防护是至关重要的安全保障。友德充充电桩采用了多重、的防雷设计,有效降低雷击风险,保障设备和使用者的安全。其防雷措施包括:
1.多重浪涌保护(SPD防护):这是防雷的。友德充充电桩通常在输入电源线路上设置多级浪涌保护器(SPD):
*级(粗保护):安装在充电桩输入端,用于泄放来自电网或直击雷附近感应产生的大部分巨大雷电流。
*第二级(中级保护):进一步限制残压,保护内部电源模块。
*第三级(精细保护):在关键的电路板或模块输入端,使用TVS二极管等器件进行更精细的保护,吸收残余的浪涌电压,保护敏感的电子元器件。
*信号线防护:对通信线(如4G/5G、WiFi、CAN总线)和充电控制信号线也配备专门的信号浪涌保护器,防止雷电感应脉冲通过信号线。
2.可靠接地系统:
*接地端子:充电桩设有明显的、符合规范要求的接地端子。
*低电阻要求:安装时,必须严格按照规范要求,将充电桩的接地端子与建筑物或的接地网可靠连接,确保接地电阻≤10Ω(这是关键指标,直接影响泄流效果)。良好的接地是泄放雷电流、均衡电位的基础。
3.外壳防护与屏蔽(IP防护&电磁屏蔽):
*高IP等级:户外充电桩外壳具有较高的防护等级(如IP54或更高),能有效防止雨水、灰尘侵入,避免内部电路因潮湿短路或降低绝缘性能,这对防雷安全间接相关。
*金属外壳屏蔽:金属外壳本身能提供一定的电磁屏蔽作用,减少外部电磁场(包括雷电产生的电磁脉冲)对内部电路的干扰。
4.结构设计与等电位连接:
*内部电路布局和布线设计考虑电磁兼容性,尽量减少环路面积。
*金属外壳、内部金属框架、接地排等之间进行良好的电气连接(等电位连接),避免雷击时不同部件间产生危险的电位差(反击)。
5.符合严格的防雷标准:友德充充电桩的设计遵循国家及国际相关电气安全标准和防雷规范(如GB/T18487.1,IEC62305系列等),确保防护等级达标。
户外安装安全保障要点:
*安装:必须由具备资质的人员进行安装,严格按照产品说明书和防雷接地规范操作。
*接地是生命线:确保接地电阻≤10Ω并定期检测维护。接地线截面积足够大(通常≥16mm2铜线),连接牢固可靠。
*线缆敷设:电源线和信号线尽量采用屏蔽电缆,并穿金属管埋地敷设,避免架空。屏蔽层两端需良好接地。
*定期检查维护:定期检查浪涌保护器(SPD)状态指示(如有)、接地连接点是否锈蚀松动,确保防护系统持续有效。


家用交流充电桩(俗称“慢充桩”)内部集成了多重安全保护机制,其中保险装置和过载保护元件是。以友德充等主流品牌的家用桩为例:
1.保险装置位置:
*区域:保险装置(主要是熔断器/保险丝)通常位于充电桩内部的主控制电路板上或靠近交流电源输入接线端子附近。
*设计特点:它们被集成在电路板或的保险丝座上,外部不可见,用户无法直接接触或更换。这是为了安全,防止误操作。充电桩外壳上没有供用户操作的“保险丝盒”。
*作用:作为后的防线,当发生严重的短路故障,且前级断路器(空开)未能及时切断时,保险丝会熔断,断开电路,保护内部更精密的电子元器件和防止火灾风险。
2.过载保护元件解析:
充电桩的过载保护主要依赖于多重、协同工作的元件和机制,而非单一保险丝:
*微型断路器/空气开关:这是主要的过载和短路保护元件。它通常安装在充电桩外部,即安装在用户配电箱里为充电桩供电的回路上(如32A或40A空开)。
*作用:当充电电流持续超过其额定值(过载)或发生短路时,断路器内部的电磁脱扣器或热脱扣器会动作,迅速切断电源。这是道也是关键的防线。
*控制板上的电流检测与软件保护:
*电流互感器:安装在电路板上,实时监测充电电流。
*微处理器(MCU):接收电流信号,运行保护程序。
*软件逻辑:一旦检测到电流超过预设的安全阈值(通常略低于外部断路器的额定值)或发生异常波动,MCU会立即通过控制继电器断开充电回路,实现智能化的过载保护。这比纯机械的断路器反应更快、更。
*温度传感器:通常布置在关键发热点(如继电器触点、功率线缆连接处、主控芯片附近)。如果检测到异常高温(可能由过载、接触不良或散热不良引起),MCU也会触发保护,商场汽车充电桩一台多少钱,停止充电。
*后备熔断器:如前所述,作为硬件层面的保护。
总结:
友德充等家用充电桩的“保险装置”(熔断器)深藏于内部电路板,用户不可触及。其过载保护是一个系统工程:
*道防线:用户配电箱里的微型断路器,负责大电流过载和短路保护。
*防线:充电桩内部的智能控制板(电流检测+MCU+继电器),实现快速、的电流监控与软件保护。
*辅助防线:温度传感器监控热异常。
*终防线:内部的熔断器,应对故障。
这种多重保护设计确保了充电过程的安全性。用户务必确保充电桩由电工安装,并配置正确规格的断路器。切勿自行拆解充电桩检查或更换内部元件。


想给爱车快速“回血”,却发现充电速度时快时慢?这背后的密码在于充电桩的输出能力和电池本身的接受能力之间的动态平衡。简单来说,就是“桩能给的”和“车能吃的”共同决定了充电速度的上限。
1.充电桩的输出功率:动力源泉
*要素:这是充电桩本身能提供多大能量的能力,单位是千瓦(kW)。功率越大,理论上充电越快。
*决定因素:
*电压(V)和电流(A):功率=电压x电流。高功率充电依赖于高电压(如400V、800V平台)和/或大电流(如液冷超充技术)。
*充电桩规格:家用慢充桩(7kW)、公共交流桩(7-22kW)、直流快充桩(60kW、120kW、180kW甚至更高)功率差异巨大。
*桩的状态与能力:电网负荷、桩的散热性能、维护状态都会影响其实际输出功率。
2.电池的接受能力:关键瓶颈
*要素:电池包不是无底洞,它有自己的“胃口”,即充电功率接受能力。这由车辆的电池管理系统(BMS)严格控制。
*决定因素:
*电池化学特性与设计:不同电池材料(如三元锂、磷酸铁锂)和电芯设计有不同的充电倍率(C-rate)限制。
*电池温度:这是关键变量!温度过低(<10℃)或过高(>45℃),BMS会大幅限制充电功率以保护电池安全和寿命。充电温度通常在20-30℃左右。
*电池当前电量(SoC):电池在低电量(如20%-30%)时接受能力强(恒流阶段)。随着电量升高(尤其是80%以上),为保护电池,BMS会逐步降低充电功率(恒压阶段),速度显著变慢。
*电池健康状态(SoH):老化的电池内阻增大,可接受功率会下降。
“友德充”解析:智能匹配,安全
友德充充电技术深刻理解这一动态平衡。其智能充电系统不仅关注充电桩本身的输出能力,更通过的通信协议(如GB/T)与车辆BMS进行实时数据交互:
*实时监测:获取电池温度、SoC、SoH、电压电流需求等信息。
*动态调整:在电池允许的“安全窗口”内,智能匹配的充电功率,在电池状态良好(适宜温度、中低SoC)时尽力提升速度,在状态不佳时自动限速保护。
*优化策略:结合电网状况、电池特性,实施智能温控管理、充电曲线优化,力求在保障电池安全和寿命的前提下,化有效充电效率。
总结:
充电速度的快慢,是充电桩的“输出上限”与电池包的“接收上限”共同作用的结果。功率是基础,但电池的“胃口”(尤其是温度和电量状态)才是终的“限速器”。友德充通过智能化的BMS交互和动态功率管理,努力在这两者之间找到平衡点,实现安全、、尽可能快的充电体验。下次充电时,如果感觉速度不如预期,不妨看看电池温度和剩余电量,它们可能是关键因素。


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