Są elektrowniami rozproszonych zasobów energii i katalizatorami zmian w krajobrazie energetycznym. Jednostki te mogą magazynować i dystrybuować energię zebraną z wielu źródeł, niezależnie od tego, czy są to promienie słoneczne, podmuchy wiatru czy przepływ wody. Umożliwiają społecznościom budowanie zdecentralizowanych systemów energetycznych, które wyrywają się z okowów dużych elektrowni i wielokilometrowych linii przesyłowych. W nasłonecznionej okolicy właściciele domów mogą dzielić się nadmiarem energii słonecznej zgromadzonej w tych jednostkach z sąsiadami, którzy mogą doświadczać pochmurnego dnia lub większego zapotrzebowania na energię. Ten duch współpracy nie tylko zmniejsza marnotrawstwo energii, ale także wzmacnia więzi społeczne. To krok w kierunku bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości energetycznej, w której wytwarzanie i zużycie energii leży w rękach ludzi.
Wykorzystują one technologię wykrywania przypominającą rezonans magnetyczny (MRI) w celu nieinwazyjnej kontroli akumulatora. Produkcja układu czujnikowego polega na wykorzystaniu pól magnetycznych i fal radiowych podobnych do tych stosowanych w rezonansie magnetycznym. Może przeniknąć przez obudowę akumulatora i dostarczyć szczegółowe obrazy elementów wewnętrznych, takich jak struktura elektrody, rozkład elektrolitu i wszelkie potencjalne defekty. Dane uzyskane tą techniką kontroli są analizowane za pomocą dedykowanego algorytmu oprogramowania. Ta nieinwazyjna technologia wykrywania pozwala na wczesne wykrycie problemów wewnętrznych bez demontażu akumulatora, oszczędzając czas i zmniejszając ryzyko uszkodzenia podczas kontroli. Jest to cenne dla kontroli jakości podczas produkcji i rutynowej konserwacji w terenie.
Są one używane w laboratoriach badań botanicznych. Komory wzrostowe, mikroskopy i rejestratory danych wymagają ciągłego zasilania. Działają jako zapasowe źródła zasilania, zapewniając integralność prowadzonych eksperymentów i zapobiegając utracie danych. Ich zdolność do zapewnienia stabilnego zasilania i obsługi specyficznych wymagań zasilania sprzętu naukowego jest niezbędna. Mogą także magazynować energię ze źródeł odnawialnych na dachu laboratorium, np. paneli słonecznych, redukując w ten sposób ślad węglowy laboratorium i wydatki na energię. Modułowa i skalowalna konstrukcja oznacza, że laboratorium może dostosowywać pojemność magazynowania energii w miarę postępu projektów badawczych.
|
AKUMULATOR |
|||
|
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE |
3.2V |
||
|
POJEMNOŚĆ |
280 AH |
||
|
UKŁAD AKUMULATORA 1P224S |
|||
|
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE |
716.8V |
||
|
POJEMNOŚĆ NOMINALNA |
280 AH |
||
|
PRĄD ZNAMIONOWY |
140A |
||
|
MOC AKUMULATORA |
215 kWh |
||
|
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ |
Większy lub równy 95% |
||
|
CHŁODZENIE |
WYMUSZONE POWIETRZE |
||
|
TEMPERATURA PRACY |
-20 stopień -60 stopień |
||
|
STOPIEŃ OCHRONY |
Stopień ochrony IP54 |
||
|
CERTYFIKATY |
CE, UN38.3, UL, ROHS, EMC, REACH |
||



















Często zadawane pytania
Jak to wygląda z inwerterami?
W przypadku użycia z falownikiem zapewnia prąd stały, który falownik przekształca na prąd przemienny. Falownik działa jak mostek, umożliwiając urządzeniu zasilanie urządzeń zasilanych wyłącznie prądem przemiennym. Połączenie między nimi jest zazwyczaj proste i zgodne z wytycznymi producenta. Falownik musi być zgodny z napięciem i mocą wyjściową urządzenia. Na przykład, jeśli urządzenie ma wyjście prądu stałego o napięciu 48 V, falownik powinien być w stanie obsłużyć to napięcie i przekształcić je na standardowe napięcie prądu przemiennego wymagane przez urządzenia, np. 110 V lub 220 V. Ta kombinacja rozszerza zakres zastosowań, jakie może służyć urządzenie, umożliwiając zasilanie szerokiej gamy urządzeń domowych i przemysłowych.
Popularne Tagi: szafa energetyczna przemysłowa 280ah, Chiny producenci i dostawcy szafa energetyczna przemysłowa 280ah















