Trang chủ

Thông tin về trạm sạc xe điện (EVSE)

  • Hướng dẫn thực tế về cáp sạc EV loại 2 Hướng dẫn thực tế về cáp sạc EV loại 2
    Oct 29, 2025
    Loại 2 là giao diện sạc AC 7 chân IEC 62196-2 (thường được gọi là "Mennekes") được sử dụng trên khắp Vương quốc Anh/EU. Cáp sạc Loại 2 kết nối ổ cắm Loại 2 trên ô tô của bạn với ổ cắm điện gắn tường tại nhà hoặc ổ cắm công cộng có ổ cắm. Nếu một trụ điện được cố định (có dây dẫn cố định), bạn không cần mang theo cáp; nếu nó có ổ cắm (chỉ là ổ cắm loại 2), bạn cần có cáp loại 2 sang loại 2 của riêng mình. Hai loại cáp• Loại 2 ↔ Loại 2 (Chế độ 3): sạc hàng ngày tại nơi làm việc và hầu hết các trạm AC công cộng có ổ cắm; cũng hữu ích nếu ổ cắm tường tại nhà bạn có ổ cắm.• Ổ cắm 3 chân (Anh) → Dây loại 2 "granny" (Chế độ 2): thỉnh thoảng nạp điện, dòng điện thấp từ ổ cắm gia dụng. Hãy coi nó như một công cụ khẩn cấp, không phải là giải pháp chịu tải cao. Tránh sử dụng ổ cắm cũ, cuộn dây nối dài bị cuộn lại, hoặc sử dụng điện áp 13A trong thời gian dài; phích cắm ấm hoặc vỏ cáp mềm là những dấu hiệu cảnh báo cần dừng lại. Công suất và phaNguồn điện xoay chiều bị giới hạn bởi hai yếu tố: bộ sạc trên xe (OBC) và nguồn cung cấp. Ở chế độ một pha (230 V), công suất ≈ 230 V × dòng điện (A) ÷ 1000 → 32 A ≈ ~7,4 kW. Trên ba pha, công suất ≈ √3 × 400 V × dòng điện ÷ 1000 → 16 A ≈ ~11 kW, 32 A ≈ ~22 kW.• OBC 7,4 kW: một pha 32 A là mức trần; các cột ba pha sẽ không làm cho nó nhanh hơn.• OBC 11 kW: cần ba pha 16 A để đạt ~11 kW; một pha đạt công suất tối đa gần 7 kW.• OBC 22 kW: cần ba pha 32 A và một địa điểm thực sự cung cấp nó.Cột 22 kW không đảm bảo công suất trên bảng điều khiển của bạn là 22 kW; OBC của bạn sẽ quyết định mức tối đa. Bảng quyết định một màn hìnhOBC xe (AC)Cung cấp tại chỗVị trí điển hìnhCáp khuyến nghị (A / kW)Chiều dài (m)Loại đầu nốiMục tiêu xâm nhập~7,4 kW (1 pha)1φ 32 AHộp treo tường gia đình, có dây buộc————~7,4 kW (1 pha)1φ 32 ABài đăng công khai32 A, ~7 kW5–7,5Loại 2 ↔ Loại 2 (Chế độ 3)IP66 cho bãi đậu xe ngoài trời~11 kW (3 pha)3φ 16 AỔ cắm nơi làm việc16 A 3φ, ~11 kW7,5Loại 2 ↔ Loại 2 (Chế độ 3)IP66~22 kW (3 pha)3φ 32 ABài đăng công khai32 A 3φ, ~22 kW7,5–10Loại 2 ↔ Loại 2 (Chế độ 3)IP66 Vật liệu và độ bền• Áo khoác: TPE/TPU hoặc cao su bền chắc có khả năng chịu nhiệt độ thấp (–30 °C), chống tia UV/dầu để sạc công cộng ngoài trời.• Giảm căng thẳng: ủng sâu, liền khối ở cả hai đầu để bảo vệ chống lại việc uốn cong nhiều lần.• Tuổi thọ uốn cong: ≥10.000 chu kỳ là mức tham khảo thực tế khi sử dụng thường xuyên tại nơi công cộng.• Liên hệ: mạ bạc/niken, điện trở tiếp xúc thấp, kiểm soát nhiệt độ tăng liên tục ở mức 32 A. Bảo vệ và tuân thủ• Bảo vệ chống xâm nhập: IP55–IP66 (lưu ý rằng xếp hạng đã lắp ghép và chưa lắp ghép sẽ khác nhau; hãy đậy nắp khi không sử dụng).• Sự va chạm: Vỏ IK10 chống rơi và va đập trong bãi đỗ xe.• Tiêu chuẩn và đánh dấu: IEC 62196-2 Loại 2, dấu CE/TÜV, số sê-ri duy nhất để truy xuất nguồn gốc.• Chăm sóc: giữ chốt sạch/khô, không vặn khi chịu tải, bảo quản trong túi thông gió. Nếu bạn muốn có một bộ lắp ráp được thiết kế chắc chắn, bền bỉ tại hiện trường, hãy xem Đầu nối Workersbee Type 2 EV để biết mặt phích cắm mà chúng tôi tích hợp vào nhiều loại cáp Mode 3 (chốt bền, mạ chân sạch, hình học giảm ứng suất được điều chỉnh để chịu tải cao). Câu hỏi thường gặpTôi có cần mang theo cáp riêng đến các trạm AC công cộng không?Nếu trụ điện được lắp ổ cắm loại 2 thì được—hãy mang theo cáp loại 2-đến-loại 2. Các trụ điện cố định đã có sẵn dây dẫn. 22 kW luôn nhanh hơn 7 kW phải không?Chỉ khi OBC của xe bạn hỗ trợ 22 kW và địa điểm là ba pha 32 A. Nếu không, giới hạn sạc sẽ ở mức giới hạn OBC của bạn. Tôi nên mua cáp có độ dài bao nhiêu?Đo đường đi từ cửa vào đến cột và cộng thêm 1–1,5 m. 5 m cho các đoạn chạy ngắn, gọn gàng; 7,5 m là mặc định; 10 m cho các ô khó đi. Tôi có thể sử dụng dây “bà” 3 chân (Chế độ 2) mỗi đêm không?Phù hợp cho nhu cầu sạc 10–13 A thỉnh thoảng. Đối với sạc thường xuyên hoặc sạc công suất cao, hãy sử dụng cáp Type 2-to-Type 2 Mode 3 và bộ chuyển đổi EVSE phù hợp. Có an toàn khi sạc khi trời mưa lớn không?Có—nếu thiết bị và cáp của bạn đạt chuẩn (ví dụ: IP55–IP66) và đầu nối được lắp đúng cách. Không sử dụng phích cắm bị hỏng hoặc vỏ bị nứt. Vị trí của Workersbee• Đối với các trụ AC và hộp treo tường hàng ngày, Đầu nối EV loại 2 của Workersbee được thiết kế cho các chu kỳ cắm lặp lại với cảm giác chốt tích cực, điện trở tiếp xúc thấp và giảm ứng suất mạnh mẽ—lý tưởng để xây dựng đáng tin cậy Cáp loại 2 đến loại 2 cho dịch vụ 16 A và 32 A.• Dùng cho gia đình và khi đi du lịch, Bộ sạc di động Workersbee Type 2 kết hợp hộp điều khiển nhỏ gọn với phích cắm điện có thể thay thế và dây dẫn Type 2, mang đến cho bạn tùy chọn Chế độ 2 an toàn để sạc pin thường xuyên mà không cần phải lo lắng về giới hạn dòng điện hoặc ngắt nhiệt. Nếu bạn đang tìm nguồn cung ứng cho đội tàu hoặc mạng công cộng, hãy yêu cầu báo giá OEM/số lượng lớn kèm theo cỡ dây, vật liệu vỏ bọc, mục tiêu IP/IK và yêu cầu về độ bền uốn cong, chúng tôi sẽ đề xuất phương án lắp đặt Workersbee bền bỉ, đạt chuẩn IP và dễ sử dụng.
    ĐỌC THÊM
  • SAE J1772 Loại 1 so với IEC 62196 Loại 2? Cách lựa chọn SAE J1772 Loại 1 so với IEC 62196 Loại 2? Cách lựa chọn
    Oct 28, 2025
    J1772 là tên gọi tại Bắc Mỹ của đầu nối AC loại 1 theo chuẩn IEC 62196-2. Loại 2 là đầu nối IEC 62196-2 được sử dụng trên khắp châu Âu và nhiều khu vực khác. Đối với sạc nhanh DC, cả hai khu vực đều sử dụng chuẩn IEC 62196-3 “CCS” (CCS1 tại Bắc Mỹ, CCS2 tại EU). Lựa chọn bạn đưa ra ở đây chỉ ảnh hưởng đến sạc AC. Bài viết liên quan:Đầu nối EV loại 2 là gì? Đầu nối J1772 là gì? Bảng quyết định một màn hìnhĐầu vào xeVùng đấtCung cấp trang webSử dụng đầu cáp/phích cắm nàyBộ chuyển đổi?Giới hạn AC điển hìnhGhi chúJ1772 (Loại 1)Bắc MỹMột pha 240 V, 16–40 ALoại 1No~3,3–9,6 kW (phụ thuộc vào OBC)Tiêu chuẩn cho nhà ở NA và nhiều nơi làm việc. Trước tiên, hãy kiểm tra trần bộ sạc tích hợp (OBC).J1772 (Loại 1)Thăm Châu ÂuBài đăng loại công khai 2Giải pháp loại 1 ↔ Loại 2Thường thì cóĐược giới hạn bởi OBC của bạn; bài đăng có thể là ba giai đoạnMang theo bộ chuyển đổi có định mức; xác nhận phương thức khởi động (RFID/ứng dụng).Loại 2Châu Âu1 pha hoặc 3 pha 16/32 ALoại 2No~7,4 / 11 / 22 kWĐiện ba pha 11/22 kW thường được sử dụng cho hộ gia đình và kho hàng.Loại 2Bắc Mỹ (một số bài đăng)Một pha 240 VLoại 2 (nếu có)Xe cần có đầu vào hoặc bộ chuyển đổi loại 2~7,4 kW điển hìnhVẫn không phổ biến ở NA; hãy kiểm tra cả xe và địa điểm.Sạc nhanh DCNA/EU—CCS1 (NA) / CCS2 (EU)Không dành cho xe được trang bị CCSXếp hạng nhà gaDC sử dụng CCS; Loại 1/Loại 2 là chủ đề AC. Khả năng tương thíchBắt đầu với ô tô. OBC của bạn quyết định trần AC. Nếu OBC là một pha 32 A (~7,4 kW), phích cắm lớn hơn hoặc cột ba pha sẽ không làm cho AC nhanh hơn.Phù hợp với trang web. Nhà ở Bắc Mỹ thường dùng điện một pha 240 V. Châu Âu thường cung cấp điện ba pha 16/32 A cho nhà ở và các khu thương mại nhẹ. Các bài đăng về AC công cộng thường quảng cáo dòng điện theo pha hoặc kW tiêu đề. Đọc cả hai.Phù hợp với phần cứng. Sử dụng đầu cáp và cáp có định mức dòng điện. Cáp dài hơn sẽ tốn kém hơn, hao điện hơn và nóng hơn. Hãy chọn cáp ngắn nhất mà vẫn thoải mái khi cắm.Lắp và khóa. Lắp hoàn toàn cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách. Tiếp xúc kém hoặc chốt yếu có thể gây ra hiện tượng khởi động không thành công và rơi sớm.Mức trần điển hình để đặt kỳ vọng: một pha 32 A ≈ 7,4 kW; ba pha 16/32 A ≈ 11/22 kW. Phích cắm lớn hơn không tốt hơn OBC của bạn. Bản đồ tiêu chuẩn: J1772, Loại 2, CCSJ1772 là hình dạng Loại 1 của IEC 62196-2. Loại 2 cũng nằm trong IEC 62196-2. Sạc nhanh DC (CCS1/CCS2) nằm trong IEC 62196-3. Hãy ghi nhớ sơ đồ này để tránh nhầm lẫn giữa các chủ đề AC và DC. Bộ điều hợp và quá trình chuyển đổi J3400/NACSBắc Mỹ đang chuyển sang tiêu chuẩn SAE J3400 (thường được gọi là NACS). Trong quá trình chuyển đổi, bộ chuyển đổi có thể nối liền khoảng cách giữa các đầu vào và trụ. Hãy sử dụng bộ chuyển đổi khi cần thiết khi di chuyển hoặc ở nhiều địa điểm. Tránh sử dụng bộ chuyển đổi này cho các buổi tập luyện trong nhà và ngoài trời kéo dài, với dòng điện cao, thời tiết khắc nghiệt hoặc với phần cứng không rõ chất lượng. Luôn kiểm tra dòng điện định mức, khả năng chịu nhiệt, khả năng chống xâm nhập và xem nhà sản xuất xe của bạn có hỗ trợ bảo hành cho thiết lập đó hay không. Danh sách kiểm tra của người muaChiều dài và độ linh hoạt: đủ rộng mà không cần uốn cong quá nhiều; vẫn có thể sử dụng được vào mùa đông.Dòng điện định mức và kích thước dây dẫn: tránh việc thiết kế quá nhỏ; theo dõi sự gia tăng nhiệt độ trong quá trình sử dụng thực tế.Xếp hạng xâm nhập/va chạm: IP và IK phù hợp với thực tế ngoài trời và khả năng xử lý thường xuyên.Nhãn tuân thủ: UL/CE nếu có, cùng với nhãn hiệu IEC 62196 chính xác trên sản phẩm. Hai quan niệm sai lầm“Loại 2 luôn nhanh hơn.” Không phải nếu xe là xe một pha hoặc OBC là giới hạn. Hình dạng giao diện không ảnh hưởng đến bộ sạc của xe.“Bộ chuyển đổi giải quyết mọi vấn đề.” Nó thêm vào những hạn chế và có thể làm giảm độ tin cậy. Hãy coi bộ chuyển đổi như một cầu nối, chứ không phải là giải pháp nâng cấp tốc độ vĩnh viễn. Câu hỏi thường gặpH: Xe J1772 có thể sạc bằng trạm sạc loại 2 của Châu Âu không?A: Có, với bộ chuyển đổi phù hợp và nằm trong giới hạn OBC của xe bạn. Sẽ không tăng tốc độ nếu OBC là 32 A một pha; trụ ba pha vẫn cấp điện cho bạn ở mức một pha. H: Tôi đã lắp đặt hệ thống điện ba pha 22 kW tại nhà. Liệu mọi xe đều có thể sạc ở mức 22 kW không?A: Chỉ khi OBC của xe hỗ trợ ba pha ở mức đó. Nhiều xe chỉ giới hạn ở mức 11 kW hoặc thậm chí 7,4 kW. Phần cứng gắn tường không thể nâng trần OBC. H: Lựa chọn AC có ảnh hưởng đến tốc độ sạc nhanh DC không?A: Không. AC (Loại 1/Loại 2) và DC (CCS1/CCS2) là hai hệ thống riêng biệt. Tốc độ DC của bạn phụ thuộc vào đường cong sạc DC của xe, tình trạng ắc quy và trạm sạc—chứ không phải tùy thuộc vào lựa chọn cáp AC của bạn. Nếu bạn đang chuẩn hóa phần cứng, Workersbee cung cấp giải pháp sẵn sàng sản xuất Đầu nối EV loại 1 cho Bắc Mỹ và Đầu nối EV loại 2 cho Châu Âu, với các tùy chọn về chiều dài cáp, kích thước ruột dẫn, khuôn đúc, gioăng và nhãn mác. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi hỗ trợ tuân thủ IEC/UL, các mục tiêu về nhiệt độ tăng và khả năng giảm ứng suất cấp độ đội tàu để các trạm của bạn luôn hoạt động đáng tin cậy trong thực tế. Bạn cần hỗ trợ về kích thước cáp cho OBC và nguồn điện tại chỗ, hoặc cần lên kế hoạch triển khai kết hợp J1772/Loại 2? Hãy trao đổi với kỹ sư Workersbee để xác nhận thông số kỹ thuật, hoặc yêu cầu mẫu/bảng thông số kỹ thuật để thúc đẩy dự án của bạn.
    ĐỌC THÊM
  • Giải thích về sạc EV thông minh: Hướng dẫn đơn giản Giải thích về sạc EV thông minh: Hướng dẫn đơn giản
    Oct 27, 2025
    Sạc EV thông minh là gì?Sạc EV thông minh là công nghệ sạc được hỗ trợ bởi phần mềm, giúp: 1) chuyển đổi giờ sạc sang mức giá rẻ hơn, 2) giữ mạch điện trong giới hạn an toàn và 3) giảm áp lực lên lưới điện. Vẫn là cùng một loại cáp và nguồn điện, nhưng thời gian và dòng điện được điều chỉnh theo giá cả, dung lượng và nhu cầu. Nó hoạt động như thế nàoCó ba luồng hoạt động cùng nhau.Dòng điện: lưới điện hoặc năng lượng mặt trời tại chỗ → công tơ/tấm pin → bộ sạc → ắc quy xe.Tín hiệu điều khiển: ứng dụng hoặc lịch trình của bạn sẽ thiết lập mức sạc và quy tắc bắt đầu/dừng.Dữ liệu thanh toán: phiên bắt đầu/dừng, kWh và chi tiết về giá cước sẽ được gửi đến ứng dụng hoặc văn phòng của bạn.Nếu mạng bị mất, thiết lập chắc chắn sẽ duy trì phương án dự phòng cục bộ: dòng điện mặc định an toàn, lịch trình đã lưu gần đây nhất và khởi động/dừng thủ công trên bộ sạc. Các tính năng cốt lõiLập lịch theo thời gian sử dụng (TOU). Bắt đầu vào giờ thấp điểm và kết thúc trước giờ cao điểm vào buổi sáng.Cân bằng tải động. Chia sẻ công suất hạn chế giữa hai xe điện hoặc nhiều điểm sạc mà không cần ngắt cầu dao.Tụ điện. Giữ bộ sạc dưới mức giới hạn ampe cố định phù hợp với hệ thống dây điện và cầu dao của bạn.Giám sát và cập nhật từ xa. Xem tiến trình, nhận thông báo và cài đặt chương trình cơ sở mà không cần đến tận nơi.Tích hợp PV và lưu trữ. Sạc phù hợp với công suất đầu ra của mái nhà hoặc cửa sổ năng lượng giá rẻ của pin.Những điều cơ bản về phản hồi nhu cầu. Cho phép cắt điện nhỏ, ngắn trong các sự kiện lưới điện để đổi lấy khoản tín dụng. Những thay đổi khi bạn bật các tính năng thông minhTrước / Sau: Nhà có giá TOUKịch bản: Bắc Mỹ, ngoài giờ cao điểm 23:00–06:00, giá 0,18 → 0,10 đô la/kWh. Mục tiêu: tăng thêm 30 kWh qua đêm.Trước đây: cắm và sạc ở mức 18 xu → khoảng 5,40 đô la.Sau đó: lịch trình lúc 23:00 với giá 10 xu → khoảng 3,00 đô la.Kết quả: chi phí giảm khoảng 44% mà không cần thêm bất kỳ bước nào. Hai xe điện chia sẻ một mạch điệnTình huống: giới hạn mạch 40 A; Xe A cần 20 kWh; Xe B cần 10 kWh; khung thời gian 21:00–07:00.Trước: cả hai đều kéo 20 A; các thiết bị khác đẩy mạch về phía ngắt mạch gây phiền toái.Sau đó: chia sẻ động. Xe A được ưu tiên ở mức 32–35 A cho đến khoảng 01:30; sau đó xe B được ưu tiên ở mức 20–25 A; tổng số vẫn ≤40 A.Kết quả: không có chuyến đi nào, cả hai xe đều sẵn sàng vào buổi sáng, không có xe phải chen chúc vào lúc nửa đêm. Nơi làm việc hoặc địa điểm công cộng có nắp đậyKịch bản: công suất tối đa của công trình là 180 kW; sáu chiếc xe đến cùng lúc vào buổi tối.Trước: những người đến sớm sẽ tốn điện; những người đến muộn sẽ chậm chạp; nhu cầu về phí tăng đột biến.Sau đó: khởi động mỗi xe ~30 kW, điều chỉnh theo thời gian còn lại hoặc mức độ ưu tiên; trong giờ cao điểm, điều chỉnh xuống 20–25 kW; khôi phục lại khi không phải giờ cao điểm.Kết quả: thời gian chờ đợi ngắn hơn và hóa đơn có thể dự đoán được mà không vượt quá giới hạn. Thiết lập tại nhà: làm cho nó hoạt động với bảng điều khiển của bạnBộ sạc trên xe của bạn sẽ thiết lập mức trần cho tốc độ dòng điện xoay chiều. Một ổ cắm điện treo tường 7,4 kW sẽ không vượt quá công suất tối đa của xe là 7,2 kW. Hãy đảm bảo dây dẫn ngắn và có kích thước phù hợp để hạn chế sụt áp và nhiệt. Hai cài đặt trước thực tếBắc Mỹ, sử dụng điện EV đơn lẻ qua đêm: lên lịch từ 23:00 đến 06:00 và giới hạn dòng điện ở mức 32–40 A trên mạch 50–60 A. Việc này thường khôi phục 25–35 kWh qua đêm ở mức giá ngoài giờ cao điểm và để lại khoảng trống cho các tải khác.Châu Âu, hai EV trên một nguồn cung cấp: với 3 pha 11 kW, cho phép chia sẻ tải; ưu tiên Xe A 80% trước 02:00, sau đó chuyển giao nguồn điện cho Xe B ở mức 8–10 A cho đến 06:00.Bộ sạc EV di động có thể điều chỉnh dòng điện giúp phù hợp với các mạch điện gia dụng khác nhau và duy trì các phiên sạc ổn định; Bộ sạc EV di động Workersbee phù hợp với trường hợp sử dụng này mà không cần thêm các bước cho người dùng. Địa điểm công cộng và nơi làm việcQuyền lực được chia sẻ, vì vậy các quy tắc phân bổ rất quan trọng. Xây dựng niềm tin ngay từ những giây đầu tiên của phiên làm việc: đầu nối được kết nối chỉ bằng một cú nhấp chuột, xác thực hoạt động ngay lần đầu tiên (RFID, ứng dụng hoặc Cắm & Sạc), dòng điện ổn định và hóa đơn tự động đến.Tập trung cảnh báo: nhiệt độ tăng, dòng điện dư và sự cố ngắt mạch nên được kích hoạt kiểm tra từ xa hoặc khởi động lại mềm trước khi cử kỹ thuật viên. Chọn quy trình thanh toán nhanh cho người dùng thường xuyên và đơn giản cho người dùng mới. Đội tàu và kho hàngLên kế hoạch theo quy tắc, không phải theo từng phiên riêng lẻ. Các yếu tố đầu vào bao gồm khung giờ khởi hành, mục tiêu SOC tối thiểu, giới hạn công suất của địa điểm và bất kỳ rào cản nào về phí theo nhu cầu. Một bộ quy tắc tối thiểu sẽ hiệu quả: xe ưu tiên đạt 80% trước 05:30, xe không ưu tiên đạt 60–70%, và địa điểm không bao giờ vượt quá giới hạn. Trong những khung giờ cao điểm, hãy giảm công suất cho mỗi xe theo từng bước nhỏ thay vì dừng đột ngột để xe vẫn khởi hành đúng giờ mà không gây ra tình trạng tăng giá đột biến. Phần cứng, phần mềm và tiêu chuẩnKhả năng tương tác. Hướng tới ít nhất OCPP 1.6J; lên kế hoạch cho 2.0.1 nếu bạn muốn quản lý năng lượng hiệu quả hơn và các dịch vụ trong tương lai.Kết nối. Ưu tiên Ethernet, sau đó là Wi-Fi, rồi đến LTE; hai con đường này sẽ cải thiện thời gian hoạt động.Đo lường. Nếu bạn tính tiền theo kWh, hãy chọn bộ sạc có đồng hồ đo được hiệu chuẩn và niêm phong chống giả mạo.Tiêu chuẩn ISO 15118 và Cắm & Sạc. Khởi động nhanh hơn, sạch hơn khi cả xe và bộ sạc đều hỗ trợ.Độ bền. Hãy tìm loại cáp chắc chắn, đầu nối bền, khả năng chịu nhiệt tốt và nhà cung cấp cung cấp bản cập nhật chương trình cơ sở kịp thời. Sản phẩm và dịch vụ của Workersbee dành cho sạc thông minhSạc di động cho gia đình và các địa điểm nhỏ• Bộ sạc EV di động Workersbee: cài đặt dòng điện có thể điều chỉnh để phù hợp với các mạch điện gia dụng khác nhau; lập lịch đơn giản thông qua giao diện rõ ràng; vỏ bọc chắc chắn để sử dụng hàng ngày; tùy chọn cho các ứng dụng Loại 1/J1772 hoặc Loại 2.• Lợi ích: khởi động an toàn hơn trên các mạch hạn chế, lịch trình qua đêm dễ dàng và hoạt động phiên ổn định ngay cả khi mạng không khả dụng. Phần cứng kết nối DC cho các địa điểm chia sẻ nguồn điện và dòng điện cao• Công nhân ong Đầu nối DC làm mát bằng chất lỏng CCS2: được thiết kế để cung cấp dòng điện cao ổn định với khả năng quản lý nhiệt hiệu quả trong các phiên làm việc dài tại các trung tâm và nhà ga công cộng.• Đầu nối DC làm mát tự nhiên Workersbee CCS2 Gen1.1: một lựa chọn bền bỉ cho các công trường 250–375 A nơi tính đơn giản và trọng lượng cũng quan trọng.• Lợi ích: cảm giác chốt lặp lại, trọng lượng tay cầm dễ quản lý và độ bền của cáp/đầu nối giúp các địa điểm giữ được dòng điện mục tiêu trong các thiết lập chia sẻ tải thông minh. Hỗ trợ kỹ thuật và tích hợp• Hỗ trợ OEM/ODM: tùy chỉnh đầu nối và cáp, dán nhãn và tùy chọn dây nịt để phù hợp với bộ sạc hoặc bố trí địa điểm.• Tuân thủ và thử nghiệm: các thử nghiệm cơ học, điện và môi trường thường xuyên để phù hợp với yêu cầu của thị trường.• Tập trung vào khả năng tương tác: hướng dẫn về cách ghép nối phần cứng với các chương trình phụ trợ dựa trên OCPP và quản lý năng lượng tại chỗ để các tính năng thông minh (lập lịch, chia sẻ tải, quy tắc giá) hoạt động như mong đợi. Câu hỏi thường gặpSạc thông minh có hoạt động khi không có Internet không?Có. Hãy giữ lịch trình cục bộ và tính năng bắt đầu/dừng thủ công; phiên làm việc của bạn sẽ tiếp tục ngay cả khi mạng bị mất trong thời gian ngắn. Các tính năng thông minh có làm chậm quá trình sạc không?Chỉ khi bạn chọn giới hạn dòng điện, tránh giá cao điểm hoặc chia sẻ nguồn điện cho nhiều phương tiện. Mục tiêu là kết quả có thể dự đoán được, chứ không phải sự chậm trễ không cần thiết. Tôi có thể sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà với những sản phẩm này không?Có. Lên lịch các buổi chạy vào buổi trưa hoặc để hệ thống hoạt động theo chế độ ưu tiên năng lượng mặt trời; dòng điện có thể điều chỉnh giúp bạn cân bằng giới hạn đầu ra và mạch điện. Một trang web công cộng nên chọn loại đầu nối nào?Nếu các khoang của bạn thường xuyên chạy các phiên làm việc dài với dòng điện lớn, đầu nối CCS2 làm mát bằng chất lỏng sẽ giúp kiểm soát nhiệt và giữ dòng điện ổn định. Đối với phạm vi dòng điện vừa phải và bảo trì đơn giản hơn, tùy chọn CCS2 làm mát tự nhiên là lựa chọn thiết thực. Tôi phải bắt đầu thế nào với một hộ gia đình có hai xe điện?Đặt khung thời gian ban đêm, bật chia sẻ tải và ưu tiên xe đầu tiên cho đến khi đạt được SOC mục tiêu (ví dụ: 80% trước 01:30), sau đó để xe thứ hai đi trong khoảng thời gian còn lại. Hãy cho chúng tôi biết trường hợp sử dụng của bạn—nhà riêng, nơi làm việc hoặc kho hàng—và các giới hạn bạn đang gặp phải (kích thước mạch, giới hạn địa điểm, phương tiện mục tiêu). Chúng tôi sẽ gửi lại danh sách kiểm tra cấu hình ngắn gọn và đề xuất các tùy chọn phần cứng phù hợp như bộ sạc EV di động Workersbee cho các thiết lập tại nhà và Đầu nối DC Workersbee CCS2 lựa chọn cho các trang web công cộng chia sẻ năng lượng.
    ĐỌC THÊM
  • 7 thói quen sử dụng cáp làm hỏng bộ sạc EV của bạn — và cách khắc phục 7 thói quen sử dụng cáp làm hỏng bộ sạc EV của bạn — và cách khắc phục
    Oct 24, 2025
    Hầu hết thời gian hỏng của bộ sạc bắt đầu từ cách xử lý cáp. Giữ dây ngắn, tránh mài mòn và đè bẹp, tuân thủ giới hạn uốn cong, vệ sinh và lau khô sau khi sử dụng, và rất nhiều "lỗi bí ẩn" sẽ biến mất. Chính sách về chiều dài cáp quan trọng nhất: trong phạm vi Trung Quốc, chiều dài cáp phải ở mức 5 m hoặc thấp hơn; đối với các địa điểm ở nước ngoài, chiều dài cáp phải ở mức 7,5 m hoặc thấp hơn. Nếu phải vượt quá giới hạn này, hãy bổ sung biện pháp bảo vệ và quản lý phù hợp để cáp không bị mắc cạn. 1. Chạy quá dài mà không có sự bảo vệViệc kéo dây vượt quá giới hạn quy định của khu vực (≤5 m trong nước, ≤7,5 m ở nước ngoài) có thể dẫn đến tình trạng kéo lê, xoắn và lật xe. Hãy điều chỉnh độ dài dây phù hợp với vị trí bạn phục vụ. Nếu không thể kéo dài dây, hãy dùng dây cuộn, cần cẩu hoặc bộ thu dây và đặt các đường dốc bảo vệ tại mỗi điểm giao cắt. 2. Cạo vào các góc, sỏi và các cạnh sắc nhọnChà xát lớp phủ lên các góc tường, mép lề đường hoặc đá rời sẽ cắt lớp vỏ và để hơi ẩm thấm vào. Tránh xa các bề mặt mài mòn, thêm miếng bảo vệ góc hoặc ống bọc ở những nơi không thể tránh khỏi tiếp xúc và hướng dẫn đường chạy bằng tay thay vì kéo lê. 3. Kẹp kim loại trần trên áo khoácKẹp trực tiếp bằng các bộ phận kim loại sẽ làm mòn vỏ cáp khi cáp di chuyển. Bất cứ nơi nào cáp được cố định hoặc dẫn hướng, hãy thêm một miếng đệm cao su, ống lót hoặc ống bọc và siết chặt vừa đủ để chống trượt. Kiểm tra lại sau tuần đầu tiên; phần cứng sẽ ổn định. 4. Đường cong hẹp và thêm độ xoắnBán kính nhỏ gần đầu nối sẽ làm nứt vỏ bọc và dây dẫn chịu lực; việc vặn để "giải phóng" phích cắm sẽ chuyển tải sang các chân và các mối nối. Giữ các đường cong nhẹ nhàng (gấp vài lần đường kính ngoài của cáp), tránh các cuộn dây quá chặt khi chịu lực căng, nhả chốt và kéo thẳng bằng tay cầm. 5. Mặt trời, dầu, nước và hóa chấtTia UV làm giòn polyme; dầu và dung môi làm mềm lớp vỏ; nước đọng gây ăn mòn. Bảo quản nơi râm mát nếu có thể, lau sạch nước mưa, tuyết, dầu mỡ hoặc hóa chất sau khi sử dụng, và chỉ định loại vỏ được chứng nhận chống tia UV và chất gây ô nhiễm ở những nơi thường xuyên tiếp xúc. 6. Kéo lê đường dài giật cụcCác cú kéo dừng-khởi động tạo ra lực giật mạnh tại bộ phận giảm lực căng và đầu nối có thể đập vào vỏ. Di chuyển với tốc độ đều đặn và giữ chặt đầu trong khi di chuyển. Nếu thường xuyên di chuyển xa, hãy sử dụng túi xách hoặc giá đỡ đơn giản để đầu không bị nảy. 7. Giao thông xe cộ hoặc pallet qua cápTải trọng đè nén lặp đi lặp lại sẽ làm biến dạng dây dẫn và tăng nguy cơ vấp ngã. Hãy giữ các tuyến đường tránh xa lối đi chung; nếu không thể tránh được việc băng qua, hãy sử dụng các đường dốc bảo vệ có cấu trúc thấp và đánh dấu khu vực đặt cố định để nhân viên đặt chúng ở cùng một vị trí mỗi lần. Danh sách kiểm tra nhanh tại hiện trườngMụcNhững điều cần kiểm traChiều dài và định tuyếnTrong vòng ≤5 m(CN)/≤7,5 m(ở nước ngoài) hoặc được quản lý; không chạy dài qua lối điCác cạnh và bề mặtKhông cạo ở các góc/sỏi; lắp ống bọc hoặc bảo vệ gócKẹp và thanh dẫn hướngĐã sử dụng miếng đệm cao su/ống cao su; không có kẹp áo khoácBán kính uốn congĐường cong nhẹ nhàng; không có cuộn dây chặt ở phần khởi động; không xoắnPhơi bàyKhông có nước đọng/dầu; cất giữ ở nơi râm mát khi có thểĐường giao thôngDốc bảo vệ được đặt và cố định; đường cáp ra khỏi bánh xeSự sạch sẽCác tiếp điểm và vỏ bọc sạch/khô trước khi cất giữSức khỏe thị giácKhông có vết cắt, vết khía, vết phồng hoặc vết rách ở giày; hãy gắn thẻ nếu không chắc chắn Thay thế cáp ngay lập tức nếu bạn thấyVỏ áo bị rách đủ sâu để lộ các lớp bên trong hoặc đường viền dây dẫnLớp chắn/dây dẫn hở hoặc lớp chống căng bị tách/lỏngTay cầm nóng liên tục, có mùi hoặc đổi màu khi chịu tải bình thườngChốt bị hỏng, vỏ bị biến dạng, chốt bị rỗ/cháyLỗi lặp lại được truy tìm đến cùng một đầu mối sau khi kiểm tra sạch/khô
    ĐỌC THÊM
  • Đầu nối Tesla NACS (SAE J3400) là gì? Đầu nối Tesla NACS (SAE J3400) là gì?
    Oct 23, 2025
    NACS là đầu nối sạc nhỏ gọn của Tesla, được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn SAE J3400. Một đầu cắm có thể dùng cho cả AC và DC. Điều này rất quan trọng vì hầu hết các xe điện và trạm sạc mới ở Bắc Mỹ sẽ chuyển sang sử dụng NACS bản địa, trong khi các trạm sạc hỗn hợp (NACS + CCS1) vẫn tiếp tục trong quá trình chuyển đổi. Khả năng tương thích Đầu vào xeVị tríNhững gì bạn cần phải tính phíNACS (SAE J3400)Máy siêu nạp TeslaCắm và sạc (làm theo hướng dẫn trên màn hình/ứng dụng)NACS (SAE J3400)Trang web DC của bên thứ baSử dụng trực tiếp bài đăng của NACS (nếu có)CCS1Máy siêu nạp TeslaBộ chuyển đổi DC + luồng ứng dụng được hỗ trợ (tùy thuộc vào trang web/mô hình)CCS1Trang web DC của bên thứ baSử dụng bài đăng CCS1 như bình thườngJ1772 (chỉ AC)Sạc AC tại nhà/nơi làm việcBộ phận treo tường J1772 hoặc bộ chuyển đổi NACS sang J1772 cho ACNACS (xe)Sạc AC tại nhà/nơi làm việcTủ treo tường NACS hoặc đầu nối di động Nếu bạn không chắc chắn về khả năng hỗ trợ bộ chuyển đổi, hãy kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất xe trước khi mua phụ kiện của bên thứ ba. Sự khác biệt giữa NACS và CCS1?• Một phích cắm cho cả AC và DC. Với NACS, bạn không cần phải đổi đầu cắm giữa Cấp độ 2 và DC một cách nhanh chóng; cùng một tay cầm có thể thực hiện cả hai.• Tay cầm nhỏ hơn, nhẹ hơn. Vỏ đầu nối nhỏ gọn và dễ lắp vào chỉ bằng một cú nhấp chuột chắc chắn.• Truy cập mạng. Các trạm siêu nạp hiện đã sử dụng phần cứng NACS; nhiều mạng lưới của bên thứ ba đang bổ sung các trạm NACS nên các sân trước hỗn hợp sẽ phổ biến trong giai đoạn 2025–2026. Tốc độ sạc trong thực tếTiềm năng kết nối và tốc độ của trạm không phải là một. Công suất phiên làm việc của bạn phụ thuộc vào trạng thái sạc pin, nhiệt độ của bộ nguồn, khả năng của tủ trạm, hệ thống làm mát cáp và quy tắc chia sẻ giữa các trạm. Hãy coi kW đỉnh là chỉ số hướng dẫn "lên đến". Một đường cong ổn định, được quản lý tốt quan trọng hơn một con số tiêu đề. Nếu tay cầm hoặc cáp nóng bất thường, hãy tạm dừng phiên và báo cáo cho người vận hành tại hiện trường. Trạng thái tiêu chuẩn (J3400 và J3400/2)SAE J3400 là tên chuẩn hóa của giao diện NACS. J3400/2 làm rõ kiến ​​trúc vật lý của đầu nối/đầu vào và mở đường cho khả năng sạc nhanh an toàn hơn, công suất cao hơn khi phần cứng ngày càng phát triển. Đối với chủ sở hữu trạm và đội xe, bài học rút ra rất đơn giản: đầu tư vào phần cứng tương thích J3400 sẽ giảm thiểu rủi ro nâng cấp trong tương lai khi ngày càng nhiều xe được trang bị cổng NACS. Ghi chú nhanh cho người vận hành trang webSử dụng danh sách kiểm tra ngắn này khi lập kế hoạch hỗ trợ NACS:Tay cầm và dây cápChọn tay cầm NACS DC phù hợp với dòng điện tối đa và cấu hình nhiệt của tủ (làm mát bằng chất lỏng so với làm mát tự nhiên). Kiểm tra khả năng giảm ứng suất, độ bền của đế và chốt trong các chu kỳ làm việc thường xuyên. Phần mềm và thanh toánXác nhận luồng ứng dụng/RFID cho các địa điểm hỗn hợp. Hiển thị chế độ cắm và sạc khi được hỗ trợ. Giữ cho bản sao lỗi đơn giản và dễ xử lý. Bố trí và biển báo vịnhĐánh dấu vị trí NACS so với CCS1 trên bệ đỡ và trên mặt đất. Định tuyến cáp sao cho các đầu vào bên trái hoặc bên phải có thể tiếp cận mà không bị uốn cong đột ngột. Chia sẻ năng lượng và thời gian hoạt độngMô hình hóa việc chia tải giữa các cặp/tứ. Theo dõi nhiệt độ giảm trong mùa nóng/lạnh và điều chỉnh điểm đặt để tránh cắt giảm không cần thiết. Đào tạo và an toànNhân viên hướng dẫn kiểm tra chốt, chỗ ngồi có đầu nối và cách xử lý khi bộ chuyển đổi bị kẹt. Chỉ chấp nhận các phụ kiện đạt chuẩn, an toàn khi tháo rời. Giải phẫu kết nốiNACS sử dụng năm dây dẫn: hai tiếp điểm công suất cao cho DC/AC, một tiếp địa bảo vệ và hai chân điện áp thấp cho tiếp điểm gần và tiếp điểm điều khiển. Tiếp điểm điều khiển sẽ đàm phán việc sạc và giám sát trạng thái an toàn; tiếp điểm gần phát hiện vị trí chốt và cho phép ngắt kết nối an toàn. Thiết kế quản lý nhiệt độ ở mức tiếp xúc, do đó dòng điện thực tế được điều chỉnh theo giới hạn nhiệt thay vì một giá trị cố định riêng biệt. Điều này có ý nghĩa gì đối với người lái xe và người muaNếu xe điện mới của bạn có cổng NACS, bạn có thể sử dụng các trạm NACS tại các trạm Supercharger và các địa điểm của bên thứ ba cung cấp dịch vụ này, cùng với dịch vụ sạc AC NACS tại nhà hoặc nơi làm việc. Nếu xe điện của bạn vẫn sử dụng CCS1, hãy tìm bộ chuyển đổi DC chính thức và xác nhận quyền truy cập vào địa điểm trong ứng dụng trước khi bạn dựa vào một địa điểm cụ thể. Trong quá trình chuyển đổi, hãy chọn các điểm đến hiển thị loại cổng đang hoạt động và tình trạng sẵn có để tránh đi lạc. Câu hỏi thường gặpNACS có giống với SAE J3400 không?Có. NACS là tên gốc; SAE J3400 là tên gọi chuẩn hóa được ngành công nghiệp và cơ quan quản lý sử dụng. Tôi có cần bộ sạc gia đình chuyên dụng không?Nếu xe của bạn có cổng vào NACS, bộ loa gắn tường NACS sẽ giúp mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Nếu bạn đã sở hữu hộp âm thanh gắn tường J1772, bộ chuyển đổi AC có thể giúp bạn kết nối dễ dàng hơn với nhiều loại xe. Xe của tôi sẽ sạc nhanh như thế nào trên NACS?Tùy thuộc vào xe và địa điểm của bạn. Hãy chuẩn bị công suất cao khi ắc quy ấm và ở trạng thái sạc thấp, giảm dần khi đầy. Đầu nối không đảm bảo công suất cụ thể; địa điểm và xe mới đảm bảo. Bất kỳ xe CCS1 nào cũng có thể sử dụng Bộ siêu nạp với bộ chuyển đổi không?Khả năng truy cập phụ thuộc vào vị trí, luồng phần mềm và sự chấp thuận của bộ chuyển đổi. Hãy kiểm tra hướng dẫn chính thức cho model và khu vực của bạn. Tránh sử dụng các thiết bị "tách rời" không được chấp thuận vì có thể quá nhiệt hoặc vô hiệu hóa chốt. Đội xe và chủ sở hữu tài sản nên làm gì vào năm 2025?Lên kế hoạch cho các bài đăng hỗn hợp. Thêm các nút bấm NACS ở những nơi cần thiết, duy trì diện tích CCS1 nhỏ trong quá trình chuyển đổi và làm cho biển báo rõ ràng. Workersbee có thể làm gì cho bạn?Phần cứng kết nối, sẵn sàng cho sự kết hợp ngày nayTay cầm NACS (SAE J3400), CCS1 và CCS2—làm mát tự nhiên và làm mát bằng chất lỏng—phù hợp với công suất và khí hậu trong tủ của bạn.Nhìn thấy: Dòng sản phẩm đầu nối Workersbee EV Bộ dụng cụ di cư và hướng dẫnTùy chọn hoán đổi cáp + tay cầm, giảm căng thẳng và ủng, mẫu nhãn và đề xuất biển báo khoang để các khu vực NACS/CCS hỗn hợp luôn thông thoáng và có thể sử dụng được. Hỗ trợ kỹ thuậtHỗ trợ chính sách giảm tải, theo dõi nhiệt độ và cài đặt chia sẻ năng lượng để duy trì phiên hoạt động ổn định vào giờ cao điểm. Tuân thủ và thử nghiệmXây dựng theo đúng mục đích SAE J3400/J3400-2; thử nghiệm chu trình cơ học và nhiệt thường xuyên; tài liệu hướng dẫn quy trình phê duyệt của nhà cung cấp. Tùy chỉnh và mở rộng quy môKết cấu tay cầm, khuôn đúc và các tùy chọn gắn nhãn hiệu; tính nhất quán theo lô cho việc triển khai nhiều địa điểm. Bạn không biết nên chọn loại tay cầm nào?Hãy cho chúng tôi biết công suất tủ và điều kiện môi trường xung quanh của bạn. Chúng tôi sẽ đề xuất một cặp phù hợp để có hiệu suất ổn định.→ Công nhân ong NACS đầu nối→ Nói chuyện với một kỹ sư (info@workersbee.com) Có liên quan bài báo: Đầu nối EV loại 2 là gì?Đầu nối J1772 là gì?
    ĐỌC THÊM
  • Đầu nối J1772 là gì và tại sao nó lại quan trọng vào năm 2025 Đầu nối J1772 là gì và tại sao nó lại quan trọng vào năm 2025
    Oct 22, 2025
    Trả lời nhanhJ1772 là đầu nối sạc AC Bắc Mỹ dành cho Cấp độ 1 và Cấp độ 2. Bạn có thể tìm thấy nó ở nhà và hầu hết các trạm sạc Cấp độ 2 công cộng. Đến năm 2025, nó vẫn chiếm ưu thế trong sạc AC, ngay cả khi việc áp dụng NACS ngày càng tăng. Nếu bạn hiểu rõ về J1772, bạn có thể chọn đúng bộ sạc gia đình, mang theo đúng bộ chuyển đổi và tránh được tình trạng sạc chậm. J1772 nhìn tổng quanPhạm vi: chỉ áp dụng cho điện áp xoay chiều một pha, dành cho Cấp độ 1 (120 V) và Cấp độ 2 (240 V).Công suất điển hình: lên tới 19,2 kW trên lý thuyết (80 A ở 240 V), nhưng bộ sạc tích hợp và kích thước mạch mới thực sự quyết định mức trần.Nơi xuất hiện: hộp tường nhà, cột ở nơi làm việc, nhiều bệ L2 công cộng.Lý do đáng tin cậy: năm chân có logic điều khiển để điều chỉnh dòng điện và ngăn chặn việc rút phích cắm trực tiếp. Thẻ thông số kỹ thuậtMụcJ1772 (Loại 1)Ghim5 (L1, L2/N, PE, CP, PP)Mức ACMức 1 (120 V), Mức 2 (240 V)Công suất thực tế điển hình3,3–11,5 kW cho hầu hết các loại xe; tối đa lên đến 19,2 kWCác trường hợp sử dụngNhà L2, nơi làm việc, công cộng L2Logic an toànĐàm phán CP PWM, mã hóa dòng điện cáp PP Bên trong phích cắm: chân cắm và tín hiệu an toànL1 và L2/N dẫn nguồn điện xoay chiều. PE là dây nối đất bảo vệ.CP (Control Pilot) là tín hiệu điện áp thấp thông báo dòng điện khả dụng của cột và tọa độ bắt đầu/dừng để rơ le chỉ đóng sau khi đầu nối được lắp vào vị trí.Cảm biến PP (Proximity Pilot) mã hóa định mức dòng điện của cáp và phát hiện chốt. Khi bạn nhấn chốt, hệ thống sẽ mở rơle trước khi bạn rút phích cắm. Điều này giúp tránh hồ quang điện và bảo vệ các tiếp điểm. Cấp độ 1 so với Cấp độ 2Mức 1 ở 120 V chậm nhưng ổn định. Phù hợp để sạc qua đêm với số dặm thấp mỗi ngày.Mức 2 ở 240 V là mức mặc định thực tế cho hầu hết các hộ gia đình. Dự kiến ​​sẽ nhanh hơn nhiều lần so với Mức 1. Mức chính xác phụ thuộc vào bộ sạc tích hợp (ví dụ: 7,2 kW hoặc 11,5 kW) và mạch nhánh.Lưu ý cho gia đình: chọn cường độ dòng điện phù hợp với công suất của tấm pin; giữ cho dây cáp chạy ở mức hợp lý; đối với lắp đặt ngoài trời, hãy chọn loại vỏ chống chịu thời tiết và chống tia UV. J1772 so với CCS1 so với NACSĐầu nốiLoại sạcDải công suất điển hìnhNơi sử dụng vào năm 2025Cần bộ chuyển đổiJ1772 (Loại 1)AC Cấp độ 1/2Lên đến 19,2 kW (AC)Nhà và công cộng L2Xe NACS có thể cần bộ chuyển đổi J1772↔NACSCCS1Sạc nhanh DCHàng chục đến hàng trăm kW (DC)Các địa điểm sạc nhanh cũKhông dùng để sạc AC tại nhàNACS (SAE J3400)AC và DCAC tương tự như J1772; DC đến công suất caoXe mới và địa điểm đang phát triểnXe J1772 có thể cần bộ chuyển đổi tại các trạm chỉ dành cho NACS Cẩm nang thực hành: quyết định, tránh, muaA) Luồng quyết định hai bước (xe vào → vị trí → hành động)Đầu vào xe:• Cửa vào J1772– Trong nhà: lắp bộ sạc J1772 Cấp độ 2 trong phạm vi 32–48 A. Chọn cáp dài 7–10 m. Sử dụng ngoài trời đạt chuẩn IP54 trở lên. Không cần bộ chuyển đổi.– Công khai: sử dụng bất kỳ tay cầm J1772 nào. Không cần bộ chuyển đổi. • Cửa vào NACS– Trang chủ: nếu bạn đã sở hữu hộp treo tường J1772, hãy thêm bộ chuyển đổi NACS↔J1772; nếu không, đầu nối di động NACS gốc cũng đủ dùng.– Công khai: tại các bài đăng chỉ dành cho J1772, hãy mang theo bộ chuyển đổi; tại các trang web hỗn hợp, hãy cắm bản địa trước, bộ chuyển đổi làm bản sao lưu. Kiểm tra kết quả trước khi mua: cài đặt cường độ dòng điện, chiều dài cáp không bị căng, định mức vỏ bọc cho lắp đặt ngoài trời, có/không có bộ chuyển đổi. B.) Những lỗi thường gặp và cách khắc phục đơn giản• Giả sử "kW trên hộp càng cao = càng nhanh". Tốc độ dòng điện xoay chiều bị giới hạn bởi bộ sạc và hệ thống dây điện trên xe. Hãy điều chỉnh ampe của bộ sạc cho phù hợp với xe và mạch điện.• Cáp dài và cuộn dây chặt. Cáp dài làm tăng độ sụt áp; cuộn dây chặt giữ nhiệt. Giữ khoảng cách cáp hợp lý và đặt cáp nằm ngang.• Kết hợp sạc nhanh CCS1 DC với J1772 AC. J1772 chỉ sạc AC; sạc nhanh DC sử dụng CCS1 hoặc NACS. C) Hướng dẫn mua đèn chiếu sáng cho nhà ở cấp độ 2Cường độ dòng điện: 32 A dễ lắp đặt; 40 A là mức lý tưởng; 48 A cần cầu dao 60 A và hệ thống dây điện phù hợp.Kết nối cứng so với kết nối cắm thêm: đấu dây cứng giúp giảm điểm nóng ở phích cắm; phích cắm (NEMA 14-50) giúp dễ dàng di chuyển.Chiều dài dây: 7–10 m bao phủ hầu hết các vị trí trong gara mà không cần mở rộng.Bao vây: đối với ngoài trời, mục tiêu là IP54 trở lên và vỏ cáp chống tia UV.Những điều cơ bản thông minh: lập lịch, giới hạn hiện tại, nhật ký sử dụng rất hữu ích nếu bạn sử dụng chúng.Kiểm tra cài đặt: công suất tấm pin, mạch chuyên dụng, cầu dao chính xác và GFCI theo quy định địa phương. Sạc công cộng với J1772 vào năm 2025Bạn vẫn có thể tìm thấy J1772 Cấp độ 2 tại nhiều bãi bán lẻ, nơi làm việc và các địa điểm công cộng. Hãy kiểm tra thông tin chi tiết về ứng dụng để biết loại phích cắm và giờ truy cập. Cắm chặt đầu nối, bắt đầu phiên làm việc trong ứng dụng hoặc trên bài đăng, và đợi rơle kêu tách trước khi bạn kéo dòng điện. Nếu xe của bạn chỉ có NACS và địa điểm cung cấp J1772, hãy sử dụng bộ chuyển đổi được chứng nhận và đảm bảo nó được chốt chặt. Dành cho người vận hành trang web và đội xeL2 với J1772 bao phủ cơ sở rộng nhất của các loại xe cũ và mới để sạc tại chỗ. Trong quá trình chuyển đổi, việc kết hợp các khay J1772 với khả năng hỗ trợ NACS (cáp gốc hoặc bộ điều hợp được quản lý) sẽ bảo vệ việc sử dụng. Hãy sắp xếp cáp gọn gàng, tránh cuộn dây quá chật và thiết kế các trụ để giảm thiểu hư hỏng do rơi đầu nối. Thời gian hoạt động và nhãn mác rõ ràng quan trọng hơn công suất tiêu đề. Câu hỏi thường gặpJ1772 có sắp biến mất không?Không. J1772 vẫn là tiêu chuẩn cho AC Cấp độ 2 trên một cơ sở lắp đặt rộng lớn. NACS đang phát triển, nhưng các trạm AC và bộ sạc gia đình sử dụng J1772 sẽ phục vụ tài xế trong nhiều năm, với bộ chuyển đổi bù đắp khoảng cách. Công suất AC tối đa cho J1772 là bao nhiêu?Có thể lên đến 19,2 kW, nhưng hầu hết xe hơi chỉ có công suất 7,2–11,5 kW. Bộ sạc trên xe và kích thước mạch điện sẽ đặt ra giới hạn. Tôi có cần bộ chuyển đổi không?Nếu đầu vào của xe và đầu cắm của trạm không khớp nhau thì được. Xe J1772 tại trạm chỉ có NACS cần bộ chuyển đổi J1772↔NACS; xe NACS tại trạm chỉ có J1772 cần ngược lại. Đối với gia đình, hãy chọn hộp âm tường phù hợp với đầu vào của bạn hoặc lên kế hoạch cho một bộ chuyển đổi mà bạn tin tưởng. J1772 có thể sạc nhanh DC không?Không. J1772 dùng để sạc AC. Sạc nhanh DC sử dụng CCS1 hoặc NACS. Một buổi học Cấp độ 2 thông thường sẽ kéo dài bao lâu?Điều này phụ thuộc vào dung lượng pin, trạng thái sạc và bộ sạc trên xe. Để dễ hình dung, nhiều xe có thể tăng thêm khoảng 32–64 km mỗi giờ ở Cấp độ 2. Bài viết liên quan: Đầu nối EV loại 2 là gì?
    ĐỌC THÊM
  • Sự khác biệt giữa bộ sạc EV loại 1 và loại 2: Chọn loại nào và tại sao (Hoa Kỳ và EU) Sự khác biệt giữa bộ sạc EV loại 1 và loại 2: Chọn loại nào và tại sao (Hoa Kỳ và EU)
    Oct 21, 2025
    Loại 1 (thường được gọi là J1772) sử dụng Đầu nối AC một pha 5 chân. Sạc tại nhà thông thường đạt mức tối đa khoảng 32 A ≈ 7,4 kW. Đây là tiêu chuẩn ở Bắc Mỹ và được sử dụng trên nhiều xe nhập khẩu từ Nhật Bản.Loại 2 sử dụng đầu nối 7 chân hỗ trợ điện xoay chiều một pha và ba pha. Ổ cắm điện âm tường gia đình thường cung cấp công suất 11 kW (3 pha 16 A) hoặc 22 kW (3 pha 32 A). Đây là tiêu chuẩn trên khắp châu Âu và được áp dụng ở nhiều khu vực khác. Bảng so sánh một màn hìnhMụcLoại 1Loại 2Ghim57Giai đoạnMột phaMột pha hoặc ba phaTỷ lệ sạc tại nhà điển hình (kW)Lên đến ~7,4 kW (32 A)7,4 kW một pha; 11/22 kW trên 3 phaKhóa / chống rút phích cắmChốt trên tay cầmChốt khóa chung bên xe/bộ sạcCác vùngBắc Mỹ, một số vùng ở Châu ÁChâu Âu, Vương quốc Anh, nhiều thị trường toàn cầuCác trường hợp sử dụng phổ biếnNhà ở Hoa Kỳ/CA, nơi làm việc L2Nhà ở EU và các trạm AC công cộng Khu vực và phương tiệnỞ Bắc Mỹ, hầu hết các thiết bị sạc AC và xe cộ đều sử dụng Loại 1. Ở Châu Âu và Anh, Loại 2 được sử dụng phổ biến cho cả AC tại nhà và nơi công cộng. Nếu bạn sở hữu một chiếc xe nhập khẩu có đầu vào "khác", bạn thường có thể sử dụng bộ chuyển đổi, nhưng sự tiện lợi và độ tin cậy lâu dài sẽ tốt nhất khi đầu vào xe, bộ sạc tại nhà và cơ sở hạ tầng địa phương của bạn phù hợp với tiêu chuẩn địa phương. Cơ bản về nguồn điện và hệ thống dây điệnMột pha 32 A ≈ 7,4 kWBa pha 16/32 A ≈ 11/22 kW Điều này có nghĩa là: với pin EV cỡ trung, công suất 7,4 kW thường đủ để phục hồi năng lượng di chuyển hàng ngày chỉ sau một đêm. Pin ba pha 11/22 kW rút ngắn thời gian chờ và phù hợp với đường lái xe có nhiều người sử dụng hoặc bãi đậu xe thương mại—nhưng chỉ khi bất động sản có nguồn điện ba pha và bộ sạc tích hợp trên xe hỗ trợ mức công suất đó. Bộ sạc gia đình có dây và ổ cắm (cắm điện)Thiết bị có dây cáp cố định. Chúng nhanh chóng sử dụng, khuyến khích quản lý dây cáp đúng cách và giảm thiểu hao mòn ở đầu vào xe. Thiết bị có ổ cắm chấp nhận bất kỳ loại cáp tương thích nào: chúng trông gọn gàng hơn khi gắn trên tường, mang lại sự linh hoạt khi bạn chuyển đổi xe hoặc khu vực, và cho phép bạn chọn chiều dài cáp—nhưng bạn sẽ phải xử lý cáp trong mỗi lần đỗ xe. Khi chỗ đỗ xe được chia sẻ, thiết bị có dây cáp giúp đơn giản hóa quy trình làm việc; trong các đội xe hỗn hợp hoặc căn hộ cho thuê, thiết bị có ổ cắm duy trì tính linh hoạt. Bộ chuyển đổi và khả năng tương thíchBộ chuyển đổi Loại 1 ↔ Loại 2 hiện hữu và hoạt động tốt trong nhiều trường hợp hàng ngày. Hãy coi chúng như một cầu nối, chứ không phải một chiến lược. Kiểm tra định mức dòng điện, giảm nhiệt độ và xem xe và bộ sạc của bạn có hỗ trợ cùng một giao thức điều khiển hay không. Đối với việc sử dụng thường xuyên tại một địa điểm cố định, việc căn chỉnh bộ sạc theo tiêu chuẩn địa phương là giải pháp lâu dài tốt hơn. Đối với việc đi du lịch hoặc lưu trú ngắn hạn, bộ chuyển đổi có thể hữu ích miễn là bạn tuân thủ giới hạn dòng điện của linh kiện yếu nhất. AC so với DCLoại 1 và Loại 2 mô tả phích cắm AC. CCS1 và CCS2 mô tả các hệ thống kết hợp thêm hai chân DC bên dưới phần AC để sạc nhanh. Lựa chọn AC của bạn quyết định sự tiện lợi khi sạc tại nhà và nơi làm việc; trải nghiệm sạc nhanh DC của bạn phụ thuộc vào tiêu chuẩn CCS trong khu vực và khả năng DC của xe. Đừng cho rằng xe Loại 2 có thể sạc nhanh ở mọi nơi tại Châu Âu mà không kiểm tra hỗ trợ CCS2, và tương tự như vậy đối với Loại 1/CCS1 ở Bắc Mỹ. Luồng quyết định nhanh chóngKhu vực: Hoa Kỳ/Canada/Nhật Bản → thường là Loại 1; EU/Anh → Loại 2 Nguồn cung cấp: Bạn chỉ có nguồn điện một pha hay có nguồn điện ba pha và đã được phê duyệt? Xe: Xe của bạn có đầu vào nào và có thể chấp nhận nguồn điện xoay chiều nào trên xe (ví dụ: 7,4, 11 hoặc 22 kW)? Kế hoạch sử dụng: Hàng ngày qua đêm tại nhà, hay nhiều buổi ngắn với nhiều người dùng?Kết quả: Chọn phích cắm phù hợp với khu vực và xe; chọn bộ sạc phù hợp với bảng điều khiển và sử dụng mẫu; chỉ cân nhắc sử dụng bộ chuyển đổi cho các trường hợp đặc biệt. Dành cho doanh nghiệp và các trang web nhỏNếu bạn phục vụ xe hỗn hợp, ổ cắm Loại 2 (với cáp riêng) phổ biến khắp châu Âu giúp việc thay thế cáp trở nên đơn giản hơn. Tại Bắc Mỹ, các trạm cố định Loại 1 chuyên dụng giúp việc vận hành nhanh chóng và trực quan cho cả nhân viên và khách. Tại các bãi đỗ xe chung, biển báo rõ ràng, bao đựng cáp và đào tạo cơ bản giúp giảm thiểu tình trạng cắm nhầm và thời gian chết. Câu hỏi thường gặpH: Tôi có một chiếc xe loại 1 ở Châu Âu. Tôi có thể lắp hộp âm thanh treo tường loại 2 tại nhà không?A: Có, nhưng bạn sẽ cần cáp hoặc bộ chuyển đổi Type 2 sang Type 1 phù hợp. Đối với nhu cầu sử dụng hàng ngày, hãy cân nhắc việc căn chỉnh xe và bộ sạc khi nâng cấp lần sau để giảm ma sát. H: Có đáng để nâng cấp lên hệ thống điện ba pha 22 kW không?A: Chỉ khi nhà bạn có nguồn điện ba pha và xe của bạn có thể sử dụng được nguồn điện xoay chiều 22 kW. Nhiều tài xế thấy 11 kW là quá đủ; 22 kW phù hợp cho các khu vực có nhiều người dùng hoặc thời gian dừng ngắn. H: Bộ chuyển đổi có ảnh hưởng đến độ an toàn hoặc bảo hành không?A: Sử dụng bộ chuyển đổi được chứng nhận trong phạm vi định mức hiện tại và giữ các đầu nối được lắp chặt và khô ráo. Tuân thủ hướng dẫn sử dụng xe và bộ sạc; việc sử dụng sai có thể làm mất hiệu lực bảo hành. H: Loại nào tốt hơn cho bãi đậu xe chung: bãi đậu xe cố định hay bãi đậu xe gắn ổ cắm?A: Tethered nhanh hơn cho người dùng thông thường và giảm thiểu việc chọn nhầm cáp. Socketed linh hoạt hơn với nhiều loại xe và dễ bảo trì hơn khi cáp bị mòn. Gặp gỡ Workersbee’Bộ sạc EV di động:Bộ sạc linh hoạt Sae j17722Bộ sạc EV di động loại 2 IEC 62196Bộ sạc EVSE di động 3 pha loại 2
    ĐỌC THÊM
  • Đầu nối EV loại 2 là gì? Hướng dẫn đơn giản về phích cắm AC 7 chân (2025) Đầu nối EV loại 2 là gì? Hướng dẫn đơn giản về phích cắm AC 7 chân (2025)
    Oct 20, 2025
    Giới thiệuLoại 2 là giao diện sạc AC 7 chân được sử dụng trên khắp châu Âu và nhiều khu vực lân cận cho gia đình, nơi làm việc và điểm đến. Giao diện này hỗ trợ nguồn điện một pha và ba pha. Trên thực tế, bạn sẽ gặp công suất 7,4 kW ở chế độ một pha và 11 hoặc 22 kW ở chế độ ba pha, tùy thuộc vào vị trí và bộ sạc tích hợp trên xe. Sạc nhanh DC sử dụng CCS2, không phải Loại 2. Phích cắm là gì và nó hoạt động như thế nàoLoại 2 có bảy tiếp điểm. L1, L2, L3, N và PE mang điện và tiếp địa bảo vệ. CP (điều khiển hoa tiêu) trao đổi các tín hiệu cơ bản để khởi động, dừng và giới hạn dòng điện. PP (điều khiển hoa tiêu gần) nhận dạng cáp và dòng điện định mức của nó để hệ thống không vượt quá. Một khóa cơ học ở đầu vào xe hoặc trạm sạc giữ chặt đầu nối trong suốt quá trình sử dụng. Mức công suất sử dụng hàng ngàyCác con số bên dưới phản ánh cấu hình phổ biến mà bạn sẽ thấy ở nhà và trong các khoang điều hòa công cộng.Quyền lựcCung cấp và dòng điệnĐiển hình nơi bạn sẽ thấy nó7,4 kW1 pha, 32 AHầu hết các ngôi nhà11 kW3 pha, 16 ANhà có ba pha; nhiều trạm dân cư22 kW3 pha, 32 AMột số khoang AC công cộng; một số cài đặt riêng tư Lưu ý về lịch sử: một số hệ thống trước đây đạt công suất 43 kW AC trên một số model cụ thể. Ngày nay, việc bố trí như vậy khá hiếm và không phải là mục tiêu quy hoạch. Giải thích về loại 2 và CCS2Loại 2 được sử dụng để sạc AC. CCS2 được sử dụng để sạc DC. CCS2 giữ nguyên hình dạng Type 2 và bổ sung thêm hai chân DC lớn bên dưới phần AC. Sử dụng Type 2 để sạc qua đêm, sạc tại điểm đến và sạc tại nơi làm việc bằng AC. Sử dụng CCS2 khi bạn cần nguồn DC công suất cao ở hành lang và thời gian sạc nhanh. Bài đăng có dây và không có dây; Chế độ 2 và Chế độ 3Trụ có dây buộc mang theo một dây cáp cố định. Chúng dễ sử dụng và loại bỏ nhu cầu mang theo dây cáp. Trụ không dây yêu cầu bạn phải sử dụng dây cáp Loại 2 của riêng mình. Chúng giảm thiểu nguy cơ hao mòn và mất cắp, đồng thời giữ cho các ngăn gọn gàng khi cáp được cất giữ đúng cách.Chế độ 2 đề cập đến hộp điều khiển di động gắn trong cáp, được sử dụng với các ổ cắm phù hợp. Chế độ 3 đề cập đến thiết bị AC chuyên dụng hoặc các trạm điều khiển quản lý phiên. Loại 2 xuất hiện trong cả hai trường hợp. Ghi chú về khả năng tương thíchHầu hết các mẫu xe châu Âu hiện nay đều sử dụng Loại 2 cho AC và CCS2 cho DC. Xe Tesla ở châu Âu hiện nay cũng áp dụng phương pháp tương tự. Các khu vực khác sử dụng các loại đầu nối khác nhau; hãy kiểm tra đầu vào của xe và tiêu chuẩn của địa điểm khi di chuyển. Lựa chọn đầu nối và cụm cáp phù hợpViệc chọn theo số in lớn nhất thường dẫn đến thất vọng. Hãy làm theo một chuỗi ngắn phù hợp với địa điểm và phương tiện của bạn. Bước 1: xác nhận nguồn cung cấpKiểm tra xem vị trí của bạn là một pha hay ba pha. Xác nhận khả năng chịu dòng điện liên tục ở mức 16 A hoặc 32 A trên mạch điện dự định. Thợ điện có thể xác minh điều này và tư vấn về các tuyến đường bảo vệ và đấu dây. Bước 2: kiểm tra bộ sạc trên xe (OBC)Tốc độ AC của bạn bị giới hạn bởi OBC. Nếu OBC chỉ hỗ trợ điện một pha 7,4 kW, thì một trạm ba pha sẽ không tăng tốc độ phiên AC. Nếu OBC hỗ trợ điện ba pha 11 hoặc 22 kW, hãy căn chỉnh nguồn điện tại chỗ để tối ưu hóa hiệu suất. Bước 3: đo kích thước cáp và vỏ bọc cho phù hợp với nơi bạn đỗ xeChọn độ dài súng vừa với đầu vào mà không bị cong quá chặt. Tránh dùng loại dây dài dễ giữ nhiệt. Khi sử dụng ngoài trời, hãy ưu tiên loại có vỏ chắc chắn, đế kín và bộ giảm chấn chịu được lực uốn cong nhiều lần. Nếu lo ngại bị phá hoại hoặc trộm cắp, hãy lên kế hoạch trang bị bao da và khóa. Ghi chú sản phẩmKhi đã xác định rõ ràng các giới hạn về nguồn điện và OBC, hãy chuẩn hóa đầu nối EV Loại 2 với khả năng tương thích CP/PP chính xác, chốt dương và lớp mạ tiếp xúc phù hợp với dòng điện liên tục 32 A khi cần thiết. Workersbee cung cấp các tùy chọn đầu nối EV Loại 2 được thiết kế cho nguồn điện xoay chiều 7,4, 11 và 22 kW, giúp mỗi đầu nối đều hoạt động ổn định và bền bỉ khi sử dụng hàng ngày. Luồng lựa chọn đơn giảnCung cấp → OBC → Phụ kiệnMột pha 32 A hoặc ba pha 16/32 A → Giới hạn OBC của xe 7,4/11/22 kW → Bộ kết nối và cáp EV loại 2 được đánh giá ở mức thấp hơn trong hai mức Các cân nhắc về vị trí đặt máy lạnh công cộngĐảm bảo việc lắp đặt và khởi động dễ dàng. Giữ bao da sạch sẽ để đầu nối khớp với nhau tạo ra tiếng tách rõ ràng. Kiểm tra chốt, gioăng và bề mặt tiếp xúc định kỳ và thay thế sớm các dây cáp đã cũ. Dán nhãn nguồn điện AC cho mỗi ngăn để tài xế có thể đặt ra kỳ vọng thực tế. Lên kế hoạch quản lý cáp sao cho dây cáp có thể tiếp cận cả cổng vào phía trước và phía sau mà không bị kéo lê trên mặt đất. Ghi chú sản phẩm cho người vận hànhPhần cứng tiêu chuẩn hóa giúp cải thiện quá trình luyện tập và giảm thiểu lỗi đặt lại chỗ ngồi. Đầu nối Type 2 EV bền bỉ kết hợp với cụm cáp Type 2 chắc chắn giúp bảo vệ các điểm tiếp xúc, chịu được cường độ sử dụng thường xuyên và duy trì ổn định các buổi tập ở nhiều địa điểm. Workersbee hỗ trợ thông số kỹ thuật và triển khai để các nhóm có thể thống nhất Đầu nối EV, dây dẫn và bao đựng súng trước khi mở rộng quy mô. An toàn và chăm sócCắm và tháo đầu nối thẳng. Không xoắn khi đang chịu tải. Tránh làm dập hoặc tạo các cạnh sắc dọc theo đường đi của cáp. Không để các vòng dây dài bị quấn chặt khi sử dụng dòng điện cao. Luôn đậy nắp bảo vệ đầu nối đã cất giữ và lau sạch bụi bẩn khỏi các khu vực tiếp xúc trước khi sử dụng. Những câu hỏi thường gặpLoại 2 có thể đạt 22 kW trên AC không?Có. Cần có điện áp ba pha 32 A tại địa điểm và một chiếc xe có OBC hỗ trợ mức điện áp đó. Loại 2 có giống với J1772 (Loại 1) không?Không. Các ý tưởng về tín hiệu có liên quan, nhưng hình dạng và hệ sinh thái khu vực thì khác nhau. Bộ chuyển đổi và đầu vào của xe quyết định khả năng tương thích. Type 2 có hỗ trợ sạc nhanh DC không?Không. Loại 2 dành cho AC. Sạc nhanh DC sử dụng CCS2, bổ sung thêm hai chân DC vào hình dạng Loại 2. Tôi nên chọn chiều dài cáp nào?Chọn đoạn ống ngắn nhất từ ​​vị trí đỗ xe dự kiến ​​đến cửa vào mà không có khúc cua gấp. Đoạn ống ngắn hơn gọn gàng hơn và giảm nguy cơ hư hỏng hoặc tích tụ nhiệt trong cuộn dây. Bản tóm tắtLoại 2 là giao diện AC 7 chân được sử dụng rộng rãi ở châu Âu và các khu vực lân cận. Dự kiến ​​công suất 7,4 kW ở chế độ một pha và 11 hoặc 22 kW ở chế độ ba pha khi địa điểm và phương tiện hỗ trợ. Hãy phân biệt rõ ràng: Loại 2 cho AC, CCS2 cho DC. Để hoạt động ổn định, hãy chỉ định đầu nối EV Loại 2 đáng tin cậy và cụm cáp phù hợp, sau đó căn chỉnh nguồn điện, giới hạn OBC và bố trí mặt bằng trước khi mở rộng quy mô.
    ĐỌC THÊM
  • Tại sao tốc độ sạc EV dao động: Một biểu đồ giải thích việc giảm công suất Tại sao tốc độ sạc EV dao động: Một biểu đồ giải thích việc giảm công suất
    Oct 16, 2025
    Sóng nhiệt và đóng băng sâu không chỉ làm phiền pin mà còn thay đổi cách đầu nối, cáp và các điểm tiếp xúc Hãy cư xử đúng mực. Đó là lý do tại sao một số trạm âm thầm cắt điện vào những buổi chiều nắng nóng, và tại sao tay cầm có thể cứng nhắc hoặc dây cáp trở nên cứng nhắc vào mùa đông. Bài viết này tập trung vào phần cứng bạn thực sự cầm trên tay: nhiệt độ ảnh hưởng đến nó như thế nào, các chế độ hỏng hóc cần theo dõi và các giải pháp thiết thực giúp duy trì hoạt động trơn tru. Hai giới hạn giải thích rõ nhất cho câu hỏi "tại sao nó lại giảm giá?"Nhiệt độ tiếp xúc tăng ở các chân cắm. Bất kỳ sự gia tăng nhỏ nào về điện trở tiếp xúc đều biến dòng điện thành nhiệt. Nếu nhiệt độ tại các điểm tiếp xúc tăng vượt ngưỡng an toàn, trạm sẽ giảm dòng điện hoặc tạm dừng để bảo vệ phần cứng. Nhiệt độ của dây dẫn bên trong cáp DC. Cáp có nhiệt độ hoạt động tối đa; môi trường nóng cộng với dòng điện cao sẽ đẩy bạn đến nhiệt độ đó nhanh hơn. Vượt quá mức đó, bạn sẽ làm giảm công suất hoặc làm hỏng cáp. Nếu bạn chỉ nhớ một ý tưởng: nhiệt độ tăng tại các điểm cụ thể—không phải dự báo trong ngày—là điều vượt quá giới hạn. Các trạm giám sát nhiều điểm (vỏ tay cầm, vùng tiếp xúc, thanh cái). Khi một điểm quá nóng, dòng điện sẽ giảm xuống. Trong thời tiết lạnh, giới hạn thường là cơ học hơn là nhiệt. Nhiệt thực sự làm gì1) Tăng điện trở tiếp xúc. Bụi, độ lệch nhẹ hoặc lớp mạ bị mòn sẽ làm tăng miliôm. Ở dòng điện cao, đó là nhiệt thực sự tại giao diện chân cắm. Tay cầm có thể vẫn "chỉ ấm", nhưng cặp nhiệt điện bên trong đã gần đạt đến ngưỡng. 2) Làm nóng tay cầm và làm căng nhựa. Việc sử dụng lâu dài dưới ánh nắng trực tiếp với cường độ cao khiến vỏ máy nóng bức khó chịu. Thiết kế tốt sẽ giúp tản nhiệt và cảm nhận nhiệt độ sớm; luồng khí kém hoặc bộ lọc bị tắc bên trong tủ càng làm tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. 3) Tăng tốc độ giảm công suất. Vào một ngày nhiệt độ 40–45 °C, một đầu nối luôn mát mẻ vào mùa xuân có thể nhanh chóng đạt đến giới hạn bên trong. Đó không phải là trạm "gian lận" - mà là bảo vệ điểm phát sóng yếu nhất để phiên phát có thể tiếp tục, chỉ là chậm hơn. 4) Bộc lộ những lỗ hổng trong chiến lược làm mát. Dây dẫn DC làm mát tự nhiên vẫn ổn ở một mức độ nào đó. Ở những vùng nóng liên tục—hoặc có dòng điện cao, lưu trú dài—dây dẫn làm mát bằng chất lỏng giữ dòng điện ổn định hơn vì chúng tản nhiệt ở tay cầm và dọc theo dây cáp, không chỉ ở tủ. Cái lạnh thực sự làm gì1) Làm cứng cáp. Nhiệt độ thấp làm tăng độ cứng khi uốn cong của cáp. Điều này khiến việc định tuyến trở nên khó khăn và tăng áp lực lên tay cầm và chốt. Người dùng cảm thấy "thứ này đang chống lại tôi". 2) Làm chậm hoặc kẹt chốt. Độ ẩm cộng với nhiệt độ lạnh sẽ tạo ra băng xung quanh đường dẫn chốt hoặc gioăng. Ngay cả một lớp màng mỏng cũng có thể khiến khóa không thể đóng hoàn toàn, gây ra lỗi hoặc tiếp xúc không liên tục. 3) Thúc đẩy hiện tượng ngưng tụ. Một chiếc xe ấm áp đến một địa điểm lạnh giá có thể gây ra hiện tượng ngưng tụ vi mô trên bề mặt kim loại bên trong bộ ghép nối. Nếu không được sấy khô, hơi ẩm đó sẽ đóng băng trở lại, dẫn đến những sự cố khó xử lý vào ngày hôm sau. 4) Giảm phản hồi khi chèn. Găng tay, bàn tay tê cứng và nhựa cứng hơn khiến chúng ta dễ nhầm lẫn phích cắm đã được cắm chặt vào ổ cắm trong khi thực tế không phải vậy. Cắm phích cắm không đúng cách đồng nghĩa với việc tiếp xúc với điện trở lớn hơn, dẫn đến nhiệt khi dòng điện tăng. Bảng tham khảo nhanh thực tếTình trạngNhững thay đổi ở đầu nốiNó hiển thị như thế nào đối với người lái xeCần làm gì (trang web)Cần làm gì (sản phẩm/lựa chọn)Ngày nóng (≥ 35–40 °C)Nhiệt độ tiếp xúc tăng nhanh hơn; vỏ tay cầm nóng lênQuyền lực giảm xuống giữa phiên họp; phàn nàn về “tay cầm nóng”Che nắng hoặc tán cây; làm sạch bộ lọc tủ; kiểm tra cửa hút gió của quạt; lên lịch kiểm tra mô-men xoắn định kỳ trên các phích cắm sử dụng nhiềuĐối với thời gian lưu trú cao ở công suất cao, thông số kỹ thuật dây dẫn DC làm mát bằng chất lỏng; đảm bảo cảm biến nhiệt độ chính xác gần các điểm tiếp xúcDòng điện cao kéo dàiLõi cáp đạt đến nhiệt độ tối đaỔn định nhưng kW thấp hơn dự kiếnTrải đều các phiên họp trên bệ đỡ; giữ luồng không khí trong tủ sạch sẽChọn cáp có kích thước ruột dẫn và cấp nhiệt phù hợp; xác nhận với chu kỳ hoạt động xấu nhấtNhiệt độ dưới 0 độ CCáp cứng; dung sai chốt được siết chặt“Khó lắp/tháo”; lỗi lắp sai vị tríThêm quy trình phá băng; giữ hộp khô/súng hơi tại Ops; bôi trơn chốt định kỳ tương thích với phớtSử dụng áo khoác và miếng đệm chịu nhiệt độ thấp; ưu tiên các thiết kế có khoảng hở chốt rộng rãi ở nhiệt độ thấpĐông lạnh-tan băng + độ ẩmNgưng tụ → đóng băng lại gần các điểm tiếp xúc và phớtLỗi không liên tục vào sáng hôm sauKiểm tra ban đêm sau những ngày mưa; nhanh chóng vượt qua không khí ấm áp vào các ca làm việc sớmChiến lược bịt kín giúp thoát nước hoặc thông hơi an toàn; vật liệu duy trì độ đàn hồi trong thời tiết lạnh Làm thế nào để làm giảm tải ít thấy hơnGiảm tải là một van an toàn. Các trạm quan sát nhiệt độ ở vỏ tay cầm và vùng tiếp xúc; khi vượt qua ngưỡng, dòng điện sẽ giảm dần theo từng bước (có khi tuyến tính, có khi theo giai đoạn). Có hai lý do khiến việc giảm tải hiếm khi xảy ra đến mức tài xế không còn nhận thấy nữa: Làm mát đúng chỗ. Luồng không khí trong tủ giúp ích, nhưng nếu nhiệt độ ở mức tay cầm và chốt, chỉ có đường dẫn nhiệt tốt hơn hoặc làm mát chủ động tại đầu nối mới có thể thay đổi đường cong. Giữ đường đi sạch sẽ và gọn gàng. Một phích cắm được cắm đúng cách với các điểm tiếp xúc sạch sẽ chạy mát hơn ở cùng dòng điện. Một phích cắm cắm sai "trông bình thường" khi nhìn bằng mắt thường nhưng lại nóng hơn ở các chân cắm. Một hướng dẫn nội bộ đơn giản nhưng hiệu quả:Vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc bụi theo lịch trình vào những tháng nóng.Kiểm tra mô-men xoắn các đầu nối thường xuyên sử dụng (lỏng cơ học = nhiệt).Thêm bóng râm nhanh; điều này quan trọng hơn vẻ bề ngoài đối với sự thoải mái khi cầm và nhiệt độ vỏ.Ở những vùng lạnh, hãy trang bị một máy phá băng an toàn và một máy thổi khí ấm nhỏ cho ca làm việc lúc bình minh. Làm mát tự nhiên so với làm mát bằng chất lỏng: không phải cường điệu, chỉ là vật lýNếu trang web của bạn hướng đến các đợt bùng phát ngắn ở mức công suất vừa phải, làm mát tự nhiên Có thể là tất cả những gì bạn cần. Nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động lâu dài ở cường độ cao—xe SUV cỡ lớn, xe tải, xe tải nhỏ, hoặc đơn giản là khí hậu nóng—làm mát bằng chất lỏng Bánh răng giúp ổn định nhiệt độ đầu nối và duy trì dòng điện ở mức bạn đã quảng cáo. Nó cũng giúp tay cầm thoải mái hơn khi cầm lâu dưới trời nắng nóng. Lựa chọn đúng đắn là về chu kỳ nhiệm vụ + khí hậu, không phải là những từ ngữ thông dụng.Đối với các dự án ở các vùng nóng nhắm mục tiêu đến nguồn điện DC cao và ổn định, hãy cân nhắc Đầu nối làm mát bằng chất lỏng Workersbee CCS2 như một phần của ngăn xếp—được chọn cho dải nhiệt độ và hồ sơ lưu trú của địa điểm. Những tín hiệu trên sân dự đoán rắc rối ngày maiTay cầm có mùi “nhựa nóng” sau giờ làm việc bận rộn. Kiểm tra độ sạch của điểm tiếp xúc và luồng không khí trong tủ trước khi nó trở thành nguyên nhân gây giảm công suất.Lặp lại lời nhắc “cắm lại phích cắm”. Thường là vấn đề về đường dẫn chốt hoặc dung sai; trong thời tiết lạnh, hãy cho rằng có băng.Việc lắp cáp trông có vẻ bất tiện vào buổi sáng. Lớp vỏ cứng do lạnh hoặc do lão hóa; chú ý đến độ căng ở phần tay nắm và lên kế hoạch thay cửa sổ mới.Người lái xe nghiêng phích cắm để "tạo ra tiếng kêu tách". Điều đó tạo ra tải trọng phụ trên các điểm tiếp xúc; đào tạo lại nhân viên để hỗ trợ và kiểm tra lối vào đó. Câu hỏi thường gặpTại sao một số trạm lại chậm lại khi trời nóng mặc dù không có gì "hỏng"?Bởi vì điểm nóng—thường là ở các điểm tiếp xúc—đã đạt đến giới hạn. Việc giảm tốc độ sẽ giúp phần cứng an toàn và kết thúc phiên làm việc. Tay cầm ấm có bình thường không?Ấm áp là bình thường sau những buổi tập luyện cường độ cao kéo dài trong thời tiết nóng bức. Nếu cảm thấy khó chịu khi cầm, vị trí đó cần có luồng không khí, bóng râm hoặc nâng cấp dây dẫn làm mát tốt hơn. Tại sao phích cắm lại cứng đầu vào mùa đông?Cáp sẽ cứng lại và chốt khóa sẽ siết chặt hơn trong thời tiết lạnh. Độ ẩm có thể đóng băng quanh chốt khóa. Hãy lau khô và rã đông, sau đó lắp phích cắm vào ổ cắm cho đến khi bạn nghe/cảm thấy tiếng tách chắc chắn. Sạc làm mát bằng chất lỏng có phải lúc nào cũng có nghĩa là “nhanh hơn” không?Nó có nghĩa là dòng điện ổn định hơn ở tải cao, đặc biệt là khi trời nóng. Tốc độ tối đa của bạn vẫn phụ thuộc vào xe và công suất của trạm, nhưng việc làm mát giúp bạn duy trì tốc độ đó lâu hơn. Bước đơn giản nhất để giảm thiểu khiếu nại về việc hạ xếp hạng là gì?Giữ bộ lọc sạch sẽ và che chắn. Sau đó, kiểm tra mô-men xoắn và độ sạch tại các đầu nối thường xuyên sử dụng; điện trở tăng nhỏ sẽ tạo ra nhiệt lớn.
    ĐỌC THÊM
  • Sạc EV làm mát bằng chất lỏng: Lựa chọn nước hay dầu Sạc EV làm mát bằng chất lỏng: Lựa chọn nước hay dầu
    Oct 15, 2025
    Tại sao làm mát bằng chất lỏng đang ở trên bànDòng điện cao tạo ra nhiệt trong các dây dẫn và tại các tiếp điểm. Nếu nhiệt không được dẫn đi, nhiệt độ sẽ tăng lên, điện trở tiếp xúc sẽ giảm, và cáp sẽ trở nên nặng và cứng khi bạn cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách tăng thêm đồng. Một vòng chất lỏng kín sẽ truyền nhiệt từ đầu nối/cáp đến bộ tản nhiệt, giúp duy trì công suất cao và dễ dàng thao tác. Hai tuyến đường trong một góc nhìnGốc nước (nước-glycol)Nhiệt dung riêng cao và độ dẫn nhiệt tốt hơn. Tuyệt vời trong việc truyền nhiệt khối. Vì nước-glycol dẫn điện, nó nằm sau ranh giới cách điện; nhiệt truyền qua bề mặt tiếp xúc vào chất làm mát. Dòng chảy trong thời tiết lạnh thường có thể dự đoán được nhờ hỗn hợp và vật liệu phù hợp. Dầu tổng hợp phân hủyCó khả năng cách nhiệt nội tại, vì vậy một số thiết kế có thể đưa dầu đến gần các điểm nóng hơn. Nhiệt dung riêng và độ dẫn nhiệt thấp hơn nước-glycol, do đó hệ thống bù trừ thông qua diện tích bề mặt, kiểm soát lưu lượng hoặc quản lý chu kỳ hoạt động. Nhiều loại dầu đặc hơn ở nhiệt độ thấp; được thiết kế để khởi động và vận hành vào mùa đông. Có gì bên trong vòng lặpThiết bị tuần hoàn với bơm, bộ tản nhiệt/quạt và bình chứa → đường ống mềm được luồn qua cáp và tay cầm → cảm biến mực chất lỏng, nhiệt độ và áp suất → phần mềm trạm theo dõi xu hướng và đưa ra cảnh báo. Chiều dài cáp khác nhau sẽ thay đổi điện trở dòng chảy; các tuyến đường dài hơn cần cột áp bơm lớn hơn và định tuyến cẩn thận. Ảnh chụp nhanh tài sảnTài sảnNước–Glycol (đặc trưng)Dầu làm mát tổng hợp (đặc trưng)Nó có nghĩa là gì trên trang webNhiệt dung riêng (kJ/kg·K)~3,6–4,2~1,8–2,2Nước di chuyển nhiều nhiệt hơn trên mỗi kg mỗi độ tăngĐộ dẫn nhiệt (W/m·K)~0,5–0,6~0,13–0,2Thu nhiệt nhanh hơn ở phía nước cho cùng một khu vựcHành vi điệnDẫn điện → cần giao diện cách điệnCách nhiệtDầu có thể gần các bộ phận mang điện hơn (vẫn cần bịt kín âm thanh)Độ nhớt ở nhiệt độ thấpTăng vừa phảiThường tăng dốc hơnHệ thống dầu cần chú ý nhiều hơn đến dòng chảy khởi động nguộiKhả năng tương thích của vật liệuKim loại, chất đàn hồi phải phù hợp với glycolKim loại, chất đàn hồi phải phù hợp với dầuChọn phớt/ống dẫn theo từng loại chất làm mát Cách lựa chọn: một con đường đơn giản Bắt đầu từ tải, không phải tiêu đềXác định phạm vi hiện tại bạn sẽ thấy hầu hết trong ngày (không phải thời điểm cao điểm tiếp thị), thời lượng phiên thông thường và liệu các phiên có diễn ra liên tục hay không. Điều này định hình lượng nhiệt bạn phải loại bỏ mỗi phút và "thời gian phục hồi" giữa các phiên. Bản đồ khí hậu và khu vực bao quanhCác vùng cực lạnh buộc bạn phải cân nhắc độ nhớt khi khởi động, đường ống dẫn và quá trình làm nóng. Không khí nóng, bụi hoặc mặn đòi hỏi luồng khí thông suốt và bộ lọc hoạt động tốt tại két nước. Quyết định mức độ gần của chất làm mát có thể đi đếnNếu bạn muốn chất làm mát ở rất gần các điểm nóng, dầu cách điện sẽ đơn giản hóa khía cạnh điện; nếu bạn thích ranh giới cách điện chắc chắn và khả năng truyền nhiệt tối đa trên mỗi lít, thì nước-glycol là lựa chọn phù hợp. Kiểm tra đầu bơm và tổn thất đường ốngChiều dài cáp và ống, độ cong và đầu nối nhanh đều làm tăng lực cản. Hãy đảm bảo bơm có thể duy trì lưu lượng mục tiêu dưới lực cản đó. Theo nguyên tắc chung, đối với cáp dòng điện cao, thiết kế thường nhắm đến cột áp bơm khả dụng vài bar; nhiều hệ thống cáp sạc nhanh hoạt động trong phạm vi bar một chữ số cao để phù hợp với đường dẫn dài hơn và đường kính nhỏ. Kích thước bộ tản nhiệt theo khả năng phục hồi, không chỉ theo đỉnhBạn đang thiết kế để đảm bảo tính lặp lại: nhiệt độ ổn định trong các phiên làm việc liên tiếp. Hãy chọn công suất làm mát để hệ thống trở lại mức cơ sở ổn định đủ nhanh cho lưu lượng truy cập tại cơ sở của bạn. Kịch bản → trọng tâm → động thái kỹ thuậtKịch bảnNhững gì để xemĐộng thái thực tếLạnh sâuDòng chảy khởi động và bong bóngƯu tiên độ nhớt ổn định ở nhiệt độ thấp; thiết kế lỗ thông hơi/lấp đầy trơn tru; xác minh xu hướng trở lại mức cơ bảnCác phiên họp liên tiếpTích tụ và thu hồi nhiệtTăng cường đường dẫn nhiệt và biên độ tản nhiệt; theo dõi thời gian đến mức cơ sởKhông khí bụi/mặnLuồng khí tản nhiệt, phớtGiữ cho đường ống nạp/xả sạch sẽ; vệ sinh bộ lọc thường xuyên; kiểm tra phớtCáp chạy dàiSức cản dòng chảy, xử lýLộ trình nhẹ nhàng, giảm ứng suất, bán kính uốn cong hợp lý; đảm bảo biên độ cột áp bơmTủ chậtTuần hoàn không khí nóngỐng dẫn khí nóng ra ngoài; tránh tuần hoàn trở lại vào ống hút Ví dụ thực tếMột trang web chạy nhiều phiên ở mức dòng điện cao. Tổn thất điện trở trong cáp và giao diện tiếp xúc chuyển thành nhiệt Q phải được loại bỏ bằng vòng lặp.Vòng lặp loại bỏ nhiệt bằng cách tăng nhiệt độ chất làm mát trên toàn bộ đoạn cáp và đổ vào bộ tản nhiệt. Nếu lượng nhiệt trung bình bạn cần loại bỏ vào khoảng hàng trăm watt đến vài kilowatt (điều điển hình đối với các dây dẫn công suất cao dưới tải liên tục), thì khi nhiệt độ chất làm mát tăng 5–10 °C, bạn sẽ di chuyển vào khoảng 0,02–0,2 kg/giây của nước-glycol. Đối với dầu, lưu lượng khối lượng cao hơn (hoặc ΔT cao hơn, hoặc diện tích lớn hơn) sẽ truyền cùng một lượng nhiệt do nhiệt dung riêng và độ dẫn điện thấp hơn. Ống dài hơn và đường ống hẹp hơn đòi hỏi cột áp bơm lớn hơn để duy trì lưu lượng. Hãy tính toán cột áp bơm sao cho lưu lượng không bị giảm khi bộ lọc quá tải hoặc đường ống bị lão hóa. Giám sát thực sự ngăn ngừa thời gian chếtXu hướng nhiệt độĐừng chỉ chạy theo ngưỡng. Việc tăng chậm ở cùng mức tải cho thấy vòng lặp đang bị "bẩn" (rò rỉ nhỏ, không khí, tải bộ lọc, quạt bị mòn). Đồng hồ đo mức và áp suất cùng lúc. Mức ổn định nhưng áp suất giảm cho thấy có hạn chế; mức giảm với áp suất nhiễu cho thấy có hiện tượng hít phải hoặc rò rỉ không khí. Sức khỏe của nhạc cụ quan trọng. Quạt hoặc máy bơm cũ vẫn "chạy", nhưng đường cong nhiệt sẽ cho bạn biết nó đang yếu dần. Đóng báo động phải hiển thị rõ ràng. Nó không phải là báo động cho đến khi có người nhận được và hành động. Tuân thủ như ba tuyến phòng thủVật liệu và hình học giúp giữ chất làm mát và dây dẫn trong làn đường của chúng → cảm biến thời gian thực với khả năng dự phòng cho nhiệt độ/mức/áp suất → báo động trạm truyền đến các nhóm có trách nhiệm với sự chuyển giao rõ ràng để giải quyết. Vận hành và chăm sóc thường xuyênĐổ đầy và xả khí vòng lặp đúng cách; xác nhận nhiệt độ, mức và áp suất được hiển thị chính xác trong phần mềm trạm; kiểm tra các điểm cọ xát trên ống; giữ cho các điểm tiếp xúc sạch sẽ; ghi lại các lần kiểm tra nhanh. Thói quen nhỏ giúp ngăn ngừa các vấn đề lớn. Nước so với dầuChọn nước-glycol khi vận chuyển nhiệt số lượng lớn và dòng chảy thời tiết lạnh có thể dự đoán được là ưu tiên hàng đầu, và ranh giới trao đổi nhiệt cách nhiệt phù hợp với triết lý thiết kế của bạn. Chọn dầu tổng hợp khi cách điện ở chất làm mát có tác dụng chiến lược, bạn có thể thiết kế cho độ nhớt khởi động nguội và bạn muốn gần hơn với các điểm nóng mà không cần tường cách nhiệt bổ sung. Những điểm chính cần ghi nhớThiết kế phù hợp với dòng điện bạn thực sự cung cấp, khí hậu nơi bạn sống và nhịp độ giao thông của bạn. Hãy chọn loại nước làm mát phù hợp với những yếu tố đó, cung cấp mức chênh lệch hợp lý cho bơm và két nước, đồng thời theo dõi xu hướng. Làm tốt điều này, việc sạc nhanh sẽ luôn nhanh chóng, ổn định và dễ dàng xử lý - qua từng phiên làm việc.
    ĐỌC THÊM
  • Có những loại đầu nối sạc Tesla nào? Có những loại đầu nối sạc Tesla nào?
    Oct 14, 2025
    Cuộc cách mạng xe điện (EV) đang tăng tốc, với ngày càng nhiều tài xế lựa chọn các phương tiện giao thông bền vững. Tesla, một tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp EV, đóng vai trò then chốt trong việc định hình cách chúng ta sử dụng năng lượng cho xe điện. Một khía cạnh quan trọng trong sự thống trị toàn cầu của Tesla chính là cơ sở hạ tầng sạc tiên tiến, bao gồm nhiều loại đầu nối sạc khác nhau. Nhưng những loại đầu nối này khác nhau như thế nào, và tại sao việc hiểu rõ chúng lại quan trọng đối với chủ sở hữu Tesla và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xe điện? Trong này bài báochúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các loại đầu nối sạc Tesla khác nhau được sử dụng ở nhiều khu vực khác nhau và lý do tại sao đầu nối NACS của Workersbee lại thiết lập các tiêu chuẩn mới cho ngành. 1. Bắc Mỹ: NACS (Tiêu chuẩn sạc Bắc Mỹ)Ở Bắc Mỹ, Tesla đã giới thiệu sản phẩm độc quyền của mình NACS (Tiêu chuẩn sạc Bắc Mỹ) đầu nối. Kể từ khi ra mắt vào năm 2012, NACS đã đóng vai trò quan trọng trong thành công của Tesla tại khu vực, cho phép sạc tốc độ cao cho xe Tesla tại cả bộ sạc tại nhà và trạm Supercharger.Các tính năng chính:Khả năng tương thích: Phù hợp cho cả hai AC (Dòng điện xoay chiều) và DC Sạc (dòng điện một chiều). Điện áp: Hỗ trợ lên đến 500V với dòng điện tối đa là 650A, cho phép sạc cực nhanh. Thiết kế độc đáo: Đầu nối NACS có thiết kế nhỏ gọn, hợp lý, tạo nên nét độc đáo riêng của Tesla. Không giống như các nhà sản xuất xe điện khác, đầu nối của Tesla tích hợp khả năng sạc vào một khối duy nhất, tiết kiệm không gian và tăng cường tính dễ sử dụng. Tại sao nên chọn NACS?Khi bối cảnh xe điện phát triển, NACS đang được chuẩn hóa, tạo ra nhiều khả năng hơn cho chủ sở hữu Tesla. Cam kết đổi mới của Tesla đảm bảo rằng NACS sẽ vẫn là tiêu chuẩn vàng trong nhiều năm tới, ngay cả khi các nhà sản xuất khác đang khám phá các giải pháp thay thế.Tại Workersbee, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của các đầu nối chất lượng cao và đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao Đầu nối NACS được chế tạo theo tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, tốc độ và khả năng tương thích. Cho dù bạn đang vận hành trạm sạc Tesla hay phát triển đội xe điện, đầu nối NACS của Workersbee đều mang đến chất lượng và hiệu suất bạn cần. 2. Châu Âu: Loại 2 và CCS2 (Hệ thống sạc kết hợp)Trong khi Bắc Mỹ sử dụng NACS làm tiêu chuẩn sạc chính, châu Âu lại đi theo một hướng khác. Phần lớn xe Tesla ở châu Âu đều tương thích với Loại 2 Và CCS2 đầu nối được sử dụng rộng rãi trên khắp lục địa.Đầu nối loại 2Các Loại 2 Đầu nối này đã trở thành tiêu chuẩn cho sạc AC ở Châu Âu. Nó có thiết kế lớn hơn, chắc chắn hơn so với NACS và có thể xử lý cả hai. một pha và ba pha Sạc AC.CCS2 (Hệ thống sạc kết hợp 2)Để sạc DC nhanh hơn, CCS2 là giải pháp được ưa chuộng tại Châu Âu. Nó được xây dựng dựa trên đầu nối Loại 2 và tích hợp thêm các chân cắm để hỗ trợ tốc độ cao DC sạc, thường lên đến 500A. Điều này cho phép sạc nhanh hơn nhiều, điều này rất cần thiết cho những người lái xe điện bận rộn khi di chuyển. 3. Trung Quốc: GB/T (Tiêu chuẩn quốc gia)Trung Quốc có bộ tiêu chuẩn riêng khi nói đến việc sạc xe điện. GB/T Đầu nối là tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc, được hầu hết các nhà sản xuất ô tô trong nước sử dụng rộng rãi. Xe Tesla tại Trung Quốc được trang bị đầu nối này, hỗ trợ cả AC Và DC đang sạc.Các tính năng chính: Sạc AC và DC: Tiêu chuẩn GB/T hỗ trợ sạc AC và DC điện áp cao lên đến 750V. Tính linh hoạt:Đây là đầu nối có khả năng thích ứng cao, được sử dụng tại nhiều trạm sạc khác nhau ở Trung Quốc, trở thành giải pháp tuyệt vời cho các loại xe Tesla trong khu vực. Xe Tesla ở Trung Quốc cũng có tính năng thiết kế cổng sạc kép cho phép chủ xe dễ dàng chuyển đổi giữa đầu nối GB/T và đầu nối độc quyền của Tesla. Thiết kế này rất quan trọng để đảm bảo xe điện Tesla tương thích với nhiều trạm sạc tại Trung Quốc. 4. Sự gia tăng áp dụng NACS trên toàn thế giớiTrong khi NACS ban đầu được thiết kế cho Bắc Mỹ, Tesla đã bắt đầu mở rộng việc sử dụng trên toàn cầu, với sự nhấn mạnh hơn nữa vào tiêu chuẩn hóa toàn cầuTrên thực tế, các công ty lớn trong ngành đã bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến việc áp dụng NACS, điều này có thể mở đường cho một tiêu chuẩn toàn cầu thống nhất trong những năm tới. Khi ngày càng nhiều nhà sản xuất ô tô áp dụng NACS trong tương lai, cơ sở hạ tầng sạc hỗ trợ đầu nối này sẽ trở nên quan trọng đối với các tài xế và doanh nghiệp Tesla trên toàn thế giới. Đây chính là nơi Đầu nối NACS của Workersbee vào đi. So sánh đầu nối sạc TeslaHiểu rõ các loại đầu nối sạc Tesla khác nhau ở các khu vực là chìa khóa để lựa chọn cơ sở hạ tầng phù hợp với nhu cầu của bạn. Dưới đây là bảng so sánh các loại đầu nối sạc Tesla chính được sử dụng trên toàn cầu.Loại đầu nốiSạc ACSạc nhanh DCĐiện áp tối đaDòng điện tối đaKhu vực áp dụngNACS✅✅500V650ABắc MỹJ1772✅❌277V80ABắc MỹCCS1✅✅500V450ABắc MỹLoại 2✅❌480V300AChâu ÂuCCS2✅✅1000V500AChâu ÂuGB/T✅✅750V250ATrung Quốc Tại sao nên chọn đầu nối NACS của Workersbee?Khi nhu cầu về các giải pháp sạc nhanh hơn, hiệu quả hơn tăng lên, Workersbee tự hào cung cấp các giải pháp chất lượng cao Đầu nối NACS phục vụ cả doanh nghiệp và cá nhân. Đây là lý do tại sao chúng tôi nổi bật: Khả năng tương thích cao:Các đầu nối NACS của chúng tôi được thiết kế để tích hợp liền mạch vào cơ sở hạ tầng sạc hiện có của bạn, đảm bảo bạn luôn đi trước đối thủ cạnh tranh khi ngày càng nhiều công ty áp dụng NACS. Sạc nhanh: Với khả năng xử lý điện áp và dòng điện tối đa, các đầu nối của chúng tôi đảm bảo trạm sạc của bạn cung cấp sạc nhanh và đáng tin cậy cho chủ sở hữu xe Tesla. Độ bền: Được chế tạo để bền lâu, các đầu nối NACS của Workersbee được chế tạo bằng vật liệu và kỹ thuật xây dựng tốt nhất, nghĩa thời gian chết tối thiểu Và độ tin cậy tối đa. Đầu nối sạc Tesla là chìa khóa cho tương lai của xe điệnViệc hiểu rõ các loại đầu nối sạc Tesla khác nhau là rất quan trọng, cho dù bạn là chủ sở hữu xe Tesla, doanh nghiệp vận hành trạm sạc EV hay nhà sản xuất đang tìm cách phát triển sản phẩm tích hợp với hệ sinh thái của Tesla. Từ NACS ở Bắc Mỹ để Loại 2 Và CCS2 ở Châu Âu và GB/T Ở Trung Quốc, mỗi khu vực đều có những tiêu chuẩn riêng phải đáp ứng để mang lại trải nghiệm sạc liền mạch, nhanh chóng và hiệu quả. Với Đầu nối NACS của Workersbee, bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng cho cơ sở hạ tầng sạc xe điện trong tương lai, đảm bảo khả năng tương thích với thế hệ xe điện tiếp theo của Tesla và các thương hiệu xe điện khác đang áp dụng tiêu chuẩn NACS. Hãy đón đầu xu hướng bằng cách chọn Workersbee – we hiểu được tầm quan trọng của các giải pháp sạc EV nhanh chóng, đáng tin cậy và chất lượng cao.
    ĐỌC THÊM
  • Hướng dẫn đầy đủ về đầu nối CCS2 EV (2025) Hướng dẫn đầy đủ về đầu nối CCS2 EV (2025)
    Oct 13, 2025
    CCS2 là gì (Hình học và Tiêu chuẩn)CCS2 (Combo 2) là đầu vào AC loại 2 với hai tiếp điểm DC dòng điện cao bổ sung bên dưới phần hình tròn loại 2. Phần trên mang điện xoay chiều L/N hoặc 3 pha cộng với CP/PP (điều khiển/cận). Hình bầu dục phía dưới mang điện áp DC+ và DC− với điện trở tiếp xúc thấp. Giao diện vật lý tham chiếu IEC 62196-2 (AC) và IEC 62196-3 (DC). Giao tiếp trong DC dựa trên PLC theo tiêu chuẩn ISO 15118 hoặc DIN 70121. Yếu tố hình thức và chức năng chân cắm• Phần loại 2: Pha AC, PE, CP (nhiệm vụ PWM thông báo dòng điện cho phép), PP (sự hiện diện của phích cắm và định mức cáp).• Lưỡi DC: mặt cắt ngang lớn, bề mặt tiếp xúc tráng bạc, cấu hình lực lò xo để ổn định R_contact trong suốt các chu kỳ.• Chốt và công tắc vi mô: xác nhận khóa cơ học; bộ sạc ngăn chặn việc đóng tiếp điểm cho đến khi khóa được xác minh. Công suất, điện áp và dòng điệnCác cụm CCS2 làm mát bằng chất lỏng được thiết kế để chịu được công suất lên đến ~1000 V và ~500 A. Con số này tương đương với công suất tiêu chuẩn ~360 kW, nhưng hiếm khi có phiên họp nào diễn ra ở mức đó. Công suất phân phối bị giới hạn bởi:• đường cong điện áp gói so với trạng thái sạc (SoC),• chính sách chia sẻ của trạm trên các máy bán hàng tự động,• biên độ nhiệt ở cáp, tay cầm và cửa vào xe.Nhiệt độ tăng theo thang đo ~I²·R_contact. Trên ~300–350 A, làm mát bằng chất lỏng làm giảm đáng kể nhiệt độ vỏ tay cầm và làm chậm quá trình giảm nhiệt. AC so với DC theo CCS2Dòng điện xoay chiều loại 2 vẫn là lựa chọn chủ lực cho thời gian lưu điện dài: 7,4 kW một pha, 11–22 kW ba pha, với các trường hợp 43 kW truyền thống. Dòng điện một chiều CCS2 cung cấp khả năng thay đổi bước cho việc sạc luân phiên. Cùng một đầu vào chấp nhận cả hai: phích cắm Loại 2 cho dòng điện xoay chiều, phích cắm Combo 2 cho dòng điện một chiều. CCS2 được sử dụng ở đâuCCS2 là tiêu chuẩn trên toàn EU và các thị trường Loại 2 khác (Châu Đại Dương, một số vùng của MEA). Bắc Mỹ trước đây đã áp dụng CCS1, nhưng hiện đã có các phương tiện liên vùng và bộ điều hợp vị trí. Để lập kế hoạch, trước tiên hãy so sánh bãi đỗ xe và các quy định của địa phương; không tối ưu hóa cho một đầu nối toàn cầu duy nhất. Khi làm mát bằng chất lỏng trở nên không thể thương lượngDòng điện cao và nhiệt độ môi trường cao làm ngắn đường dẫn nhiệt. Các dây dẫn làm mát bằng chất lỏng, với các kênh dẫn chất lỏng bên trong và cảm biến NTC/RTD gần các điểm tiếp xúc, cho phép giảm công suất dần dần thay vì ngắt đột ngột. Vào mùa hè (khoảng 35 °C), nhiều xe duy trì công suất 180–220 kW qua 40–70% SoC với tay cầm làm mát bằng chất lỏng, trong khi các dây dẫn làm mát bằng không khí đạt ngưỡng nhiệt độ sớm hơn và buộc phải giảm tốc độ. Phiên họp CCS2 DC hoạt động như thế nào1. Khóa cơ học; Xác thực PP/CP. Nhiệm vụ CP PWM thiết lập một đường bao hiện tại.2. Liên kết PLC (ISO 15118/DIN 70121). Giới hạn V/I và ngân sách an toàn của BMS và bộ sạc trên xe.3. Sạc trước và đóng tiếp điểm; tăng dòng điện trong khi bộ sạc lấy mẫu I, V, trạng thái cách điện và nhiều kênh nhiệt độ (vỏ tay cầm, vùng tiếp xúc, ngăn xếp nguồn).4. Nếu bất kỳ kênh nào đạt đến giới hạn, bộ sạc sẽ giảm dần. Lỗi thực sự sẽ kích hoạt chế độ mở có kiểm soát.5. Khi SoC tăng lên, BMS chuyển sang pha điện áp không đổi và yêu cầu giảm dần; phiên kết thúc một cách gọn gàng. Ảnh chụp nhanh thông số kỹ thuậtTiêu điểm đặc biệtGóc nhìn chuyên gia CCS2 (Combo 2)Đế ACLoại 2 (IEC 62196-2)Giao diện DCHai chân dòng điện cao (IEC 62196-3)Cửa sổ điện áp DC (điển hình)Lên đến ~1000 VCửa sổ dòng điện một chiều (điển hình)Lên đến ~500 A với cáp làm mát bằng chất lỏngTiêu đề nguồn điện DCLên đến ~360 kW (áp dụng ngân sách xe/nhiệt)Khả năng AC7,4 kW một pha; 11–22 kW ba pha; cũ 43 kWTùy chọn làm mátLàm mát bằng không khí (công suất trung bình) / làm mát bằng chất lỏng (công suất cao)Trình điều khiển độ tin cậyTiếp xúc R thấp, lực kẹp ổn định, chốt chắc chắn, giảm biến dạng Ma trận quyết định cho quy hoạch địa điểmLoại trang webMục tiêu theo từng khoangLựa chọn cápNhững lưu ý giúp giảm thiểu rủi roTrung tâm đường cao tốc250–350 kW điển hìnhCCS2 làm mát bằng chất lỏngƯu tiên các gói 920–1000 V; giữ dây dẫn ngắn; dự trữ tay cầm dự phòngKhu đô thị hỗn hợp150–200 kW + khoang ACDC làm mát bằng không khí + AC loại 2Đường dẫn hướng AC/DC rõ ràng; trụ chắn để ngăn va chạm với lề đườngKho chứa xe của đội tàu150–250 kW theo lịch trìnhCCS2 làm mát bằng chất lỏng (+ AC)Kích thước để ở; chuẩn hóa hướng cửa vào trên bãi đậu xeNơi làm việc/bán lẻ11–22 kW AC + 150 kWLoại 2 AC + DC làm mát bằng không khíAC chịu tải; DC để nạp thêm và ngoại lệ Hai kịch bản vi mô (Đặt kỳ vọng)• Đường cao tốc mùa hè, nhiệt độ môi trường 35 °C: duy trì 180–220 kW ở 40–70% SoC là phổ biến với tay cầm làm mát bằng chất lỏng; làm mát bằng không khí thường giảm công suất sớm hơn.• Kho có thời gian dừng dự đoán được: làn đường ổn định 150–200 kW tốt hơn làn đường có mức đỉnh 300 kW—chi phí vốn thấp hơn, ít sự kiện nhiệt hơn, thông lượng ròng cao hơn. Độ tin cậy và bảo trì (Theo ngưỡng)Chuyển từ “nỗ lực tốt nhất” sang các kích hoạt được đo lường:• Điện trở tiếp xúc: theo dõi theo mΩ so với đường cơ sở; +20–30% vào danh sách theo dõi; +50% thay thế theo lịch trình.• Nhiệt độ vỏ tay cầm: lặp lại >60–65 °C trong môi trường xung quanh 25–30 °C cho thấy biên độ không đủ.• Độ ổn định của chốt và CP/PP: số lần lắp lại tăng hoặc độ rung nhiệm vụ CP → kiểm tra lò xo và thanh dẫn hướng.• KPI của trạm: giảm tỷ lệ sự kiện trên 1.000 phiên và dT/dt trong điều kiện môi trường tiêu chuẩn; sử dụng cho dự phòng và nhân sự. CCS2 so với Loại 2 Loại 2 là phích cắm AC cho những chặng dừng dài hơn. CCS2 trông giống vậy cộng thêm hai chân DC để sạc nhanh.Nếu xe của bạn có CCS2, bạn có thể sử dụng cả AC (Loại 2) và DC (Kết hợp 2).Nếu xe của bạn chỉ sử dụng loại 2, sạc nhanh DC qua CCS2 không được hỗ trợ; xe không có phần cứng và tín hiệu DC. Ghi chú về khả năng tương thích cho Hướng dẫn khách hàngBộ chuyển đổi có thể kết nối các hình dạng. Chúng không thể bổ sung khả năng DC mà xe không có. AC thì dễ dàng; DC thì nghiêm ngặt. Hãy nêu rõ điều này để giảm thiểu các phiên làm việc không thành công và các cuộc gọi hỗ trợ. Neo sản phẩm nhẹ• Tùy chọn đầu nối DC làm mát bằng chất lỏng — dành cho làn đường cao tốc và kho chứa hàng chịu tải cao• Bộ sạc di động loại 2 — dành cho nhu cầu AC tại nhà và nơi làm việc Câu hỏi thường gặpTôi nên thiết kế nguồn điện DC nào cho ô tô trên đường cao tốc?Mục tiêu 250–350 kW mỗi ngăn với dây dẫn làm mát bằng chất lỏng. Sử dụng chia sẻ nguồn điện trong tủ để duy trì mức sử dụng. Tại sao công suất thực tế lại thấp hơn nhãn?Nhãn giả định điện áp gói cao và dòng điện ổn định. Các phiên thực tế giảm dần theo nhiệt độ và SoC. Tủ dùng chung phân phối lại nguồn điện qua các phích cắm. Có phải tất cả các địa điểm đều cần cáp làm mát bằng chất lỏng không?Không. Làm mát bằng không khí phù hợp với công suất trung bình và thời gian giữ nhiệt lâu. Làm mát bằng chất lỏng cho dòng điện cao ổn định và nhiệt độ tay cầm thoải mái vào mùa hè. Một đầu vào có thể dùng được cả AC và DC không?Có. Đầu vào CCS2 chấp nhận phích cắm AC loại 2 và phích cắm DC CCS2. Tôi nên ghi lại những gì để bảo trì phòng ngừa?Nhiệt độ tay cầm tối đa, số chu kỳ tiếp điểm, ngắt liên quan đến chốt, tần số giảm ở môi trường bình thường. Thay thế các bộ phận theo xu hướng điện trở và nhiệt độ, không chỉ theo hao mòn nhìn thấy được.
    ĐỌC THÊM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tổng cộng 11trang

Cần trợ giúp? hãy để lại tin nhắn

để lại tin nhắn
nộp

Trang chủ

Các sản phẩm

whatsApp

liên hệ