🔌 Домашна инфраструктура за зареждане с променлив ток за електрически превозни средства 3,68 kW – 22,17 kW
Основно сравнение — 4 основни сценария за зареждане
Сценарии за домашно зареждане с променлив ток за електрическо превозно средство с батерия от 60 kWh. Стойностите се изчисляват само от електрически формули; времето в реалния свят може да варира в зависимост от степента на приемане на превозното средство и загубите в системата.
Монофазен 16А
Монофазен 32А
Трифазен 16А
Трифазен 32А
Диаграма на потока на системата — от измервателния уред до автомобила
Пътят на електричеството преминава от мрежата до акумулатора на автомобила и критичните компоненти на всеки етап. Всеки компонент трябва да е пълен; особено заземителната линия, устройството за остатъчен ток и правилно оразмереният кабел са крайъгълните камъни на безопасността.
Еднофазен срещу трифазен — ключови разлики
Еднофазните системи имат един жив (L) и един неутрален (N) проводник. Трифазните системи работят с три живи проводника (L1, L2, L3), разделени от 120° фазово изместване. Когато се комбинират, те създават напрежение от фаза към фаза от 400 V и носят приблизително 1,73 × повече мощност при същия ток.
Монофазни
Трифазен
Стар 4-пинов срещу нов 5-пинов трифазен контакт
Старите трифазни контакти са с 4 извода и БЕЗ НЕУТРАЛНА ЛИНИЯ; те създават проблеми при небалансирани товари. Новите CEE-стандартни контакти имат 5 пина (3 фази + нула + земя) и са съвместими с всички съвременни системи за зареждане на EV. НЕ СЕ БЪРКАЙТЕ — винаги използвайте 5-щифтови нов тип гнезда.
Стар трифазен (4-пинов)
L1 + L2 + L3 + Земя. Няма неутрална линия. Причинява проблеми при небалансирани натоварвания и не е съвместим със съвременни зарядни устройства за EV.
Нов CEE (5-пинов)
L1 + L2 + L3 + Неутрална + Земя. Изисква се за стандартно зареждане на EV. Напълно съвместим с всички модерни стенни кутии и AC зарядни устройства.
Формула за мощност — как се изчислява?
Основна формула за електрическа мощност. Трифазните системи добавят √3 (≈ 1,732) множител; така че при същия ток, трифазният носи около 1,73 пъти повече мощност от еднофазния.
Избор на контакт и щепсел — за всеки сценарий
Стандартен стенен контакт е достатъчен за монофазен 16A; но при 32A нормален домашен контакт ще прегрее и ще се стопи - необходим е индустриален контакт за CEE. За трифазни системи модерните 5-пинови CEE Red контакти са задължителни — старите 4-пинови контакти нямат неутрала, не ги бъркайте.
Тип F (шуко)
CEE Blue 32A
CEE Red 16A
CEE Red 32A
Видове кабели — Кой кабел за къде?
Съществуват различни кабелни стандарти за фиксирана инсталация, мобилна връзка, външна и подземна употреба. Докато напречното сечение е еднакво, няма разлика в токовия капацитет между едножилни и многожилни кабели; многонишковият се предпочита за гъвкавост при движещи се места, еднонишковият за лесно свързване на фиксирани места.
| Код на кабела | Структура | Приложение |
|---|---|---|
| TTR | Многонишкова гъвкава | Връзки за контакти и лампи; мобилни приложения |
| НЯФ | Еднонишков гъвкав | Вътрешни панели, подвижни части; еднопроводни гъвкави връзки |
| НЯ | Еднонишков твърд | Фиксирани инсталации; вътрешни стени, в тръбопроводи |
| NYM | Многожилен твърд | Фиксирани вътрешни инсталации; повърхностни и вградени |
| H07RN-F | Гумена изолация, многонишкова | Удължител за зареждане на открито, EV, устойчив на UV и топлина |
| H05VV-F | PVC изолация, многожилен | Вътрешни връзки за подвижни устройства; оборудване със средна мощност |
| NYY | Многожилен под земята | Използване под земята и на открито; висока механична издръжливост |
Ръководство за напречното сечение на кабела и броя на проводниците
Дебелината на кабела зависи от тока и дължината. Еднофазният се нуждае от 3 проводника (фаза + нула + земя), трифазният се нуждае от 5 проводника (3 фази + нула + земя). Ако може да преминете към трифазен по-късно, инсталирането на 5-жилен кабел от самото начало е по-разумно — засега можете да използвате само 3.
3 × 2,5 mm²
3 × 6 mm²
3 × 10 mm²
5 × 2,5 mm²
5 × 6 mm²
5 × 10–16 mm²
Удължителен кабел — правилна и неправилна употреба
Най-критичната грешка при удължителните кабели е използването им, докато все още са навити на макарата. Топлината, генерирана от тока, не може да се разсее, кабелът се топи и може да причини пожар. Винаги развивайте напълно кабела.
Навита на макара
Когато кабелът е навит на макарата и през него преминава силен ток (16 A+), топлината не може да излезе. Вътрешността прегрява, изолацията се стопява и може да избухне пожар на късо съединение.
Напълно разгънат
Когато кабелът е напълно развит на пода или равна повърхност, топлината се разсейва в околната среда. Непрекъснат ток от 16 A може да се носи безопасно — кабелът остава хладен.
Предпазни компоненти — предпазител и устройство за остатъчен ток
Предпазителите и RCD вършат различни задачи; не ги бъркайте. И двете трябва да се използват заедно. Редът има значение: по-малкият предпазител за късо съединение трябва да е до контакта, по-големият до измервателния уред.
Автоматичен прекъсвач (MCB)Миниатюрен прекъсвач
Прекъсва веригата при късо съединение или претоварване. Числото в кодове като "C16" или "C32" показва ампеража. Буквата "C" е подходяща за домове и подобни (средна крива на пътуване).
Устройство за остатъчен ток (RCD)Прекъсвач за утечка на земя
Открива утечка на ток по линията и предпазва живите същества от токов удар. 30mA (защита на живота) до контакта, 300mA (защита от пожар) на измервателния уред.
Критично: Пожарна безопасност на EV батерията
Стандартните пожарогасители са НЕДОСТАТЪЧНИ за пожари на EV акумулатори
Стандартните ABC / CO₂ / пяна пожарогасители не са ефективни срещу пожари в LFP (литиево-железен фосфат) или NCA/NMC (базирани на никел) батерии, използвани в електрически превозни средства. След като започне топлинното бягство, обикновените пожарогасители не могат да го спрат.
За ефективно контролиране на такива пожари на батерии трябва да се използват само специално разработени пожарогасители с литиево-йонни батерии Lith-Ex или AVD (водна вермикулитна дисперсия).
Важни предупреждения и съвети
Ключови точки, които трябва да имате предвид за безопасна домашна инсталация за зареждане с променлив ток.
Повечето стандартни удължителни кабели са недостатъчни; те могат да носят само 10 A непрекъснато. При 16 А се нагряват и могат да изгорят. Изберете удължители за 16 A. За 32 A използвайте специален кабел и контакт.
Удължителните кабели не трябва да се държат навити/на макара по време на употреба — те ще прегреят. Напълно развийте кабела по повърхността; след това генерираната топлина може да се разсее.
Изберете качествени контакти и щепсели, за предпочитане гумирани. Не се доверявайте на контакт само по външния му вид; проверете или задайте проверка на вътрешността му. Заземяването е задължително.
Затегнете кабелните връзки здраво чреззавинтване. Разхлабените връзки се нагряват с времето и могат да причинят пожар. Периодично проверявайте всяка точка на свързване.
Строго предпочитайте 100% меден кабел. Стойте далеч от алуминиеви или помеднени кабели. Тяхната устойчивост е по-висока; топлина, загуба на енергия и риск от пожар.
Когато инсталирате кабел, ако по-късно може да се използва трифазен, поставете 5-жилен кабел от самото начало и използвайте само 3 за сега. Смяната на кабела по-късно е скъпа и трудоемка.
Може да се използва при зареждане от обикновен стенен контакт; въпреки това текущата защита вече е вградена в средно зарядно устройство за EV. Нискокачествените защитени контакти на пазара могат да се нагреят и изгорят при продължително високо натоварване.
Ако искате да свържете вашето зарядно устройство в мрежа и на място няма Wi-Fi или Ethernet, можете да пренесете домашния си интернет до тази точка чрез Powerline адаптер през контакти на същата фаза.
Тънките или не-100% медни кабели имат по-голямо съпротивление; това причинява нагряване (опасност от пожар) и загуба на енергия. Когато черпите 10 kW, загубите в кабела може да означават, че само 9,95 kW достигат до колата — пак плащате за 10 kW в сметката.
Пример: Колко ампера има вашият дом?
Определено количество ток идва във вашия апартамент от измервателния уред (мрежата). EV зареждането е голямо натоварване; проверете за конфликти с други устройства. Таблицата по-долу е примерно изчисление за апартамент 40 A.
Изчисляване на разходите за зареждане (пълни 60 kWh)
Цената, отразена в сметката ви при зареждане с променлив ток у дома. Включвайки загубите, енергията, извлечена от мрежата, е с 3–7% повече. Изчисленията са за пълно зареждане на батерия от 60 kWh; ежедневните разходи са много по-ниски, тъй като батерията рядко е напълно изтощена.
Цена = Батерия (kWh) × Единична цена (за kWh). В Турция битовото електричество е на нива и варира според времето на деня; приблизително 2,00 – 4,50 TRY/kWh. Зареждането на нощната тарифа дава най-икономичен резултат.⚠️ Отказ от отговорност
Този документ е изготвен с информационна цел относно зареждането на превозни средства и електрическите инсталации. Монтажът, свързването и поддръжката на електрически системи трябва да се извършва само от оторизирани и лицензирани електротехници. Информацията тук има за цел да предостави общи технически познания на читателите. Всички рискове и щети, произтичащи от приложението, са изцяло отговорност на лицето, което извършва приложението.