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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
<正>比亚迪e2无法直流快充Q一辆2019年款的比亚迪e2电动车,长期以来都是在住宅小区里充电,行驶一直正常。近日发生追尾事故后做了钣金和喷漆修复,在修理厂停放了三天,想要使用直流快充充电桩充电,却发现无法充电,更换其他快充充电桩仍然无法充电,只得使用交流充电桩充电。车辆启动和行驶均正常。请老师帮忙分析,此车为什么不能快充呢?故障可能出在何处?谢谢!  相似文献   

2.
(接上期)②快充唤醒。插入直流快充枪,如图31所示。直流充电桩发出唤醒信号,如图32中紫色线,实际是+12V电压,亦称双路供电。唤醒VCU、RMS,工作后由直流充电桩供电转为车辆12V蓄电池供电。再由VCU唤醒BMS、DC/DC、ICM,此时快充系统工作,驱动电机系统、慢充系统不工作;如果此时打开点火开关“ON”,VCU不会向电机继电器发出唤醒信号。  相似文献   

3.
(接上期) 5.快充系统工作原理 (1)快充系统各元件的作用 快充系统如图17所示,下面介绍充电桩、快充口、车辆的各部件作用. ①充电桩 主电源开关:接通或断开充电机供电. 充电机:将交流380V或220V变成高压直流. 电流传感器:监测充电电流. 高压继电器:接通或断开充电主回路. 电压传感器:监测充电电压. 高压绝...  相似文献   

4.
《汽车与配件》2023,(12):48-51
<正>在政策和需求的双轮驱动下,中国公共补能网络保持高速增长并持续领先全球。2022年,中国新增公共充电桩65.1万台,累计保有量179.7万台,同比上涨91.6%,据国际能源署(IEA)统计,占全球约60%的慢充桩增量和约90%的快充桩增量。在中国,直流快充桩保有量占比进一步提升至43.5%。  相似文献   

5.
<正>故障现象一辆2020年产的北京现代菲斯塔纯电动汽车,搭载了EM13型135kW的永磁同步驱动电机,VIN码为LBES6AXD1KW00****,行驶里程为9129km。车主反映该车高压蓄电池快充(直流)充电正常,慢充(交流)无法充电。故障诊断与排除检修该车慢充无法充电故障前,分别使用了随车配备的慢充便携式充电线(ICCB)和慢充固定式充电桩对车辆高压蓄电池进行慢充充电,结果均无法充电。在连接慢充充电枪后,  相似文献   

6.
一辆2016款比亚迪E5纯电动汽车,行驶18500公里,使用期1年。车辆在快充充电桩进行充电时车内仪表显示充电枪已插入并亮起充电指示灯,但充电电量不上升,更换多个直流充电桩故障依旧,该车使用交流充电桩充电正常,该车开到汽车修理厂进行维修,经过多天维修无法排除故障。  相似文献   

7.
本文中的充电是指通过电网,给汽车上的储能装置补充电能。充电方式分为交流充电和直流充电,俗称慢充和快充。电网供给我们的电能都是交流电,但是汽车上的电池电源是直流电,要想电池能够接收电能必须把交流电转换为成直流电,要么由地面上的设备(充电粧)转换,要么由车上的设备(车载充电机)转换。  相似文献   

8.
《世界汽车》2014,(7):148-148
新能源汽车的发展引来充电桩建设浪潮。截至目前.北京.上海、深圳、天津、重庆、杭州、合肥.武汉多地都提出了充电桩建设规划。按照国家规划.2011年-2015年.电动汽车充电站规模达~rJ4000座.同步大力推广建设充电桩;2016年-2020年,国网建设充电站目标为1万座.建成完整的电动汽车充电网络。而截至2013年底.国家电网已建成充换电站400座.交流充电桩1.9万台.只完成了2015年目标的10%。目前.国家电网将引入社会投资参与电动汽车充换电设施建设.全面开放分布式电源并网工程以及慢充、快充等各类电动汽车充换电设施市场。但国内充电桩标准并不统一.不同品牌之间的充电设施并不能完全通用.给推广带来难度。实际上.工信部2011年12月公布了有关电动汽车充电接口和通信协议方面的几项国家标准.这些标准被认为是电动汽车领域的基础性法规.不过这些标准并未对充电桩关键部位技术参数做出规定。  相似文献   

9.
电动汽车充电系统是维持电动汽车运行的能源补给设施,是从供电电源提取能量对动力电池充电时使用的有特定功能的电力转换装置。主要包括交流(慢速)充电系统和直流(快速)充电系统。慢速充电系统通过慢速充电线束(充电桩慢速充电线束或家用慢速充电线束)与交流充电桩或220V家用交流插座相连,为动力蓄电池充电;慢速充电系统将220V交流电转化为直流电,实现电动汽车动力蓄电池的电能补给。  相似文献   

10.
正电动车与生俱来的低碳特性和优秀的驾驶体验慢慢开始为人所接受,然而续驶里程仍然是制约其发展的最主要问题。对纯电动乘用车用户来说,快速充电和长续驶里程是目前最为迫切的两大需求。"快充"不失为最直接的解决方法。随着电动汽车的普及和技术提升,大功率"快充"成为主流技术趋势。Terra High Power DC功率达350 k W在2018年汉诺威工业博览会上,瑞士ABB集团推出了一款名叫Terra High Power DC的"快充"充电桩,功率达到350 k W。市面上的主流电动汽车使用这款充电桩,8 min的充电量就能满足汽车190 km  相似文献   

11.
介绍了电动汽车直流充电桩充电原理,分析了直流充电桩低频电磁场(EMF)产生的来源,阐述了直流充电桩EMF试验方法,结合试验解析了EMF对电磁环境的影响,为进行充电桩EMF试验的测试人员提供了参考。  相似文献   

12.
正(接上期)DC/DC转换器内置于逆变器中,并用一个内部控制线路操控。如图30所示,HV蓄电池从一侧与内部控制线路连接,内部控制线路控制晶体管。IGCT负责内部控制线路电源。14V直流电的输出通过AMD端子和100A(DC/DC)保险给辅助蓄电池充电,直流201.6V单向转换为直流14V,  相似文献   

13.
正电动车与生俱来的低碳特性和优秀的驾驶体验慢慢开始为人所接受,然而续航仍然是制约其发展的最主要问题。对纯电动乘用车用户来说,快速充电和长续航里程是目前最为迫切的两大需求。"快充"不失为最直接的解决方法。随着电动汽车的普及和技术提升,大功率"快充"成为主流技术趋势。1)Terra High Power DC"快充"充电桩功率达到350k W在4月22日以"融合的工业——互联协作"  相似文献   

14.
以2018款比亚迪E5为例,介绍其充电系统总体构成、工作原理及各组件的功能,并分析其控制逻辑。深入探究直流快充与交流慢充均无法充电、仅直流快充无法充电、仅交流慢充无法充电3种充电故障的产生机理及故障诊断流程。给出该系统的原厂电子线路图,拟供广大新能源汽车从业人员参考。  相似文献   

15.
豪彦 《汽车与配件》2011,(35):34-39
《电动汽车传导充电连接装置》包括通用要求、充电用的交流接口和直流充电接口三部分内容。由于世界各国都在发展电动汽车、插电式混合动力车。而基础设施的充电站和充电桩建设必须要有统一的充电接口。在我国各地都在大规模建设充电站和充电桩时,必须制定出我国统一的交流和直流充电接口(插头和插座)。目前,日本、美国、欧盟都在制定各自的充电接口,日本CHAdeMO协会(由丰田、日产、三菱、富士重工、东京电力共同发起)制定快速直流电充电标准;美国汽车工程师学会将制定电动汽车快速充电标准;欧盟将于2011年底或2012年初完成充电接口制定工作。希全球能制定统一的充电接口标准,以利于统一和出口需要。因此本刊将电动汽车传导充电连接装置——通用要求、充电用交流接口和直流充电接口介绍给读者。目前,该项标准已将标准报批稿交主管部门批准。但遗憾的是该标准还不是智能型充电接口,不能同时计算充电时间、充电费用、充电量等数据。  相似文献   

16.
<正>京哈高速田家府服务区进出京两个充电站和京津高速永乐店服务区进出京的两个充电站已经于春节前全部投运。加上已有的京津唐高速马驹桥服务区进出京的两个充电站,目前,通州区内高速公路实现充电网络全覆盖。高速公路充电站的充电桩均采用最高120 kW快充技术,充电能力更强,最大充电效率比普通快充桩  相似文献   

17.
上一期介绍了电动客车驱动电机控制器的电磁兼容特性及要求,本期重点介绍电动客车车载充电系统的电磁兼容要求。电动汽车车载充电系统由3个部分构成(如下图所示):电源模块、控制模块、充电模块。电网交流电经电源模块整流输出直流电,经控制模块后为充电模块提供充  相似文献   

18.
<正>故障现象一辆2021款奔驰EQC 400车,搭载动力电池(额定电压为357 V,额定容量为222 A·h)和驱动电机(电机型号为EM0016和EM0021),累计行驶里程约为6.2万km。车主反映,当车辆正常行驶至动力电池续航里程偏低时,将车辆开至充电站进行充电,发现交流慢充与直流快充均无法对车辆进行充电。维修人员检查了交流慢充接口(G10/4)、直流快充接口(G10)及相关线路,均无异常;更换直流充电连接单元(N116/5)后试车,故障依旧,于是向笔者请求技术支持。故障诊断接车后试车,使用随车充电器(交流慢充)对车辆充电,组合仪表提示充电枪已连接,  相似文献   

19.
正(接上期)5.慢充口、快充口各车型慢充(交流)口、快充(直流)口安装位置不统一,举例如图27所示。慢充口设有7个插孔,中间3个插孔为左零(N)、右火(L),中间是保护地线(PE);快充口设有9个插孔,中间两个插孔为左高压负极、右高压正极,下方粗孔是保护接地线(PE),如图28所示。  相似文献   

20.
权利要求 1.一种风能装置,具有一个调节装置,用于调节该风能装置为提供给一个电网而产生的功率,其中,该调节装置包括: 整流器,连接到风能装置上,以接收响应于风而产生的功率并输出直流电压; 频率转换器,连接到整流器上并被构造为接收来自整流器的直流电压以及将直流电压转换为输出到电网的交流电压;以及控制装置,连接到频率转换器...  相似文献   

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