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왜 빠른 충전소가 다른 전압의 전동차를 충전할 수 있습니까?
빠른 충전말뚝이 서로 다른 전압의 전기자동차를 충전할 수 있는 것은 국가가 통일된 전기자동차 충전 인터페이스 표준을 반포했기 때문이다. 따라서 전압에 따라 브랜드의 자동차마다 충전 플러그를 핀으로 설계해 전압에 따라 핀 수가 다르지만 합리적으로 꽂을 수 있다. 원리는 모든 안드로이드 휴대폰의 충전 인터페이스와 비슷하다. 현재 충전 말뚝의 일체화 충전 원리는 같은 인터페이스를 통해 전압이 다른 차량을 충전할 수 있으며, 대략 다음과 같은 범주로 나눌 수 있다.

정전류 충전법, 정전류 충전법은 충전 장치의 출력 전압을 조절하거나 배터리와의 직렬 저항을 변경하여 충전 전류 강도를 일정하게 유지하는 충전 방법입니다. 제어 방법은 간단하지만 배터리에 사용할 수 있는 전류 용량은 충전 프로세스에 따라 점차 줄어든다. 충전 후기에는 충전 전류가 전해수에 많이 사용되어 기체가 생겨 화풀이가 과다하다. 그래서 단계 충전법을 자주 사용한다.

2 단계 충전법과 3 단계 충전법을 포함한 단계 충전법.

2 단계 방법은 정전류 정전압이 결합된 빠른 충전 방식을 채택하고 있다. 먼저 정전류는 미리 정해진 전압값으로 충전한 다음 일정한 압력으로 바꾸면 나머지 충전이 완료됩니다. 일반적으로 두 레벨 사이의 변환 전압은 두 번째 레벨의 상수 전압입니다.

3 단 충전법은 충전이 시작되고 끝날 때 정전류 충전을 사용하고 중간에 정전압 충전을 사용합니다. 전류가 미리 결정된 값으로 감쇄되면 2 단계에서 3 단계로 전환됩니다. 이 방법은 가스 출력을 최소화할 수 있지만 빠른 충전 방법으로 제한됩니다.

정전압 충전법, 충전 전원 공급 장치의 전압은 충전 시간 내내 일정한 값을 유지하며 배터리 끝 전압이 높아지면서 전류가 점차 줄어든다. 정전류 충전법보다 충전 과정이 최적 충전 곡선에 더 가깝다. 정전압 급속 충전, 충전 초기 배터리 전동력이 낮기 때문에 충전 전류가 매우 커서 충전 전류가 점차 줄어들기 때문에 간단한 제어 시스템만 있으면 된다. 이런 충전 방식은 전해수를 거의 사용하지 않아 배터리의 과충전을 피한다. 그러나 충전 초기 전류가 너무 커서 배터리 수명에 큰 영향을 미쳐 배터리 극판을 구부리기 쉬우므로 배터리 폐기가 발생할 수 있습니다. 이러한 단점을 감안하여 정전압 충전은 거의 사용되지 않으며 충전 전원 전압이 낮고 전류가 큰 경우에만 사용됩니다. 예를 들어 자동차가 주행할 때 정전압 충전법으로 배터리를 충전한다.

급속 충전법, 구체적으로 다음 네 가지로 나뉩니다.

1. 펄스 충전법은 배터리 고유의 충전 수용률을 따르고 전기 자동차 배터리의 충전 수용률을 높여 배터리의 지수 충전 수용 곡선의 한계를 깨뜨린 것도 배터리 충전 이론의 새로운 발전이다. 펄스 충전법은 먼저 펄스 전류로 배터리를 충전한 다음 일정 기간 동안 배터리 충전을 중지하는 방식입니다. 충전 펄스는 배터리를 충전하고 간헐적으로 배터리 화학반응으로 인한 산소와 수소를 재결합하고 흡수할 수 있게 해 농도 극화와 옴극화를 자연스럽게 제거함으로써 배터리 내압을 낮추고 다음 정전류 충전을 더 원활하게 할 수 있게 한다. 배터리가 더 많은 전기를 흡수하게 하다. 간헐적인 펄스는 배터리에 충분한 반응 시간을 주어 가스를 줄이고 배터리의 충전 전류 수용률을 높인다. 펄스 충전법에 의한 충전 회로 제어에는 일반적으로 두 가지가 있습니다. 첫 번째 펄스 전류의 크기는 가변적이며 PWM (구동 충전 방전 스위치) 신호의 주파수는 고정되어 있습니다. 두 번째 펄스 전류의 폭은 고정되어 있고 PWM 신호의 주파수는 조절할 수 있다.

둘째, 펄스 전류의 크기와 PWM 신호의 주파수는 고정되어 있으며, PWM 듀티 비율은 조정 가능합니다. 이를 바탕으로 간헐적인 충전 중지 단계를 늘리면 짧은 시간 내에 더 많은 전기를 충전하여 배터리 충전 수용도를 높일 수 있습니다. REFLEXTM 급속 충전법은 미국의 특허 기술로, 주로 니켈 카드뮴 배터리 충전에 쓰인다. 새로운 충전 방식을 채택하여 니켈 카드뮴전지의 메모리 효과를 해결했기 때문에 배터리의 빠른 충전 시간을 크게 줄였다. 납산 배터리의 충전 방법과 검출 방법은 니켈 카드뮴전지와 크게 다르지만 서로 참고할 수 있다. REFLEXTM 충전법의 한 작업주기에는 정방향 충전 펄스, 역방향 순간 방전 펄스 및 충전 중지 유지 3 단계가 포함됩니다.

3. 가변 전류 간헐 충전법은 그림 7 과 같이 정전류 충전과 펄스 충전을 기반으로 합니다. 정전류 충전 세그먼트를 제한 전류 간헐 충전 세그먼트로 변경하는 것이 특징이다. 충전 초기에는 변전류가 간헐적으로 충전되는 방법으로 충전 전류가 증가하여 대부분의 충전량을 확보할 수 있다. 충전 후기에는 정전압 충전 세그먼트를 사용하여 과충전을 하여 배터리를 충전 상태로 되돌립니다. 간헐적으로 충전을 중단하면 배터리 화학반응으로 인한 산소와 수소가 재결합되어 흡수될 시간이 있다.

넷째, 변압 간헐 충전법은 변압 간헐 충전법을 기초로 변압 간헐 충전법을 제안했다. 변전류 간헐 충전법과 달리 1 단계는 간헐 정전류가 아니라 간헐 정전압이다. 각 정전압 충전 단계에서 정전압 충전으로 인해 충전 전류가 자연스럽게 기하 급수적으로 감소하여 배터리 전류 수용률이 충전에 따라 점차 감소하는 특징에 부합한다.