इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर कितने एम्पियर बिजली की खपत करता है? 16A, 32A, 40A, 48A और 80A के बारे में विस्तृत जानकारी

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EVB.COM · लेखक: EVB चार्जिंग सॉल्यूशंस टीम · तकनीकी समीक्षा: EVB रेजिडेंशियल चार्जिंग इंजीनियरिंग टीम · अगस्त 2026 में अपडेट किया गया · पढ़ने में 17 मिनट लगेंगे · EV चार्जर एम्पेरेज · होम चार्जिंग · लेवल 2 · मोड 3

देश, बिजली आपूर्ति, चार्जर की बनावट और वाहन के आधार पर, घर पर इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर 12A, 16A, 24A, 32A, 40A, 48A या 80A तक का हो सकता है। सबसे अधिक एंपियर होना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता। सही एंपियर वह न्यूनतम व्यावहारिक सेटिंग है जो कार की दोबारा आवश्यकता पड़ने से पहले आपके द्वारा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लेती है।

चार्जिंग स्पीड में एम्पेरेज का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता। वोल्टेज और फेज व्यवस्था यह निर्धारित करते हैं कि वे एम्प्स कितनी पावर डिलीवर कर सकते हैं, जबकि वाहन का ऑनबोर्ड चार्जर यह निर्धारित करता है कि कार कितनी एसी पावर स्वीकार कर सकती है। यही कारण है कि यूरोप में 16A का थ्री-फेज चार्जर 32A के सिंगल-फेज चार्जर से अधिक पावर डिलीवर कर सकता है। इसी से यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तरी अमेरिका में 48A का वॉलबॉक्स किसी खास कार को केवल 32A पर ही चार्ज क्यों कर पाता है।

त्वरित जवाब: उत्तरी अमेरिका में, घरों में लेवल 2 की सामान्य सेटिंग्स में 208/240V के उपयुक्त सर्किट पर 16A, 24A, 32A, 40A और 48A शामिल हैं। यूरोप के अधिकांश हिस्सों में, 16A और 32A सामान्य संदर्भ बिंदु हैं: 16A थ्री-फेज़ लगभग 11 kW के बराबर होता है, जबकि 32A थ्री-फेज़ लगभग 22 kW के बराबर होता है, जो 400V की नाममात्र आपूर्ति पर आधारित है। वास्तविक चार्जिंग करंट चार्जर, सर्किट, कार, लोड-मैनेजमेंट सेटिंग्स और स्थानीय विद्युत नियमों द्वारा सीमित होता है।
एम्पियर से करंट मापा जाता है

वे विद्युत प्रवाह की दर का वर्णन करते हैं, न कि बैटरी के आकार या कुल वितरित ऊर्जा का।

kW शक्ति मापता है

चार्जिंग पावर करंट, वोल्टेज, फेज व्यवस्था और पावर फैक्टर पर निर्भर करती है।

kWh ऊर्जा मापता है

यह बैटरी में डाली गई मात्रा है और सामान्यतः चार्जिंग लागत के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर पर एम्प्स का क्या मतलब होता है?

एम्पीयर, जिसे आमतौर पर एम्प्स या A के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, विद्युत धारा को मापता है। 32A पर सेट किया गया चार्जर 16A पर सेट किए गए चार्जर की तुलना में अधिक धारा प्रवाहित कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा दोगुनी चार्जिंग क्षमता प्रदान करता है। वोल्टेज और फेज़ की संख्या भी मायने रखती है।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर सीधे अपनी निर्धारित धारा को कार में प्रवाहित नहीं करता। एसी चार्जिंग के दौरान, चार्जर उपलब्ध धारा सीमा की जानकारी देता है। फिर वाहन अपने ऑनबोर्ड चार्जर और वर्तमान परिचालन स्थितियों द्वारा समर्थित सीमा के भीतर ही बिजली का उपयोग करता है।

एक ही परियोजना में चार अलग-अलग वर्तमान रेटिंग दिखाई दे सकती हैं:

  • चार्जर की अधिकतम आउटपुट: अनुमोदित कॉन्फ़िगरेशन के तहत चार्जर मॉडल द्वारा प्रदान की जा सकने वाली अधिकतम धारा।
  • निर्धारित वर्तमान सीमा: इंस्टॉलर या ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली द्वारा संपत्ति के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा।
  • सर्किट रेटिंग: चार्जर को बिजली की आपूर्ति करने वाले सुरक्षा उपकरण और शाखा परिपथ की रेटिंग।
  • वाहनों की मांग: कार द्वारा उपयोग की जाने वाली करंट की मात्रा, उसके ऑनबोर्ड चार्जर, बैटरी की स्थिति और तापमान की स्थितियों द्वारा सीमित होती है।
चार्जर और ब्रेकर के एम्पेरेज को एक ही संख्या न समझें। स्थानीय विद्युत नियमों और निर्माता के स्थापना निर्देशों के अनुसार सुरक्षा उपकरण और वायरिंग का चयन किया जाना चाहिए। उत्तरी अमेरिका में निरंतर-लोड अनुप्रयोगों में चार्जर का आउटपुट आमतौर पर सर्किट रेटिंग से कम होता है।

आप इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के एम्पियर को किलोवाट में कैसे परिवर्तित करते हैं?

सरल अनुमान के लिए, वोल्टेज और करंट से सिंगल-फेज एसी पावर की गणना की जा सकती है:

एकल-चरण शक्ति: kW ≈ वोल्ट × एम्पीयर / 1,000

उदाहरण: 230V × 32A / 1,000 ≈ 7.4 kW. 240V पर, 32A लगभग 7.7 kW होता है।

संतुलित त्रि-चरण एसी पावर के लिए, लाइन-टू-लाइन वोल्टेज और तीन का वर्गमूल शामिल किया जाता है:

त्रि-चरण शक्ति: kW ≈ 1.732 × लाइन वोल्टेज × एम्प्स / 1,000

उदाहरण: 1.732 × 400V × 16A / 1,000 ≈ 11.1 kW. 32A पर, समान नाममात्र तीन-चरण आपूर्ति लगभग 22.2 kW है।

ये नाममात्र के अनुमान हैं। आपूर्ति वोल्टेज, पावर फैक्टर, रूपांतरण हानि, केबल हानि, चार्जर नियंत्रण और वाहन के व्यवहार के कारण वास्तविक इनपुट और वितरित बैटरी पावर में अंतर हो सकता है।

वर्तमान और आपूर्तिअनुमानित एसी पावरसामान्य विवरण
230V पर 16A एकल-चरण3.7 किलोवाटकम बिजली खपत करने वाला यूरोपीय घरेलू चार्जिंग सिस्टम
230V पर 32A एकल-चरण7.4 किलोवाटसामान्य सिंगल-फेज़ वॉलबॉक्स रेटिंग
400V पर 16A तीन-फेज11 किलोवाटसामान्य यूरोपीय त्रि-चरण घरेलू चार्जिंग
400V पर 32A तीन-फेज22 किलोवाटउच्च-शक्ति त्रि-चरण एसी चार्जिंग
240V सिंगल-फेज़ पर 32A7.7 किलोवाटसामान्य उत्तरी अमेरिकी स्तर 2 आउटपुट
240V पर 40A एकल-चरण9.6 किलोवाटउच्च उत्पादन वाला उत्तरी अमेरिकी स्तर 2
240V सिंगल-फेज़ पर 48A11.5 किलोवाटउच्च-आउटपुट होम लेवल 2 कॉन्फ़िगरेशन
240V सिंगल-फेज़ पर 80A19.2 किलोवाटवर्तमान एनर्जी स्टार विनिर्देश के तहत अधिकतम लेवल 2 रेंज; सामान्य घरों में यह असामान्य है।

ऊपर दिए गए उदाहरण नाममात्र विद्युत इनपुट की तुलना करते हैं। वे इस बात की गारंटी नहीं देते कि कोई विशेष कार बताई गई शक्ति को स्वीकार करेगी।

उत्तरी अमेरिका में ईवी चार्जर का एम्पेरेज

उत्तरी अमेरिका में लेवल 1 चार्जिंग में आमतौर पर 120V का उपयोग होता है। लेवल 2 में आमतौर पर 208V या 240V का उपयोग होता है। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की ENERGY STAR EVSE विनिर्देशन के अनुसार, लेवल 2 AC उपकरण 208V से 240V इनपुट रेंज और 80A तक आउटपुट के लिए उपयुक्त हैं।

अमेरिकी राष्ट्रीय विद्युत संहिता के तहत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग को निरंतर लोड माना जाता है। एक सामान्य डिज़ाइन संबंध यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर का आउटपुट शाखा-परिक्रमण रेटिंग के 80% तक सीमित होता है। इससे 40A सर्किट पर 32A चार्जर और 60A सर्किट पर 48A चार्जर जैसे परिचित संयोजन बनते हैं।

कॉन्फ़िगर किया गया चार्जर आउटपुटसामान्य 240V पावरसामान्य उत्तरी अमेरिकी सर्किट का उदाहरणसंभावित उपयोग
12ए2.9 किलोवाट15ए सर्किटनिम्न-उत्पादन स्तर 2 या सीमित विद्युत क्षमता
16ए3.8 किलोवाट20ए सर्किटसामान्य दैनिक ड्राइविंग और कम सेवा क्षमता
24ए5.8 किलोवाट30ए सर्किटमध्यम श्रेणी की रात भर चार्जिंग
32ए7.7 किलोवाट40ए सर्किटसामान्य गृह स्तर 2 विन्यास
40ए9.6 किलोवाट50A सर्किटयह अक्सर प्लग-इन या हार्डवायर्ड उच्च-आउटपुट होम चार्जिंग से जुड़ा होता है।
48ए11.5 किलोवाट60A सर्किटआमतौर पर वायर्ड होता है; उपयोगी तभी होता है जब कार आउटपुट स्वीकार कर सके।
80ए19.2 किलोवाट100A सर्किटपर्याप्त साइट क्षमता के साथ विशेषीकृत उच्च-उत्पादन स्तर 2 इंस्टॉलेशन
यह तालिका एक शैक्षिक उत्तरी अमेरिकी उदाहरण है, न कि स्थापना अनुसूची। सर्किट रेटिंग, कंडक्टर, तापमान सुधार, डिस्कनेक्ट, ग्राउंडिंग, ओवरकरंट प्रोटेक्शन, रिसेप्टेकल्स, परमिट और अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण स्थानीय रूप से अपनाए गए कोड और चार्जर के सटीक निर्देशों का उपयोग करके एक योग्य पेशेवर द्वारा किया जाना चाहिए।

208V पर, जो कुछ बहुमंजिला और व्यावसायिक संपत्तियों में आम है, समान धारा 240V की तुलना में कम शक्ति उत्पन्न करती है। 32A का चार्जर 208V पर लगभग 6.7 kW शक्ति उत्पन्न करता है, जबकि 240V पर यह 7.7 kW शक्ति उत्पन्न करता है।

प्लग-इन चार्जर खरीदने वालों को आउटलेट और चार्जर की क्षमता की भी जांच कर लेनी चाहिए। किसी सॉकेट की रेटिंग का मतलब यह नहीं है कि EV चार्जर लगातार उतनी ही क्षमता से बिजली खींच सकता है। EVB की गाइड देखें। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए NEMA प्लग प्रकार आपूर्ति-पक्ष आउटलेट के उदाहरणों के लिए।

EVB AC चार्जर को इलेक्ट्रिक कार से कनेक्ट किया गया है।
EVB एप्लिकेशन द्वारा उपयोग में लाए जा रहे प्लग-इन AC चार्जर का चित्रण। अंतिम इंस्टॉलेशन के लिए आउटलेट, सर्किट, निर्धारित करंट और वाहन की चार्जिंग सीमा का मिलान आवश्यक है।

यूरोप में ईवी चार्जर का एम्पेरेज

यूरोप में घरों में बिजली चार्ज करने को अक्सर मोड 3 एसी चार्जिंग या वॉल बॉक्स पावर के रूप में वर्णित किया जाता है। कई घरों में 230V सिंगल-फेज सप्लाई होती है, जबकि कई देशों और संपत्तियों में थ्री-फेज 400V सर्विस भी आम है।

मौजूदा230V सिंगल-फेज़400V थ्री-फेज़व्यावहारिक अर्थ
6एलगभग 1.4 किलोवाटलगभग 4.1 किलोवाटकुछ एसी चार्जिंग उपकरणों के लिए सामान्य न्यूनतम नियंत्रण संदर्भ
10एलगभग 2.3 किलोवाटलगभग 6.9 किलोवाटकम धारा या सीमित क्षमता पर संचालन
13एलगभग 3.0 किलोवाटलगभग 9.0 किलोवाटमध्यवर्ती कॉन्फ़िगर किया गया वर्तमान
16एलगभग 3.7 किलोवाटलगभग 11 किलोवाटसामान्य तीन-चरण 11 किलोवाट चार्जिंग पॉइंट
20एलगभग 4.6 किलोवाटलगभग 13.8 किलोवाटजहां समर्थित हो वहां मध्यवर्ती कॉन्फ़िगर किया गया करंट
25एलगभग 5.8 किलोवाटलगभग 17.3 किलोवाटजहां समर्थित हो वहां मध्यवर्ती कॉन्फ़िगर किया गया करंट
32एलगभग 7.4 किलोवाटलगभग 22 किलोवाटआवासीय टाइप 2 वॉलबॉक्स के लिए सामान्य अधिकतम संदर्भ

इसलिए, समान 16A का मतलब सिंगल-फेज़ और थ्री-फेज़ सप्लाई पर चार्जिंग पावर में बहुत अंतर होता है। खरीदारों को केवल एम्पेरेज के आधार पर यूरोपीय वॉलबॉक्स की तुलना नहीं करनी चाहिए। वोल्टेज, फेज़ की संख्या, वायरिंग व्यवस्था, प्रति फेज़ कॉन्फ़िगर किया गया करंट और वाहन द्वारा समर्थित AC चार्जिंग फेज़ की पुष्टि करें।

एक इलेक्ट्रिक वाहन जिसमें 7.4 kW का सिंगल-फेज़ ऑनबोर्ड चार्जर लगा हो, वह 11 kW के थ्री-फेज़ सप्लाई का उसी तरह उपयोग नहीं कर सकता जिस तरह 11 kW थ्री-फेज़ चार्जिंग के लिए डिज़ाइन किया गया वाहन करता है। वाहन के प्रकार के आधार पर, यह एक फेज़ से बिजली ले सकता है और चार्जिंग की गति वॉल बॉक्स पर दिए गए विवरण से धीमी हो सकती है।

राष्ट्रीय आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं। वितरण नेटवर्क ऑपरेटर को एक निश्चित शक्ति स्तर से ऊपर अधिसूचना या अनुमोदन की आवश्यकता हो सकती है, और इंस्टॉलर को राष्ट्रीय वायरिंग और सुरक्षा उपकरण नियमों का पालन करना होगा। ईवीबी की मार्गदर्शिका सिंगल-फेज़ और थ्री-फेज़ पावर के बीच अंतर अतिरिक्त पृष्ठभूमि प्रदान करता है।

आपको वास्तव में कितने एम्पियर की आवश्यकता है?

चार्जर की अधिकतम क्षमता के बजाय दैनिक ऊर्जा से शुरुआत करें। अनुमान लगाएं कि कार सामान्यतः घर पर चार्जिंग सत्रों के बीच कितने किलोवाट-घंटे (kWh) ऊर्जा का उपयोग करती है और उस ऊर्जा को उपलब्ध घंटों से विभाजित करें।

आवश्यक औसत चार्जिंग पावर ≈ दैनिक ऊर्जा जो पुनः चार्ज करने के लिए आवश्यक है / उपलब्ध चार्जिंग घंटे

यदि किसी कार को रात के आठ घंटे के दौरान 24 किलोवाट-घंटे बिजली की आवश्यकता होती है, तो आदर्श औसत 3 किलोवाट है। चार्जिंग में होने वाले नुकसान और परिचालन में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए, 3.7 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाला उपकरण उच्चतम उपलब्ध करंट की आवश्यकता के बिना इस नियमित कार्य को पूरा कर सकता है।

दूसरे उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक ड्राइवर छह घंटे में 50 किलोवाट-घंटे बिजली जमा करना चाहता है। नुकसान से पहले आदर्श औसत लगभग 8.3 किलोवाट है। उत्तरी अमेरिका में, यदि कार और संपत्ति इसकी अनुमति देते हैं, तो 40A/240V श्रेणी का इंस्टॉलेशन उपयुक्त होगा। यूरोप में, 11 किलोवाट का थ्री-फेज़ चार्जर आवश्यकता को पूरा कर सकता है, जबकि 7.4 किलोवाट के सिंगल-फेज़ चार्जर को अधिक समय लगेगा।

फिर चार जांच लागू करें:

  1. वाहन सीमा: वाहन के विनिर्देशों में अधिकतम एसी चार्जिंग पावर और समर्थित चरणों की पुष्टि करें।
  2. संपत्ति की क्षमता: किसी इलेक्ट्रीशियन से पूछें कि मौजूदा घरेलू मांग को ध्यान में रखते हुए सर्विस और पैनल कितना भार सहन कर सकते हैं।
  3. पार्किंग का समय: दस घंटे तक खड़ी रहने वाली कार को चार घंटे तक उपलब्ध रहने वाली कार की तुलना में कम चार्जिंग पावर की आवश्यकता होती है।
  4. भविष्य में उपयोग: दूसरी इलेक्ट्रिक वाहन, लंबी दूरी की यात्रा, भविष्य का वाहन, सौर ऊर्जा से चलने वाला चार्जिंग सिस्टम या साझा आवासीय उपयोग पर विचार करें।
व्यावहारिक नियम: यदि कम करंट सेटिंग से सामान्य दैनिक ऊर्जा समय रहते बहाल हो जाती है, तो अधिक एम्पियर से स्वामित्व अनुभव में कोई सुधार नहीं होगा। उच्च करंट तब उपयोगी होता है जब माइलेज बढ़ता है, चार्जिंग का समय कम हो जाता है, या कई वाहन उपलब्ध समय साझा करते हैं।

16A बनाम 32A बनाम 40A बनाम 48A बनाम 80A ईवी चार्जर

16ए3.7-3.8 किलोवाट एकल-चरण
400V त्रि-चरण पर 11 किलोवाट
32ए7.4-7.7 किलोवाट एकल-चरण
400V त्रि-चरण पर 22 किलोवाट
40ए240V पर 9.6 kW
उत्तरी अमेरिकी संदर्भ
48ए240V पर 11.5 kW
उच्च उत्पादन क्षमता वाला घर, स्तर 2
80ए240V पर 19.2 kW
विशेषीकृत स्तर 2 उपयोग

जब 16A पर्याप्त हो

230V सिंगल-फेज़ पर, 16A लगभग 3.7 kW बिजली प्रदान करता है। यह सामान्य दैनिक ड्राइविंग और रात भर पार्किंग के लिए पर्याप्त हो सकता है। 400V थ्री-फेज़ सप्लाई पर, 16A लगभग 11 kW बिजली प्रदान करता है, जो थ्री-फेज़ AC चार्जिंग को सपोर्ट करने वाले वाहनों के लिए घरेलू चार्जिंग के लिए पर्याप्त है।

जब 32A बेहतर विकल्प हो

230V या 240V सिंगल-फेज़ पर, 32A लगभग 7.4 से 7.7 kW के बराबर होता है और कई फुल बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयुक्त है। 400V थ्री-फेज़ पर, 32A लगभग 22 kW के बराबर होता है। 22 kW का परिणाम तभी मायने रखता है जब घर और वाहन दोनों उस कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करते हों।

जब 40A या 48A मददगार हो

ये उत्तरी अमेरिका में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली उच्च-आउटपुट सेटिंग्स हैं। 240V पर, 40A 9.6 kW और 48A 11.5 kW के बराबर होता है। ये सेटिंग्स बड़ी बैटरी, लंबी यात्राओं, कम चार्जिंग समय या उच्च क्षमता वाले ऑनबोर्ड चार्जर वाले वाहनों के चालकों के लिए उपयोगी हो सकती हैं।

जब 80A का महत्व समझ में आता है

80A लेवल 2 चार्जर 240V पर 19.2 kW तक की क्षमता प्रदान कर सकता है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त सर्किट और सर्विस क्षमता की आवश्यकता होती है। कई वाहन 80A AC स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए उच्च-आउटपुट इंस्टॉलेशन मौजूदा वाहन के लिए शायद कोई लाभ न दे। यह घरेलू चार्जिंग के लिए एक सामान्य शुरुआती विकल्प के बजाय एक विशेष विकल्प है।

EVB आवासीय EV चार्जर कई चार्जिंग फॉर्मेट में उपलब्ध हैं।
आवासीय चार्जिंग उपकरण का चयन कनेक्टर, विद्युत विन्यास, आवश्यक करंट, स्थापना प्रारूप और ऊर्जा नियंत्रण कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। उपलब्ध रेटिंग EVB मॉडल और बाजार के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की रेटिंग से कम एम्पियर क्यों खींचता है?

48A रेटिंग वाला चार्जर एक सेशन के दौरान 32A, 24A या इससे कम पर भी चल सकता है। यह अपने आप में कोई खराबी नहीं है। चार्जिंग सिस्टम सबसे कम लागू सीमा का उपयोग करता है।

सामान्य कारणों में शामिल हैं:

  • वाहन के ऑनबोर्ड चार्जर की एसी करंट या पावर लिमिट कम है;
  • इंस्टॉलर ने चार्जर को उसकी हार्डवेयर अधिकतम क्षमता से कम पर कॉन्फ़िगर किया;
  • डायनामिक लोड बैलेंसिंग घर की स्वीकृत क्षमता की रक्षा कर रही है;
  • दो चार्जर एक ही साइट की बिजली सीमा साझा कर रहे हैं;
  • तापमान के कारण वाहन या चार्जर बिजली की खपत कम कर रहा है;
  • बैटरी लगभग पूरी तरह चार्ज है या वाहन बैटरी कंडीशनिंग का प्रबंधन कर रहा है;
  • आपूर्ति वोल्टेज नाममात्र मान से कम है;
  • उपयोगकर्ता ने करंट लिमिट, शेड्यूल या केवल सौर ऊर्जा मोड का चयन किया;
  • प्लग-इन चार्जर अपने स्वीकृत प्लग और सर्किट कॉन्फ़िगरेशन द्वारा सीमित होता है; या
  • कोई खराबी या रेटिंग में कमी पाई गई है।

चार्जर के खराब प्रदर्शन का निष्कर्ष निकालने से पहले वाहन डिस्प्ले, चार्जर ऐप, चार्जिंग रिकॉर्ड, इंस्टॉलेशन सेटिंग्स और अलार्म की जांच कर लें।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के लिए किस आकार के ब्रेकर की आवश्यकता होती है?

केवल चार्जर के एम्पेरेज के आधार पर कोई सुरक्षित वैश्विक उत्तर नहीं है। उत्तरी अमेरिका में, एक सामान्य निरंतर-लोड संबंध 20A सर्किट पर 16A आउटपुट, 40A पर 32A, 50A पर 40A और 60A पर 48A है। यूरोपीय ब्रेकर चयन अलग-अलग राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है और हो सकता है कि समान तालिका का उपयोग न करे।

अंतिम डिजाइन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए:

  • स्थानीय स्तर पर अपनाई गई विद्युत संहिता;
  • चार्जर इंस्टॉलेशन निर्देश और लिस्टिंग शर्तें;
  • वोल्टेज, फेज व्यवस्था और अर्थिंग सिस्टम;
  • चालक की सामग्री, आकार, मार्ग, लंबाई, समूहीकरण और तापमान;
  • अतिधारा और अवशिष्ट धारा से सुरक्षा;
  • प्लग-इन या हार्डवायर्ड कनेक्शन;
  • बाहरी या आंतरिक स्थान;
  • उपलब्ध सेवा और पैनल क्षमता; और
  • उपयोगिता, परमिट और निरीक्षण संबंधी आवश्यकताएं।

लोड आकलन और अंतिम सर्किट डिजाइन का कार्य एक योग्य इलेक्ट्रीशियन द्वारा किया जाना चाहिए। ईवीबी का ईवी चार्जर इंस्टॉलेशन की आवश्यकताएं यह लेख व्यापक योजना प्रक्रिया को कवर करता है।

डायनेमिक लोड बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के एम्पेरेज को कैसे बदलता है

डायनामिक लोड बैलेंसिंग घरेलू मांग को मापता है और कुल साइट लोड को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग करंट को समायोजित करता है। यदि ओवन, हीट पंप, वॉटर हीटर या कोई अन्य बड़ा उपकरण चालू होता है, तो चार्जर करंट कम कर सकता है। घरेलू मांग कम होने पर, चार्जिंग करंट फिर से बढ़ सकता है।

इसका मतलब है कि चार्जर भौतिक रूप से 32A की क्षमता वाला हो सकता है, जबकि एक समय में यह 18A और बाद में 30A करंट दे रहा होता है। यह बदलता हुआ करंट नियंत्रण प्रणाली की कार्यप्रणाली के कारण होता है, न कि चार्जिंग में अस्थिरता के कारण।

डायनामिक कंट्रोल तब विशेष रूप से उपयोगी होता है जब:

  • विद्युत सेवा की अतिरिक्त क्षमता सीमित है;
  • अन्यथा पैनल या सेवा अपग्रेड पर विचार किया जाएगा;
  • एक ही घर में दो इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज होते हैं;
  • चार्जर छत पर उगने वाली सौर ऊर्जा की अतिरिक्त उपज का अनुसरण करता है; या
  • वितरण नेटवर्क संचालक आयात पर सीमा लगाता है।

लोड बैलेंसिंग अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन यह मौजूदा क्षमता का अधिक बुद्धिमानी से उपयोग कर सकती है। EVB की गाइड देखें। गतिशील भार संतुलन नियंत्रण सिद्धांत के लिए।

दो घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर को कितने एम्पियर की आवश्यकता होती है?

दो कारों के लिए हमेशा एक साथ दो पूर्ण-शक्ति वाले सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। यदि दोनों वाहन रात भर पार्क रहते हैं, तो साझा पावर लिमिट द्वारा उनके बीच करंट का बंटवारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, दो चार्जर 40A करंट साझा कर सकते हैं और दोनों कारों के चार्ज होने के दौरान इसे समान रूप से विभाजित कर सकते हैं, फिर एक कार के चार्ज होने के बाद दूसरी कार को अधिक करंट का उपयोग करने की अनुमति दे सकते हैं।

सही डिजाइन दोनों वाहनों के लिए दैनिक ऊर्जा, ओवरलैपिंग पार्किंग समय, प्राथमिकता नियमों, साइट की अधिकतम मांग और क्या प्रत्येक चार्जर एक ही पावर-मैनेजमेंट सिस्टम के साथ संवाद कर सकता है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है।

खरीदारों को निम्नलिखित बातों की पुष्टि करनी चाहिए:

  • संपूर्ण चार्जिंग समूह के लिए अधिकतम धारा;
  • दोनों वाहनों के आपस में जुड़े होने पर धारा का विभाजन कैसे होता है;
  • क्या किसी एक वाहन या उपयोगकर्ता को प्राथमिकता दी जा सकती है?
  • न्यूनतम वर्तमान स्थिति और विराम/पुनः आरंभ करने की प्रक्रिया;
  • संचार या मीटर की विफलता के बाद क्या होता है; और
  • क्या भविष्य के चार्जर्स को भी इसी नियंत्रण समूह में शामिल किया जा सकता है?

आपको किस एम्पेरेज का ईवी चार्जर चुनना चाहिए?

परिस्थितिव्यावहारिक आरंभिक बिंदुअंतिम सेटिंग का निर्धारण किस आधार पर होता है?
कम दैनिक माइलेज12ए से 16ए तक पर्याप्त हो सकते हैं।दैनिक किलोवाट-घंटे, पार्किंग के घंटे, वोल्टेज और वाहन की दक्षता
एक सामान्य इलेक्ट्रिक वाहन वाले परिवारक्षेत्र और चरण व्यवस्था के आधार पर 16A से 32A तक।वाहन एसी की सीमा, आपूर्ति का प्रकार और रात्रिकालीन रिकवरी लक्ष्य
लंबी यात्रा या चार्जिंग के लिए कम समयउत्तरी अमेरिका में 32A से 48A या यूरोप में 11 kW तीन-चरण का मूल्यांकन करें।वास्तविक ऊर्जा घाटा, ऑनबोर्ड चार्जर और साइट क्षमता
22 किलोवाट यूरोपीय वॉलबॉक्स32ए तीन चरण।400V थ्री-फेज़ सप्लाई, वाहन सपोर्ट और नेटवर्क अनुमोदन
घर की सीमित विद्युत क्षमतासेवा अपग्रेड की संभावना मानकर चलने के बजाय, समायोज्य निचली सीमा का उपयोग करें।भार आकलन और गतिशील भार संतुलन
दो इलेक्ट्रिक वाहन वाले परिवारसमन्वित करंट शेयरिंग का उपयोग करें।कुल दैनिक ऊर्जा, एक साथ चार्जिंग और समूह शक्ति सीमा
विशेषीकृत उच्च-उत्पादन स्तर 2अनुच्छेद 48ए से 80ए तक केवल वहीं लागू होगा जहां यह उचित हो।वाहन स्वीकृति, हार्डवायर्ड डिज़ाइन, सर्किट और सेवा क्षमता
एम्पेरेज चुनने से पहले, ये सवाल पूछें:
  1. सामान्यतः प्रत्येक रात कितने किलोवाट-घंटे बिजली की बहाली आवश्यक होती है?
  2. वाहन कितने समय तक पार्क रहता है?
  3. कार किस प्रकार की एसी धारा, शक्ति और फेज व्यवस्था को स्वीकार कर सकती है?
  4. क्या यह संपत्ति सिंगल-फेज, स्प्लिट-फेज या थ्री-फेज वाली है?
  5. अन्य घरेलू उपयोगों के बाद कितनी अतिरिक्त क्षमता बचती है?
  6. क्या डायनेमिक लोड बैलेंसिंग या सोलर कंट्रोल से वर्तमान स्थिति में बदलाव आएगा?
  7. क्या इस इंस्टॉलेशन का उपयोग दूसरी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी करेगी?
  8. क्या चार्जर प्लग-इन वाला है या हार्डवायर्ड?
  9. इस चार्जर मॉडल के लिए वर्तमान में कौन सी सेटिंग्स स्वीकृत हैं?
  10. स्थानीय इलेक्ट्रीशियन, यूटिलिटी और परमिट जारी करने वाले प्राधिकरण को क्या-क्या चाहिए?

EVB किस प्रकार घर पर EV चार्जिंग को समायोज्य बनाने में सहायता करता है

EVB विभिन्न बिजली आपूर्ति, कनेक्टर प्रारूपों और ऊर्जा प्रबंधन आवश्यकताओं के लिए आवासीय AC चार्जिंग विकल्प प्रदान करता है। चयनित कॉन्फ़िगरेशन समायोज्य चार्जिंग करंट, ऐप-आधारित शेड्यूलिंग, डायनामिक लोड बैलेंसिंग, सोलर-अवेयर कंट्रोल और सिंगल-फेज़ या थ्री-फेज़ अनुप्रयोगों का समर्थन करते हैं।

उपलब्ध करंट, पावर, सुरक्षा कार्य, कनेक्टर और सॉफ्टवेयर सुविधाएँ EVB के सटीक मॉडल और लक्षित बाजार पर निर्भर करती हैं। खरीदारों को ऑर्डर देने से पहले नवीनतम डेटाशीट, इंस्टॉलेशन मैनुअल, प्रमाणन दस्तावेज़ और कॉन्फ़िगरेशन की पुष्टि प्राप्त करने का अनुरोध करना चाहिए।

उपयुक्त सुझाव के लिए, EVB को देश, वाहन मॉडल, दैनिक माइलेज, उपलब्ध वोल्टेज और फेज़, मुख्य सेवा रेटिंग, पार्किंग लेआउट, पसंदीदा कनेक्टर और सोलर सिस्टम की जानकारी प्रदान करें। EVB को यह भी पता होना चाहिए कि इंस्टॉलेशन एक EV या कई EV के लिए होगा। आप EVB की व्यापक जानकारी देख सकते हैं। घरेलू ईवी चार्जर खरीदने की गाइड और आवासीय चार्जिंग समाधान.

किसी संपत्ति पर EVB आवासीय चार्जर स्थापित किए गए हैं।
एक EVB आवासीय चार्जिंग इंस्टॉलेशन का वास्तविक उपयोग। उपयुक्त करंट सेटिंग अभी भी वाहन, उपलब्ध विद्युत क्षमता और स्थानीय इंस्टॉलेशन आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।

निष्कर्ष

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर का एम्पेरेज तभी मायने रखता है जब इसे वोल्टेज और फेज व्यवस्था के साथ देखा जाए। एक 16A यूरोपीय थ्री-फेज चार्जर लगभग 11 kW पावर प्रदान कर सकता है, जबकि एक 16A सिंगल-फेज चार्जर लगभग 3.7 kW पावर प्रदान करता है। उत्तरी अमेरिका में, सामान्य लेवल 2 आउटपुट 16A से 48A तक होते हैं, जबकि विशेष उपकरण 80A तक भी आउटपुट प्रदान कर सकते हैं।

सर्वोत्तम सेटिंग उच्चतम सेटिंग नहीं होती। बल्कि, वह करंट सबसे अच्छा होता है जो उपलब्ध पार्किंग समय के भीतर सामान्य दैनिक ऊर्जा आपूर्ति को बहाल करता है और साथ ही कार, सर्किट, संपत्ति और स्थानीय नियमों के अनुकूल भी रहता है। जहां विद्युत क्षमता सीमित होती है, वहां समायोज्य करंट और गतिशील लोड संतुलन, उच्च रेटिंग की तुलना में अधिक उपयोगी हो सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की एम्पेरेज क्षमता

लेवल 2 ईवी चार्जर कितने एम्पियर बिजली की खपत करता है?

उत्तरी अमेरिका में, लेवल 2 चार्जर आमतौर पर 16A, 24A, 32A, 40A या 48A जैसे कॉन्फ़िगर किए गए आउटपुट का उपयोग करते हैं, जबकि एनर्जी स्टार लेवल 2 की परिभाषा 80A तक विस्तारित है। सटीक करंट चार्जर, सर्किट, वाहन और इंस्टॉलेशन पर निर्भर करता है।

क्या 32 एम्पियर का ईवी चार्जर पर्याप्त है?

जी हां, कई घरों के लिए 32A पर्याप्त है। 240V पर यह लगभग 7.7 kW बिजली प्रदान करता है, जिससे रात भर में पर्याप्त ऊर्जा बहाल की जा सकती है। यूरोप में, 32A का मतलब लगभग 7.4 kW सिंगल-फेज या 22 kW थ्री-फेज हो सकता है, इसलिए आपूर्ति व्यवस्था को स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है।

क्या 40 एम्पियर का ईवी चार्जर 32 एम्पियर के चार्जर से तेज़ होता है?

240V पर, 40A लगभग 9.6 kW बिजली प्रदान कर सकता है, जबकि 32A पर लगभग 7.7 kW बिजली मिलती है। यह तभी तेज़ होता है जब वाहन अतिरिक्त AC बिजली स्वीकार कर सकता हो और इंस्टॉलेशन इसे सप्लाई करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया हो।

क्या 48 एम्पियर के ईवी चार्जर के लिए 60 एम्पियर के ब्रेकर की आवश्यकता होती है?

उत्तरी अमेरिका में आमतौर पर निरंतर लोड वाले इंस्टॉलेशन में, 48A आउटपुट को 60A सर्किट के साथ जोड़ा जाता है। यह कोई सर्वमान्य अंतरराष्ट्रीय नियम नहीं है। एक योग्य इलेक्ट्रीशियन को स्थानीय रूप से अपनाए गए कोड और चार्जर के इंस्टॉलेशन निर्देशों का सटीक रूप से पालन करना चाहिए।

32 एम्पियर के ईवी चार्जर की क्षमता कितने किलोवाट होती है?

230V सिंगल-फेज़ पर, 32A लगभग 7.4 kW के बराबर होता है। 240V सिंगल-फेज़ पर यह लगभग 7.7 kW होता है। 400V थ्री-फेज़ पर यह लगभग 22 kW होता है। इसलिए वोल्टेज और फेज़ व्यवस्था को भी शामिल करना आवश्यक है।

16 एम्पियर के ईवी चार्जर की क्षमता कितने किलोवाट होती है?

230V सिंगल-फेज़ पर, 16A लगभग 3.7 kW के बराबर होता है। 400V थ्री-फेज़ पर, 16A लगभग 11 kW के बराबर होता है। वास्तविक शक्ति आपूर्ति वोल्टेज और उपकरण के व्यवहार के अनुसार भिन्न हो सकती है।

क्या अधिक एंपियर वाला चार्जर हमेशा तेजी से चार्ज करेगा?

नहीं। चार्जिंग की गति न्यूनतम लागू सीमा द्वारा सीमित होती है, जिसमें चार्जर की सेटिंग, सर्किट की क्षमता, वाहन में लगा चार्जर, लोड-मैनेजमेंट सिस्टम, तापमान और बैटरी की स्थिति शामिल हैं।

क्या इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर अपने एम्पियर को स्वचालित रूप से कम कर सकता है?

जी हां। डायनामिक लोड बैलेंसिंग वाला चार्जर घर की मांग बढ़ने पर करंट कम कर सकता है और क्षमता उपलब्ध होने पर बढ़ा सकता है। वाहन भी चार्जर द्वारा प्रदान किए जाने वाले करंट से कम करंट खींच सकता है।

क्या दो ईवी चार्जर एक ही उपलब्ध एम्पियर साझा कर सकते हैं?

जी हां, संगत चार्जर और उपयुक्त पावर-मैनेजमेंट सिस्टम एक निर्धारित साइट करंट लिमिट को साझा कर सकते हैं। सिस्टम दोनों कारों के चार्ज होने के दौरान करंट को विभाजित कर सकता है और एक वाहन के चार्ज होने के बाद उसे पुनः आवंटित कर सकता है।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के लिए सर्किट और ब्रेकर का आकार कौन निर्धारित करेगा?

किसी योग्य इलेक्ट्रीशियन को संपत्ति का आकलन करना चाहिए और स्थानीय विद्युत नियमों, परमिटों, उपयोगिता आवश्यकताओं और चार्जर के इंस्टॉलेशन निर्देशों के अनुसार सर्किट डिजाइन करना चाहिए। केवल चार्जर की एम्पेरेज के आधार पर वायरिंग या सुरक्षा का चयन करना पर्याप्त नहीं है।

स्रोत और आगे की जानकारी

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