সংবাদ_চিত্র

ইভি চার্জিংয়ের চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করা: কেন এতগুলি ইভি চার্জিং পাইল কেবল ভেঙে যায়?

4fea7326201b53c28e1e1891cc2ab048_কম্প্রেস

বৈদ্যুতিক যানবাহন (EVs) টেকসই পরিবহনের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে, তবে তাদের ব্যাপক গ্রহণ দ্রুত-চার্জিং সিস্টেম সহ শক্তিশালী অবকাঠামোর উপর নির্ভর করে। এই সিস্টেমগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে চার্জিং পাইলগুলিকে EV-এর সাথে সংযুক্ত করে এমন কেবল, তবুও তারা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় যা সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং স্থায়িত্বের জন্য মোকাবেলা করা প্রয়োজন।

১. যান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতি:

ইভি-চার্জিং পাইল কেবলগুলি প্লাগিং এবং আনপ্লাগিং চক্রের সময় বারবার বাঁকানো, মোচড়ানো এবং নমনীয় হয়ে ওঠে। এই যান্ত্রিক চাপ সময়ের সাথে সাথে ক্ষয়ক্ষতি এবং ছিঁড়ে যেতে পারে, যার ফলে কেবলের কাঠামোগত অখণ্ডতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং সম্ভাব্য ব্যর্থতা দেখা দিতে পারে। ঘন ঘন প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ইভি ব্যবহারকারীদের জন্য পরিচালনা খরচ এবং অসুবিধা বৃদ্ধি করে।

2. পরিবেশগত কারণগুলির বিরুদ্ধে স্থায়িত্ব:

বিভিন্ন পরিবেশগত পরিস্থিতিতে চার্জিং কেবলগুলির জন্য কাজ করা চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। অতিবেগুনী বিকিরণ, তাপমাত্রার তারতম্য, আর্দ্রতা এবং রাসায়নিকের সংস্পর্শে তারের উপাদানগুলিকে নষ্ট করে দিতে পারে, যার ফলে আয়ুষ্কাল এবং কর্মক্ষমতা সংক্রান্ত সমস্যা হ্রাস পায়। নিরবচ্ছিন্ন চার্জিং অপারেশনের জন্য এই ধরনের পরিস্থিতিতে কেবলগুলি টেকসই এবং নির্ভরযোগ্য থাকে তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ:

ইভি চার্জিং সিস্টেমে নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবলগুলিকে অতিরিক্ত গরম না করে বা বৈদ্যুতিক ঝুঁকি না করে উচ্চ ভোল্টেজ এবং স্রোত সহ্য করতে হবে। শর্ট সার্কিট, শক এবং ইভি বা চার্জিং অবকাঠামোর সম্ভাব্য ক্ষতি রোধ করার জন্য ইনসুলেশন অখণ্ডতা এবং শক্তিশালী সংযোগকারী নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

96f2bc4694d7ac5c09f47b47b4dee2be_কম্প্রেস
96f2bc4694d7ac5c09f47b47b4dee2be_কম্প্রেস

৪. সামঞ্জস্যতা এবং মানদণ্ড:

ইভি প্রযুক্তি এবং চার্জিং স্ট্যান্ডার্ডের ক্রমবর্ধমান পটভূমি সামঞ্জস্যের চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। বিভিন্ন ইভি মডেল এবং চার্জিং অবকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য কেবলগুলিকে ভোল্টেজ রেটিং, বর্তমান ক্ষমতা এবং সংযোগকারীর ধরণের জন্য শিল্প মান পূরণ করতে হবে। মানসম্মতকরণের অভাব আন্তঃকার্যক্ষমতার সমস্যা তৈরি করতে পারে এবং ইভি ব্যবহারকারীদের জন্য চার্জিং বিকল্পগুলি সীমিত করতে পারে।

৫. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবাযোগ্যতা:

চার্জিং কেবলের আয়ুষ্কাল বাড়ানোর জন্য সক্রিয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং সময়মত সার্ভিসিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষয়, ক্ষয় বা ক্ষতির লক্ষণগুলির জন্য নিয়মিত পরিদর্শন অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতা রোধ করতে পারে এবং নিরাপদ পরিচালনা নিশ্চিত করতে পারে। তবে, বিদ্যমান অবকাঠামোর মধ্যে কেবল অ্যাক্সেস এবং প্রতিস্থাপন জটিল এবং ব্যয়বহুল হতে পারে।

৬. প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ-প্রমাণ:

ইভি প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে চার্জিং অবকাঠামোর চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চতর চার্জিং গতি, উন্নত দক্ষতা এবং ওয়্যারলেস চার্জিংয়ের মতো উদীয়মান প্রযুক্তিগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য ভবিষ্যতের-প্রতিরোধী চার্জিং কেবলগুলি অপরিহার্য। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদাগুলি পূরণের জন্য উপকরণ এবং নকশাগুলিকে অভিযোজিত করা ভবিষ্যতের ইভি মডেলগুলির সাথে দীর্ঘায়ু এবং সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে।

উদ্ভাবনী সমাধানের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

এই চ্যালেঞ্জগুলি সফলভাবে মোকাবেলা করার জন্য একটি ব্যাপক পদ্ধতির প্রয়োজন যা উপকরণ বিজ্ঞানকে একীভূত করে,

প্রকৌশল উদ্ভাবন, এবং নিয়ন্ত্রক মান।

পদার্থ বিজ্ঞান: ইভি চার্জিং তারের জন্য উদ্ভাবনী থার্মোপ্লাস্টিক পলিউরেথেন 

থার্মোপ্লাস্টিক পলিউরেথেন (TPU) একটি বহুমুখী পলিমার যা তার ব্যতিক্রমী যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, নমনীয়তা এবং ঘর্ষণ এবং রাসায়নিক প্রতিরোধের জন্য পরিচিত। এই বৈশিষ্ট্যগুলি TPU কে ​​কেবল অন্তরণ এবং জ্যাকেটিংয়ের জন্য একটি আদর্শ উপাদান করে তোলে, বিশেষ করে এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে যেখানে স্থায়িত্ব এবং কর্মক্ষমতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

রাসায়নিক শিল্পে বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান BASF, Elastollan® 1180A10WDM নামক একটি যুগান্তকারী থার্মোপ্লাস্টিক পলিউরেথেন (TPU) গ্রেড তৈরি করেছে, যা বিশেষভাবে দ্রুত চার্জিং পাইল কেবলের চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই উপাদানটি উন্নত স্থায়িত্ব, নমনীয়তা এবং ক্ষয়ক্ষতির প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি নরম এবং আরও নমনীয়, তবুও চমৎকার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া প্রতিরোধ এবং অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। তদুপরি, দ্রুত চার্জিং পাইলে কেবল চার্জ করার জন্য ব্যবহৃত প্রচলিত উপকরণগুলির তুলনায় এটি পরিচালনা করা সহজ। এই অপ্টিমাইজড TPU গ্রেড নিশ্চিত করে যে ঘন ঘন বাঁকানো এবং বিভিন্ন আবহাওয়ার প্রভাবের চাপের মধ্যেও কেবলগুলি তাদের অখণ্ডতা বজায় রাখে।

cf79e7566a9f6f28836957c6e77ca38c_কম্প্রেস

কেন এই TPU EV চার্জিং তারের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ, TPU নির্মাতাদের Wear resistant সমাধান জানা উচিত

ব্যবহারসিলিকের সি-টিপিভি (গতিশীল ভলকানাইজড থার্মোপ্লাস্টিক সিলিকন-ভিত্তিক ইলাস্টোমার) কার্যকর হিসাবেথার্মোপ্লাস্টিক ইলাস্টোমারের জন্য প্রক্রিয়া সংযোজক এবং অনুভূতি সংশোধকএকটি ব্যবহারিক সমাধান উপস্থাপন করে।

থার্মোপ্লাস্টিক পলিউরেথেন (TPU) ফর্মুলেশনে সিলিকন-ভিত্তিক ইলাস্টোমার মডিফায়ার যোগ করার সময়, TPU-এর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যগুলিকে উন্নত করে, EV চার্জিং পাইল কেবলগুলিতে এর কর্মক্ষমতাকে সর্বোত্তম করে তোলে।

এইচডিএইচএইচ

১. ৬% যোগ করাSi-TPV Feel মডিফায়ারথার্মোপ্লাস্টিক পলিউরেথেন (TPU) এর পৃষ্ঠের মসৃণতা উন্নত করে, যার ফলে তাদের স্ক্র্যাচ এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, পৃষ্ঠগুলি ধুলো শোষণের জন্য আরও প্রতিরোধী হয়ে ওঠে, একটি অ-আঠালো অনুভূতি যা ময়লা প্রতিরোধ করে।

২. ১০% এর বেশি যোগ করলেথার্মোপ্লাস্টিক সিলিকন-ভিত্তিক ইলাস্টোমার মডিফায়ার (Si-TPV)এর কঠোরতা এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রভাবিত করে, এটিকে নরম এবং আরও স্থিতিস্থাপক করে তোলে। Si-TPV TPU নির্মাতাদের উচ্চ-মানের, আরও স্থিতিস্থাপক, দক্ষ এবং টেকসই দ্রুত-চার্জিং পাইল কেবল তৈরিতে অবদান রাখে।

৩. TPU তে Si-TPV যোগ করুন,সি-টিপিভিEV চার্জিং তারের নরম স্পর্শ অনুভূতি উন্নত করে, এর একটি দৃশ্যমানতা অর্জন করেম্যাট এফেক্ট সারফেস টিপিইউ, এবং স্থায়িত্ব।

সিলিকেরথার্মোপ্লাস্টিক সিলিকন-ভিত্তিক ইলাস্টোমার মডিফায়ার Si-TPVইভি চার্জিং পাইল কেবলগুলিতে টিপিইউ ফর্মুলেশন অপ্টিমাইজ করার জন্য অভিনব কৌশল প্রদান করে। এই সমাধানগুলি কেবল স্থায়িত্ব এবং নমনীয়তা বৃদ্ধি করে না বরং বৈদ্যুতিক যানবাহনের অবকাঠামোতে সামগ্রিক কর্মক্ষমতা এবং স্থায়িত্বও উন্নত করে।

SILIKE কেমন?TPU-এর জন্য Si-TPV পরিবর্তন EV charging pile cables. Click here for innovative anti-wear strategies to optimize TPU formulations and achieve superior cable performance. Learn more, Contact us at Tel: +86-28-83625089 or via email: amy.wang@silike.cn.  website:www.si-tpv.com

ডিজিএফ
পোস্টের সময়: জুলাই-১২-২০২৪

সম্পর্কিত সংবাদ

পূর্ববর্তী
পরবর্তী