ნეტვორქი

TotalEnergies: როგორია მისი გამოყენება

სადგურის და ავტობანის დამუხტვა, ძლიერი პოზიცია საფრანგეთის ავტობანებზე.

განახლებული 2 წუთი წაკითხვისთვის 8 ციტაციები

პატარა ორიადგილიანი ელექტრომობილი, რომელიც დაკავშირებულია ქუჩის მუხრუჭზე დამუხტვის პოსტთან
ამგვარი მუხრუჭის პოსტები შტუტგარდში ქალაქის დამუხტვის ძირითადი ნაწილია. Julian Herzog (Website) · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
სად იმყოფება TotalEnergies იმ ოპერატორებს შორის, რომლებსაც ჩვენ ვპროფილირებთ TotalEnergies არის ეროვნული / რეგიონალური მასშტაბით და სტანდარტულ (50-100 კვტ) ენერგეტიკულ დონეზე; 14 ოპერატორიდან, რამდენიმე იზიარებს თითოეულ ამ მახასიათებელს. All profiled14 operatorsSame scope11 operatorsSame power tier5 operators
TotalEnergies არის ეროვნული / რეგიონალური, სტანდარტული (50-100 კვტ). ეს არის ლანდშაფტის რუკა, არა ქულა — ოპერატორების პროფილები ხარისხობრივია, და მათ შორის რანგის განსაზღვრისთვის რიცხვითი შეფასების გამოგონება იქნება მცდარი სიზუსტე, რომლის თავიდან აცილების მიზნითაც არსებობს ეს საიტი. ოპერატორების პროფილები მონაცემებში/ბატარეების ქსელები.mjs — 14 ოპერატორი.

ხასიათი

სადგურის და ავტობანის დამუხტვა, ძლიერი პოზიცია საფრანგეთის ავტობანებზე.

სად არის ძლიერი

კარგი დაფარვა საფრანგეთის შორ მანძილზე მიმავალ მარშრუტებზე ჩვეულებრივი სადგურის მომსახურებით. საზოგადოებრივი დამუხტვის მომხმარებლის გამოცდილების კვლევა მუდმივად აჩვენებს, რომ ხელმისაწვდომობა და წარმატებული სესიის დაწყება დომინირებს კმაყოფილებაზე, სუფთა სიმძლავრის წინ [1][2].

რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება

კონცენტრირებული საკუთარ ბაზრებზე; Sparse მათ გარეთ.

ტიპი 2 და CCS Combo 2 კონექტორების შედარება ტიპი 2 კონექტორი აქვს შვიდი პინი მრგვალ საცავში გაწვდილი ზედაპირით და იღებს ალტერნატიულ დენს ორმოცდაათი კილოვატამდე. CCS Combo 2 არის იგივე ტიპი 2 საცავი, რომელშიც დამატებულია ორი დიდი პირდაპირი დენის პინი, რომლებიც პირდაპირ ქვემოთ არიან, და იღებს სწრაფ დამუხტვას ორმოცდაათი კილოვატიდან სამას ორმოცდაათი კილოვატამდე. Type 2 AC — up to 22 kW Every European AC point CCS Combo 2 DC rapid — 50 to 350 kW Every European rapid charger plus DC pins
CCS არის ტიპი 2 ორი DC პინით, რომლებიც ქვემოთ არიან დამაგრებული. სწორედ ამიტომ, კონექტორი არასდროს არის თქვენი პრობლემა ევროპაში: თქვენი მანქანის სოკეტი იღებს ორივეს, ზედა ნახევარი იდენტურია, და სწრაფი დამუხტვა უბრალოდ იყენებს დამატებით პინებს. საზღვარზე რაც განსხვავდება, არის გადახდა, არა პლაგი. შედგენილია ურთიერთობით; პინების განლაგება შეესაბამება IEC 62196-2.
ბევრსართულიანი ავტოსადგომის ექსტერიერი ღია ბეტონის პლატფორმებით
Pudelek (Marcin Szala) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

რატომ არ არის აქ ფასი

დამუხტვის სესია მოიცავს ოპერატორს, თქვენს მობილობის მომსახურების მიმწვდელს და მათ შორის ნებისმიერ როუმინგ პლატფორმას, თითოეული იღებს მარგინს. ამიტომ, ერთი და იგივე ფიზიკური დამუხტვის მოწყობილობა შეიძლება მოგაწვდოს სამი სხვადასხვა თანხა, დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ გადაიხადეთ: ბანკის ბარათით, ოპერატორის აპლიკაციით, თუ მესამე მხარის როუმინგ ბარათით. ეს ტარიფებიც რამდენიმე ჯერ იცვლება წელიწადში და განსხვავდება ქვეყნებს შორის.

აქ ციფრის გამოქვეყნება რამდენიმე თვეში არასწორი და დაუკვირვებელი იქნებოდა. შეამოწმეთ მიმდინარე ფასი ოპერატორის აპლიკაციაში სანამ ჩართავთ — და თუ ეს წუთში იხდის, ნაცვლად კილოვატ საათში, გაითვალისწინეთ, რომ ცივი პაკეტი ან მაღალი დატვირთვის მდგომარეობა ნიშნავს, რომ თქვენ იხდით შემცირებისთვის.

სად ოპერირებს TotalEnergies?
საფრანგეთი, ბენელუქსი, გერმანია. დაფარვა ამაში არათანაბარია, ამიტომ შეამოწმეთ თქვენი კონკრეტული მარშრუტი ნაციონალური დაფარვის ნაცვლად.
რამდენად სწრაფია TotalEnergies?
შერეული (50-300 კვტ). რაც თქვენ რეალურად მიიღებთ, დამოკიდებულია თქვენს ავტომობილზე, დატვირთვის მდგომარეობასა და პაკეტის ტემპერატურაზე, ასევე დამუხტვის მოწყობილობაზე.
რამდენი ღირს?
ჩვენ მიზანმიმართულად არ ვაქვეყნებთ ტარიფებს — ისინი ძალიან ხშირად იცვლება, რომ იყოს უსაფრთხო სტატიკურ გვერდზე. შეამოწმეთ ოპერატორის აპლიკაცია ჩართვამდე.
მივა თუ არა ჩემი როუმინგ ბარათი?
ეს დამოკიდებულია თქვენს მიმწვდელსა და ამ ოპერატორს შორის შეთანხმებაზე იმ ქვეყანაში. მოიტანეთ მეორე ბარათი სხვა მიმწვდელიდან.

რეფერენციები

ყოველი ციტაცია ქვემოთ უკავშირდება ორიგინალურ თანმხლებ ჩანაწერს PubMed-ზე ან DOI-ის საშუალებით. აქ არაფერი არის სამედიცინო რჩევის ჩანაცვლება.

  1. Electric Vehicle User Behavior: An Analysis of Charging Station Utilization in Canada Jonas T, Daniels N, Macht G · Energies · 2023 · Journal article DOI
  2. Resilience of urban public electric vehicle charging infrastructure to flooding Raman G, Raman G, Peng J · Nature Communications · 2022 · Journal article DOI
  3. Innovative Application of the Public–Private Partnership Model to the Electric Vehicle Charging Infrastructure in China Yang T, Long R, Li W, et al. · Sustainability · 2016 · Journal article DOI
  4. User Experience of Public Electric Vehicle Charging Infrastructure in Shanghai: A Quantitative Analysis Xie X, Raval S, Deb S · World Electric Vehicle Journal · 2026 · Journal article DOI
  5. Interpretable Station-Level Charging Congestion Pressure Assessment and Multi-Horizon Early Warning for Electric-Vehicle Charging Infrastructure Shi K · World Electric Vehicle Journal · 2026 · Journal article DOI
  6. City-Scale Optimization of Public Electric Vehicle Charging Infrastructure: Spatio-Temporal Demand Forecasting, Graph Learning and Multi-Objective Siting Thango B, Ayetor G · World Electric Vehicle Journal · 2026 · Journal article DOI
  7. Cost and Availability Optimization for Electric Vehicle Charging Infrastructure via Redundancy‐Spares‐Repair Integration Najdawi F, Fainman E, Jin T · Quality and Reliability Engineering International · 2025 · Journal article DOI
  8. Optimal Planning for Public Charging Infrastructure by Behaviour‐Based Electric Vehicle Charging Demand Simulations and Geographic Information System Sirisumrannukul S, Prakobkaew P, Piamvilai N · IET Smart Grid · 2025 · Journal article DOI

ეს გვერდი ავტომატურად ითარგმნა ინგლისურიდან. ციტაციები და რიცხვები უცვლელია. წაიკითხეთ ინგლისური ორიგინალი, თუ რამე უცნაურად ჟღერს. წაიკითხეთ ინგლისური ორიგინალი