NF 7KW DC600V PTC Hochspannungs-Kühlmittelvorwärmer für Elektrofahrzeuge
Technischer Parameter
| Artikel | W09 PTC Kühlmittelheizung |
| Mittlere Temperatur | -40℃~90℃ |
| Mittlerer Typ | Wasser: Ethylenglykol /50:50 |
| Leistung/kW | 7 kW |
| Nennspannung (VDC) | 600 |
| Betriebsspannung (VDC) | 450-750 |
| Nennleistung (kW) | 7 (1 ± 10 %) bei 10 l/min, T_in = 60 °C, 600 V |
| Impulsstrom (A) | ≤25 bei 750 V |
| Niederspannung des Controllers (VDC) | 9-16 oder 16-32 |
| Steuersignal | CAN2.0B, LIN2.1 |
| Kontrollmodell | Gang (5. Gang) oder PWM |
Produktgröße
Beschreibung
Diese PTC-Elektroheizung eignet sich für Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeuge und dient primär als Hauptwärmequelle zur Temperaturregelung im Fahrzeuginnenraum. Sie ist sowohl im Fahr- als auch im Parkmodus einsetzbar. Während des Heizvorgangs wird elektrische Energie durch PTC-Bauteile effizient in Wärmeenergie umgewandelt. Dadurch bietet dieses Produkt eine schnellere Heizleistung als herkömmliche Verbrennungsmotoren. Zusätzlich kann sie zur Batterietemperaturregelung – insbesondere zum Erreichen der optimalen Betriebstemperatur der Batterie – sowie zum Anlauf von Brennstoffzellen verwendet werden.
1.PTC-Heizung für Hochvolt-Elektrofahrzeuge
Der PTC-Heizkörper für Hochvolt-Elektrofahrzeuge ist ein fortschrittliches Heizsystem, das speziell für Elektrobusse entwickelt wurde. PTC steht für Positiver Temperaturkoeffizient und beschreibt die Eigenschaft des Heizelements, dessen elektrischer Widerstand mit steigender Temperatur zunimmt. Diese Eigenschaft ermöglicht es dem PTC-Heizkörper, seine Leistung selbst zu regulieren und so eine stabile und gleichmäßige Heizleistung für das Batteriesystem zu gewährleisten.
Dieses Heizgerät nutzt modernste Technologie für eine effiziente und sichere Batterieerwärmung. Durch den Betrieb mit Hochspannungssystemen hält es selbst unter extremen Wetterbedingungen einen optimalen Temperaturbereich aufrecht. Das System verfügt zudem über erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Überhitzungsschutz und Kurzschlussschutz.
2.Hochspannungs-Flüssigkeits-Elektroheizung
Neben PTC-Heizelementen stellen Hochvolt-Flüssigkeitsheizungen eine weitere fortschrittliche Technologie für das Wärmemanagement von Batterien in Elektrofahrzeugen dar. Dieses System zirkuliert ein Hochvolt-Flüssigkeitskühlmittel durch den gesamten Akku und gewährleistet so eine gleichmäßige und effiziente Wärmeverteilung.
Das Flüssigkeitsheizsystem besteht aus einem Netzwerk präzise gefertigter Kanäle, die in das Batteriemodul integriert sind. Durch diese Kanäle fließt das Kühlmittel und kann Wärme aufnehmen oder abgeben, wodurch Überhitzung und potenzielle thermische Schäden wirksam verhindert werden. Die Wärmeübertragungseffizienz wird durch die Verwendung eines speziell entwickelten Kühlmittels mit hoher Wärmeleitfähigkeit weiter verbessert.
Im Vergleich zu herkömmlichen luftbasierten Heizmethoden bieten elektrische Flüssigkeitsheizungen mehrere Vorteile. Sie sind energieeffizienter, minimieren Wärmeverluste und ermöglichen eine präzisere Temperaturregelung des Akkus. Diese Vorteile tragen zu einer verbesserten Fahrzeugleistung, einer längeren Akkulaufzeit und einer höheren Gesamtsystemeffizienz bei.
Abschluss
Da die Nachfrage nach Elektrobussen stetig steigt, gewinnt die Zuverlässigkeit und Effizienz von Batteriesystemen zunehmend an Bedeutung. Fortschrittliche Heiztechnologien wie Hochvolt-PTC-Heizelemente und Hochvolt-Flüssigkeitsheizelemente bieten effektive Lösungen für die Herausforderungen extremer klimatischer Bedingungen.
Diese innovativen Heizsysteme schützen Batterien nicht nur vor Kälteschäden, sondern gewährleisten auch optimale Leistung und lange Lebensdauer. Durch die aktive Temperaturregelung der Batterien erhöhen sie den Fahrgastkomfort und die Systemzuverlässigkeit und unterstützen gleichzeitig die Nachhaltigkeit und die Umweltvorteile der Elektromobilität.
Durch die kontinuierliche Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet werden voraussichtlich weitere Fortschritte und neuartige Lösungen für das Wärmemanagement erzielt, wodurch Elektrobusse zu einer immer praktikableren, effizienteren und bequemeren Transportmöglichkeit für die breite Öffentlichkeit werden.
Vorteil
Der integrierte Wassererhitzer erfüllt folgende Kernfunktionen:
- Steuerungsfunktion: Das Heizgerät unterstützt zwei Steuerungsmodi – Leistungssteuerung und Temperatursteuerung – um einen präzisen und stabilen Betrieb zu gewährleisten.
- Heizfunktion: Wandelt elektrische Energie mit hohem Wirkungsgrad in Wärmeenergie um.
- Schnittstellenfunktion: Ermöglicht den Anschluss des Heizmoduls und des Steuermoduls, einschließlich Stromeingang, Signaleingang, Erdung sowie Wasserzulauf- und -ablaufschnittstellen.
Anwendung
Verpackung & Versand
Unser Unternehmen
Hebei Nanfeng Automobile Equipment (Group) Co., Ltd. ist eine Unternehmensgruppe mit fünf Werken, die sich seit über 30 Jahren auf die Herstellung von Standheizungen, Heizungsteilen, Klimaanlagen und Elektrofahrzeugteilen spezialisiert hat. Wir gehören zu den führenden Automobilzulieferern in China.
Unsere Produktionsanlagen sind mit modernsten Maschinen, strengen Qualitätskontroll- und Prüfgeräten sowie einem Team von professionellen Technikern und Ingenieuren ausgestattet, die die Qualität und Echtheit unserer Produkte gewährleisten.
Im Jahr 2006 erhielt unser Unternehmen die Zertifizierung nach ISO/TS16949:2002 für sein Qualitätsmanagementsystem. Wir haben außerdem das CE- und das E-Zeichen-Zertifikat erhalten und gehören damit zu den wenigen Unternehmen weltweit, die über solch hohe Zertifizierungen verfügen.
Da wir derzeit der größte Anteilseigner in China sind, halten wir einen Inlandsmarktanteil von 40 % und exportieren unsere Produkte dann in die ganze Welt, insbesondere nach Asien, Europa und Amerika.
Die Erfüllung der Standards und Anforderungen unserer Kunden hat für uns stets höchste Priorität. Dies spornt unsere Experten immer wieder zu neuen Ideen, Innovationen und der Herstellung innovativer Produkte an, die optimal auf den chinesischen Markt und unsere Kunden weltweit zugeschnitten sind.
Häufig gestellte Fragen
1. Was ist eine Batterieheizung für Elektrobusse?
Die Batterieheizung für Elektrobusse dient der Temperaturregulierung der Batterie. Sie trägt dazu bei, die optimale Betriebstemperatur der Batterie aufrechtzuerhalten, insbesondere bei kalten Witterungsbedingungen, um deren Effizienz und Lebensdauer zu gewährleisten.
2. Warum benötigen Elektrobusse Batterieheizungen?
Batterien von Elektrobussen können durch extreme Temperaturen, insbesondere bei Kälte, beeinträchtigt werden. Niedrige Temperaturen können die Batterieleistung und die Reichweite erheblich reduzieren. Batterieheizungen sind daher unerlässlich, um die Batterie vorzuwärmen und ihre Temperatur in einem optimalen Bereich zu halten. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und maximiert die Effizienz des Busses.
3. Wie funktioniert die Batterieheizung des Elektrobusses?
Batterieheizungen für Elektrobusse nutzen typischerweise eine Kombination aus Heizelementen und Temperatursensoren, um die Batterietemperatur zu überwachen und zu regeln. Sobald die Umgebungstemperatur einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet, schaltet sich die Heizung ein und erwärmt die Batterie. Die Temperatursensoren helfen dabei, die Heizleistung zu regulieren und den gewünschten Temperaturbereich aufrechtzuerhalten.
4. Welche Vorteile bietet der Einsatz von Batterieheizungen in Elektrobussen?
Der Einsatz von Batterieheizungen in Elektrobussen bietet mehrere Vorteile. Sie tragen dazu bei, die Batterieleistung und Reichweite auch bei Kälte aufrechtzuerhalten. Indem die Batterie in einem optimalen Temperaturbereich gehalten wird, gewährleistet die Heizung eine effiziente Energieübertragung und verlängert die Lebensdauer der Batterie. Zudem verringert sie das Risiko von Kaltstartproblemen und ermöglicht ein schnelleres Laden in kalten Klimazonen.
5. Kann die Batterieheizung für Elektrobusse auch bei heißem Wetter verwendet werden?
Während die Hauptfunktion von Batterieheizungen für Elektrobusse darin besteht, die Batterien bei Kälte zu erwärmen, können einige fortschrittliche Systeme die Batterien auch bei Hitze kühlen. Dies beugt einer Überhitzung vor und gewährleistet eine optimale Batterieleistung unabhängig von der Umgebungstemperatur.
6. Führt die Verwendung eines Batterieheizgeräts zu einem erhöhten Energieverbrauch?
Obwohl Batterieheizungen in Elektrobussen zusätzliche Energie verbrauchen, sind sie eine wichtige Komponente, die zur Aufrechterhaltung der Batterieeffizienz beiträgt, insbesondere bei Kälte. Der Energieverbrauch der Heizung ist im Vergleich zum Gesamtenergiebedarf des Busses vernachlässigbar, und die Vorteile überwiegen den zusätzlichen Energieverbrauch bei Weitem.
7. Können bestehende Elektrobusmodelle mit Batterieheizungen ausgestattet werden?
Ja, Batterieheizungen lassen sich häufig in bestehende Elektrobusmodelle nachrüsten. Verschiedene Hersteller bieten Nachrüstlösungen an, die in bestehende Batteriemanagementsysteme integriert werden können. Wichtig ist die Kompatibilität, da jedes Busmodell unterschiedliche Installationsanforderungen haben kann.
8. Was kostet eine Batterieheizung für einen Elektrobus?
Die Kosten für eine Batterieheizung für Elektrobusse können je nach verschiedenen Faktoren wie Batteriegröße, Systemkomplexität und Marke variieren. Im Allgemeinen liegen die Kosten zwischen einigen Tausend und Zehntausenden von Dollar.
9. Sind Batterieheizungen für Elektrobusse umweltfreundlich?
Batterieheizungen für Elektrobusse tragen wesentlich zur Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit von Elektrofahrzeugen bei. Durch die Aufrechterhaltung optimaler Batterietemperaturen erhöhen sie die Energieeffizienz der Busse, reduzieren den Bedarf an zusätzlichem Laden und minimieren Energieverschwendung. Darüber hinaus ermöglicht eine effiziente Batterieheizung eine bessere Ausnutzung der Reichweite und verringert den gesamten CO₂-Fußabdruck des Elektrobusbetriebs.
10. Gibt es irgendwelche Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Batterieheizungen für Elektrobusse?
Batterieheizungen für Elektrobusse sind auf maximale Sicherheit ausgelegt. Sie werden strengen Tests unterzogen und erfüllen höchste Sicherheitsstandards, um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Temperatursensoren, Überhitzungsschutz und Isolationsmechanismen sind häufig in diese Systeme integriert, um jegliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden.










