Dans les systèmes de recharge ultrarapide pour véhicules électriques, la gestion thermique des armoires électriques constitue un facteur essentiel pour garantir la continuité de service, la fiabilité et des performances constantes de l’infrastructure.
L’électronique de puissance installée à l’intérieur des armoires génère en effet des charges thermiques élevées et continues qui doivent être dissipées de manière contrôlée afin d’éviter les phénomènes de derating. La réduction automatique de la puissance de charge, consécutive au dépassement des seuils thermiques de fonctionnement, représente souvent le premier indicateur d’une conception thermique non optimale, avec des impacts directs sur la disponibilité du service et l’expérience de l’utilisateur final.
Criticités typiques des systèmes de ventilation outdoor
De manière générale, dans les applications outdoor, les solutions conçues pour des environnements industriels contrôlés ne garantissent pas toujours des performances fiables en présence des contaminants typiques de l’environnement routier.
Pour cette raison, il est nécessaire de sélectionner des systèmes de ventilation, tels que les filtres et les groupes filtre, spécifiquement conçus pour les conditions environnementales sévères et fabriqués avec des matériaux, des géométries de construction et des degrés de protection adaptés afin de garantir un fonctionnement correct même en présence de pluie, de neige, de glace, de poussières et de rayonnements UV.
Une approche inadéquate en matière de filtration et de protection environnementale peut en effet entraîner une dégradation progressive des performances thermiques et, par conséquent, une diminution de la fiabilité globale du système.
Interaction entre refroidissement et protection environnementale
La conception thermique d’une armoire destinée aux bornes de recharge ne peut donc pas être dissociée de la protection environnementale : l’efficacité du système de refroidissement doit être garantie sans compromettre l’étanchéité aux contaminants solides et liquides.
Dans des conditions d’exploitation particulièrement sévères, la ventilation seule peut s’avérer insuffisante. Il devient alors nécessaire d’intégrer des solutions de protection externe basées sur des capots en acier équipés de joints d’étanchéité appropriés, conçus pour protéger les systèmes de filtration contre les contraintes mécaniques et les actes de vandalisme, tout en réduisant l’exposition directe aux rayons UV et aux agents atmosphériques.
Comment garantir des performances constantes dans les stations de recharge ultrarapide
La conception efficace des armoires électriques pour bornes de recharge ultrarapide exige un équilibre rigoureux entre gestion thermique et protection environnementale. L’intégration cohérente de ces deux aspects constitue une condition essentielle pour garantir la continuité de service, réduire les risques de derating et assurer une fiabilité durable.
Grâce à l’expérience acquise dans la ventilation des applications outdoor, Fandis propose des solutions fiables pour le contrôle climatique des infrastructures énergétiques, des systèmes d’e-mobility et des stations de recharge, contribuant à maintenir la stabilité du service même en présence de charges dynamiques, de conditions environnementales sévères et d’une gestion active des flux d’énergie.
La gamme comprend notamment des filtres et groupes filtre certifiés UL Type 3R, pouvant être associés à leurs capots de protection, permettant d’atteindre des degrés de protection jusqu’à IP56 ainsi que les certifications UL Type 12, 3R, 4 et 4X. Les solutions sont disponibles aussi bien en acier peint qu’en acier inoxydable AISI 304, afin de répondre aux différentes exigences applicatives.
Pour en savoir plus sur les solutions Fandis dédiées aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou aux autres applications outdoor, continuez à suivre notre blog, visitez le site fandis.com ou contactez notre équipe technique. Nous serons heureux de vous accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée aux exigences de votre projet.