液冷充电枪的工作原理是通过电子泵驱动冷却液循环流动。
在充电过程中,当电流经过液冷线缆传输时,会产生大量热量。冷却液则会吸收这些热量,并将其传送回冷却液容器。随后,电子泵会再次驱动热冷却液至散热器进行降温处理,从而形成一个循环过程,不断散热降温。
例如,瑞可达自主研发的专利冷却模块,能够在电缆传导部分构建专门的冷却腔室。冷却液能全面覆盖并贯穿大功率连接器插接接触的所有区域,同时设置了多条独立的冷却循环路径,确保冷却液自由流通,实现高效冷却。
不同的液冷充电枪,所使用的冷却介质不同,对应的液冷线缆结构也有较大差异。例如,使用水+制冷剂介质的液冷线缆结构,通常会在DC+/DC-导线旁边单独放置液冷管道,将导线的热量带走;而使用绝缘油介质的液冷线缆结构,则是将导体置于冷却液内散热。
液冷充电枪通过这样的工作原理,可以在较小线缆截面积条件下承载大电流传输,有效抑制温度上升,满足高性能、低发热的要求。此外,液冷充电枪还可以提高充电效率,避免因温度过高导致的充电效率下降问题。
例如,华为推出的全液冷超充站采用“液冷系统+直流母线+超快一体”架构,可以有效解决长时间高功率充电过程中的温度升高问题。