Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Form und Technik
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- Jakob Scholz
- vor 7 Jahren
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Transkript
1 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Form und Technik von PaechElektro, dem
2 Wer ist PaechElektro August 2012 Installation unserer ersten Ladesäule
3 Wer ist PaechElektro Seit Juli 2013 unterwegs mit dem Renault ZOE (fast km)
4 Wer ist PaechElektro Schulungen Mennekes ZE-Ready Mennekes Ladesysteme Walther-Werke Ladesysteme Schulung zum Fachbetrieb Energieeffizenz Elektromobilität Grundkurs Alfen Ladesysteme Mennekes Qualitätspartner emobility Alfen Ladesysteme
5 Wer ist PaechElektro Partner vieler Autohäuser
6 Grundlagen der Elektrotechnik Begriffe - Spannung - Strom - Leistung - Widerstand - Arbeit
7 Grundlagen der Elektrotechnik Spannung U - Einheit V (Volt) - Definition: Die elektrische Spannung gibt den Unterschied der Ladung zwischen zwei Polen an.
8 Grundlagen der Elektrotechnik Strom I - Einheit A (Ampere) - Definition: Übertragung der elektrischen Energie
9 Grundlagen der Elektrotechnik Leistung P - Einheit W (Watt) oder auch VA (Voltampere) - Definition: Die Leistung ist rechnerisch ein Produkt aus elektrischer Spannung und elektrischem Strom - P in W oder VA = U in V * I in A
10 Grundlagen der Elektrotechnik P = U * I Beispiel P = 230V * 16A P = 3680VA P = 3,7kW
11 Grundlagen der Elektrotechnik Widerstand R - Einheit Ω (Ohm) - Definition: Ist das Maß dafür, welche Spannung erforderlich ist, um eine bestimmt Stromstärke zu erreichen. - R in Ω = U in V / I in A
12 Grundlagen der Elektrotechnik R = U / I, I = U/R - Widerstand einer Leitung ist definiert - gewünschte Leistung/ Strom ist definiert - Widerstand = Erwärmung der Leitung
13 Ladung nicht über Steckdose
14 Ladung nicht über Steckdose
15 Ladung nicht über Steckdose
16 Ladung nicht über Steckdose
17 Grundlagen der Elektrotechnik Arbeit W - Einheit Ws (Wattsekunde) Wh (Wattstunde) - Definition: Die Arbeit ist das Produkt aus der Leistung und der Zeit. - W in Ws = P in W / t in s - W in kwh = P in kw / t in h
18 Grundlagen der Elektrotechnik W = P * t W = U * I * t
19 Grundlagen der Elektrotechnik Begriffe - Gleichspannung - Wechselspannung - 1phasig (Wechselstrom) - 3phasig (Drehstrom) - Rechenbeispiele
20 Grundlagen der Elektrotechnik Formel zur Berechnung Ladezeit - 20kWh/100km (Stromverbrauch EV geteilt durch 20) - 1kWh/5km - 2kWh = 10km in 1 Stunde - 4kWh = 20km in 1 Stunde - 11kWh = 55km in 1 Stunde - 22kWh = 110km in 1 Stunde
21 Grundlagen der Elektrotechnik Formel zur Berechnung Ladeleistung - 20kWh/100km (geteilt durch 20) - 1kWh/5km - 100km = 20kW Ladeleistung für 1 Stunde - 100km = 2kW Ladeleistung für 10 Stunden
22 Grundlagen der Elektrotechnik Formel zur Berechnung Ladeleistung - 20kWh/100km (geteilt durch 20) - 1kWh/5km km = 200kW Ladeleistung für 1 Stunde km = 20kW Ladeleistung für 10 Stunden
23 Grundlagen der Elektrotechnik Formel zur Berechnung Stromkosten - 0,25 /kwh - 24kWh (eine Autoladung für 200km) = 6,00-30kWh (eine Autoladung für 250km) = 7,50
24 Grundlagen der Elektrotechnik Gleichspannung DC Erzeugung durch einen chemischen Prozess
25 Grundlagen der Elektrotechnik Wechselspannung AC Erzeugung durch Generator (Lichtmaschine)
26 Grundlagen der Elektrotechnik 1phasig und 3phasig AC
27 Berechnung Ladezeit Rechenbeispiel - Fön 2300W Berechnung Strom P in VA = U in V * I in A I in A = P in VA / U in V I in A = 2300VA / 230V I in A = 10A
28 Berechnung Ladezeit Rechenbeispiel - Fön 2300W Berechnung Arbeit W in kwh = P in kw * t in h W in kwh = 2,3kW * 1h W in kwh = 2,3kWh
29 Berechnung Ladezeit Rechenbeispiel EVSE-Kabel - Ladung mit 2,3kW Berechnung Arbeit W in kwh = P in kw * t in h W in kwh = 2,3kW * 1h W in kwh = 2,3kWh Ladezeit = 24kWh / 2,3kW = 10 Stunden
30 Berechnung Ladezeit Rechenbeispiel Wallbox 3,7 - Ladung mit 3,7kW Berechnung Arbeit W in kwh = P in kw * t in h W in kwh = 3,7kW * 1h W in kwh = 3,7kWh Ladezeit = 24kWh / 3,7kW = 6,5 Stunden
31 Berechnung Ladezeit Rechenbeispiel Wallbox 11kW - Ladung mit 11kW Berechnung Arbeit W in kwh = P in kw * t in h W in kwh = 11kW * 1h W in kwh = 11kWh Ladezeit = 22kWh / 11kW = 2,0 Stunden
32 Berechnung Ladezeit Rechenbeispiel Wallbox 22kW - Ladung mit 22kW Berechnung Arbeit W in kwh = P in kw * t in h W in kwh = 22kW * 1h W in kwh = 22kWh Ladezeit = 22kWh / 22kW = 1,0 Stunden
33 Berechnung Ladezeit Formel zur Berechnung Stromkosten - 0,25 /kwh - 24kWh (eine Autoladung für 200km) = 6,00-30kWh (eine Autoladung für 250km) = 7,50
34 Ladearten AC (Wechselstrom) Beim Wechselstrom-Laden befindet sich der AC-DC- Wandler im Fahrzeug. Dieser wandelt den Wechselstrom in Gleichstrom, der zum Laden der Batterie notwendig ist. Mit AC-Ladesteckern ist das Laden im Lademodus 2 und 3 mit einer Ladeleistung bis 43kW möglich.
35 Ladearten AC (Wechselstrom)
36 Ladearten DC (Gleichstrom) Laden mit Gleichstrom bietet die Möglichkeit, hohe Leistung in kurzer Zeit zu übertragen. Die Kontakte sind größer dimensioniert und können 200A und 850V übertragen. CCS (Combined Charging System) CHAdeMO (Handelsname, CHArge de MOve) Bedeutung: O cha demo ikaga desuka was in etwa bedeutet Wie wär s mit einer Tasse Tee
37 Ladearten DC (Gleichstrom)
38 Ladebetriebsart Mode 1
39 Ladebetriebsart Mode 2 mit EVSE-Kabel
40 Ladebetriebsart Mode 2 mit EVSE-Kabel
41 Ladebetriebsart Mode 3 mobiles Ladekabel
42 Ladebetriebsart Mode 3 festes Ladekabel
43 Ladebetriebsart Mode 3
44 Ladebetriebsart Mode 4 festes Ladekabel
45 Ladebetriebsart Mode 4 festes Ladekabel
46 Was macht PaechElektro
47 Was macht PaechElektro Auswahl der Lösung
48 Was macht PaechElektro Auswahl der Lösung
49 Was macht PaechElektro Auswahl der Lösung
50 Was macht PaechElektro Auswahl der Lösung
51 Was macht PaechElektro Auswahl der Lösung
52 Was macht PaechElektro Auswahl des Herstellers
53 Was macht PaechElektro Auswahl des Produktes
54 Was macht PaechElektro Auswahl des Produktes
55 Ladelösungen von PaechElektro
56 Ladelösungen von PaechElektro
57 Ladelösungen von PaechElektro Ihr Kunde Janke Emsstraße Ludwigsfelde
58 Ladelösungen von PaechElektro Ihr Kunde PAREXEL Am Bahnhof Westend Berlin
59 Ladelösungen von PaechElektro Nissan Fahrer Schmidt Am Tempelberg 13a Potsdam
60 Ladelösungen von PaechElektro Renault Kunde Hasche Amelieweg Berlin
61 Ladelösungen von PaechElektro BMW Kunde Fichter Im Kamp 40a Kleinmachnow
62 Ladelösungen von PaechElektro Mitsubishi Kunde Bremicker Karlwendelstraße Berlin
63 Ladelösungen von PaechElektro Coca Cola Hohenschönhauser Str Berlin
64 Ladelösungen von PaechElektro ubitricity Torgauer Straße Berlin
65 Ladelösungen von PaechElektro Hermes Industriestraße Fredersdorf
66 Ladelösungen von PaechElektro TESLA-Kunde Heimann Köpenicker Straße Berlin
67 Ladelösungen von PaechElektro SMART-Kunde Amlyn Krausenstraße Berlin
68 Ladelösungen von PaechElektro DieTech Elektrofirma Dorfaue Wildau
69 PaechElektro Internetseite zum Thema Elektromobilität von PaechElektro mit passendem Flyer
70 Stellen Sie um auf elektrisch!
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