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电动汽车充电站(桩)工程设计

《电动汽车充电站(桩)工程设计》是2017年电子工业出版社出版的图书,作者是周志敏、纪爱华,。

电动汽车充电站(桩)工程设计基本信息

电动汽车充电站(桩)工程设计目录信息

第1章 概述

1.1 电动汽车分类及运行特点

1.1.1 电动汽车分类

1.1.2 电动汽车运行特点及电能补给方式

1.2 电动汽车充电站(桩)

1.2.1 电动汽车充电站(桩)功能及构成

1.2.2 电动汽车充电站(桩)分类及业务模式

1.3 电动汽车充电技术条件及充电系统的标准

1.3.1 电动汽车充电技术条件及对充电技术的要求

1.3.2 电动汽车充电系统的标准及充电连接器标准

第2章 电动汽车动力蓄电池及管理系统

2.1 电动汽车动力蓄电池

2.1.1 电动汽车动力蓄电池分类

2.1.2 电动汽车动力蓄电池技术现状

2.2 动力蓄电池组充放电特性及基本参数

2.2.1 动力蓄电池组充放电特性

2.2.2 电动汽车动力蓄电池的基本参数

2.3 动力蓄电池组的充电控制

2.3.1 动力蓄电池组的充电要求及分段恒流控制

2.3.2 动力蓄电池组充电的均衡控制

2.4 动力蓄电池管理系统功能及运行模式

2.4.1 动力蓄电池管理系统功能

2.4.2 动力蓄电池管理系统运行模式

2.4.3 基于DS2438的电动汽车能量管理系统

第3章 电动汽车充电技术

3.1 电动汽车充电机及充电模式

3.1.1 电动汽车充电机及充电方式

3.1.2 电动汽车充电机性能及其技术要求

3.1.3 电动汽车充电模式

3.2 电动汽车充电桩工作原理及接口连接器的连接方式

3.2.1 电动汽车充电桩工作原理

3.2.2 充电接口连接器的连接方式

3.3 充电机结构及功率变换器主电路拓扑

3.3.1 充电机(桩)结构

3.3.2 充电桩功率变换器主电路拓扑

第4章 电动汽车无线充电技术

4.1 电动汽车无线充电技术及方式

4.1.1 电动汽车无线充电技术及动态

4.1.2 电动汽车无线充电方式

4.2 感应耦合充电标准及功率变换器拓扑

4.2.1 感应耦合充电标准及对充电功率变换器的要求

4.2.2 感应耦合器充电功率变换器拓扑

第5章 电动汽车充电站(桩)通信技术

5.1 电动汽车充电站(桩)通信

5.1.1 电动汽车充电站(桩)通信方式及网络建设要求

5.1.2 电动汽车充电站(桩)通信技术及网络

5.1.3 充电站服务项目及通信网络管理

5.2 电动汽车充电站(桩)通信解决方案

5.2.1 充电站(桩)基于CAN总线通信解决方案

5.2.2 电动汽车充电站(桩)GPRS无线接入解决方案

5.2.3 充电站(桩)基于CM3160P/CM3160EP的GPRS无线接入解决方案

5.2.4 基于光载无线技术的电动汽车充电站无线解决方案

5.2.5 宏电智能充电桩解决方案

5.2.6 远程监控电动汽车充电桩解决方案

5.2.7 基于云平台的电动汽车智能充电系统解通信决方案

第6章 电动汽车充电站运营模式

6.1 电动汽车运行特点及充电设施商业模式

6.1.1 电动汽车运行特点及运行模式

6.1.2 电动汽车充电站商业模式

6.2 电动汽车充换电站建设模式及工作流程

6.2.1 电动汽车充换电站建设模式

6.2.2 电动汽车充电站工作流程

6.3 电动汽车充电站运营系统及运营管理解决方案

6.3.1 电动汽车充站电运营系统

6.3.2 电动汽车充电站运营管理解决方案

第7章 电动汽车充电站(桩)规划设计

7.1 电动汽车充电站(桩)规划原则及建设

7.1.1 电动汽车充电站(桩)规划原则

7.1.2 电动汽车充电站(桩)建设

7.2 电动汽车充电站(桩)对电网的需求及电气系统

7.2.1 电动汽车充电站(桩)主要用电负荷及对电网的需求

7.2.2 电动汽车充电站(桩)电气系统

7.2.3 电动汽车充电站配电系统设计

7.2.4 充电机容量计算及充电桩配电系统

7.2.5 充电桩计量及监控解决方案

7.2.6 充电站选址及充电桩设置

7.3 电动汽车充电站设计方案

7.3.1 大中型电动汽车充电站设计方案

7.3.2 箱式电动汽车快速充电站

7.3.3 基于V2G技术和储能技术的电动汽车充电站电气系统解决方案

7.3.4 电动汽车充电站(桩)防雷解决方案

附录A 电动汽车充电站名词术语

参考文献

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电动汽车充电站(桩)工程设计造价信息

  • 市场价
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汽车充电站

  • 品种:汽车充电站;产品说明:7000W;
  • 郑州池续
  • 13%
  • 乌鲁木齐君作磐石智能科技有限公司
  • 2022-12-07
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手机充电站(苹果)蓝牙功放

  • 产品代码:80423067,产品型号:U86CDZI-GF,颜色:白色,包装数量:5/30
  • 鸿雁
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  • 浙江中舜科技有限公司
  • 2022-12-07
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车充电

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  • 浙江明安电气成套设备有限公司
  • 2022-12-07
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车充电

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  • 浙江国控电气有限公司
  • 2022-12-07
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车充电

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  • 13%
  • 浙江锐帆电力科技有限公司
  • 2022-12-07
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电车开关箱

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电车开关箱

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电车开关箱

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电动汽车充电桩

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  • 2020-09-25
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电动汽车充电站(桩)工程设计内容简介

电动汽车的发展包括电动汽车和能源供给系统的研究和开发。其中能源供给系统指充 电基础设施,即供电、充电和蓄电池管理系统及能源供给模式。电动汽车充电站(桩)作为电动汽车运行的能量补给站,是发展电动汽车商业化所必备的重要配套基础设施。充电站的建设将直接影响电动汽车产业的发展。要推动电动汽车市场的发展,充电站(桩)的建设速度必须与电动汽车推广相匹配。

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电动汽车充电站(桩)工程设计常见问题

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电动汽车充电站(桩)工程设计文献

电动汽车充电站 电动汽车充电站

电动汽车充电站

格式:pdf

大小:6.3MB

页数: 35页

电动汽车充电站

市电动汽车充电站施工设计 市电动汽车充电站施工设计

市电动汽车充电站施工设计

格式:pdf

大小:6.3MB

页数: 62页

第一章 编制依据和原则 第一节 编制依据 1、厦门市华荣电动汽车充电站工程设计总说明。 2、厦门市华荣电动汽车充电站施工现场施工条件、工程特点。 3、现行国家、省、市规范、规程、标准、图集、通知。 4、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 [2006 版 ] ; 5、《国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册》 [2007 版] ; 6、《输变电工程安全文明施工标准》 Q/GDW250-2009; 7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001; 8、《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》 JGJ95-2003; 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002; 10、《国家电网公司工程建设质量管理规定》 (国家电网基建 [2006]699 号); 11、本公司多年来的施工经验、目前实际的施工技术力量、现行施工组织、施工 技管理办法、制度进

桩基工程设计的两类极限状态

桩基工程设计的两类极限状态:

1、承载能力极限状态原《建筑桩基技术规范》JGJ94—94采用桩基承载能力概率极限状态分项系数的设计法,相应的荷载效应采用基本组合。本规范改为以综合安全系数K代替荷载分项系数和抗力分项系数,以单桩极限承载力和综合安全系数K为桩基抗力的基本参数。这意味着承载能力极限状态的荷载效应基本组合的荷载分项系数为1.0,亦即为荷载效应标准组合。本规范作这种调整的原因如下:

(1) 与现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007)的设计原则一致,以方便使用。

(2) 关于不同桩型和成桩工艺对极限承载力的影响,实际上已反映于单桩极限承载力静载试验值或极限侧阻力与极限端阻力经验参数中,因此承载力随桩型和成桩工艺的变异特征已在单桩极限承载力取值中得到较大程度反映,采用不同的承载力分项系数意义不大。

(3) 鉴于地基土性的不确定性对基桩承载力可靠性影响目前仍处于研究探索阶段,原《建筑桩基技术规范》JGJ94—94的承载力概率极限状态设计模式尚属不完全的可靠性分析设计。关于桩身、承台结构承载力极限状态的抗力仍采用现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)、《钢结构设计规范》(GB50017)(钢桩)规定的材料强度设计值,作用力采用现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)规定的荷载效应基本组合设计值计算确定。

2、正常使用极限状态由于问题的复杂性,以桩基的变形、抗裂、裂缝宽度为控制内涵的正常使用极限状态计算,如同上部结构一样从未实现基于可靠性分析的概率极限状态设计。因此桩基正常使用极限状态设计计算维持原《建筑桩基技术规范》JGJ94-94规范的规定。国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)规定的荷载效应基本组合设计值计算确定。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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滑坡防治工程设计抗滑桩桩孔开挖原则

【学员问题】滑坡防治工程设计抗滑桩桩孔开挖原则?

【解答】(1)开挖前应平整孔口,并做好施工区的地表截、排水及防渗工作。雨季施工时,孔口应加筑适当高度的围堰。

(2)采用间隔方式开挖,每次间隔1~2孔。

(3)按由浅至深、由两侧向中间的顺序施工。

(4)松散层段原则上以人工开挖为主,孔口做锁口处理,桩身作护壁处理。基岩或坚硬孤石段可采用少药量、多炮眼的松动爆破方式,但每次剥离厚度不宜大于30cm.开挖基本成型后再人工刻凿孔壁至设计尺寸。

(5)根据岩土体的自稳性、可能日生产进度和模板高度,经过计算确定一次最大开挖深度。一般自稳性较好的可塑——硬塑状粘性土、稍密以上的碎块石土或基岩中为1.0~1.2m;软弱的粘性土或松散的、易垮塌的碎石层为0.5~0.6m;垮塌严重段宜先注浆后开挖。

(6)每开挖一段应及时进行岩性编录,仔细核对滑面(带)情况,综合分析研究,如实际情况与设计有较大出入时,应将发现的异常及时向建设单位和设计人员报告,及时变更设计。实挖桩底高程应会同设计、勘察等单位现场确定。

(7)弃渣可用卷扬机吊起。吊斗的活门应有双套防开保险装置。吊出后应立即运走,不得堆放在滑坡体上,防止诱发次生灾害。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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CFG桩CFG桩简介

CFG桩是英文Cement Fly-ash Grave的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。

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