DKGB2-600-2V600AH HERMĒTISKS GĒLA SVINA-SKĀBES AKUMULATORS
Tehniskās īpašības
1. Uzlādes efektivitāte: importētu zemas pretestības izejvielu un uzlabota procesa izmantošana palīdz samazināt iekšējo pretestību un palielināt mazas strāvas uzlādes pieņemšanas spēju.
2. Augstas un zemas temperatūras tolerance: plašs temperatūras diapazons (svina-skābes: -25–50 °C un gela: -35–60 °C), piemērots lietošanai iekštelpās un ārā dažādās vidēs.
3. Ilgs cikla mūžs: Svina-skābes un gēla sēriju projektētais kalpošanas laiks sasniedz attiecīgi vairāk nekā 15 un 18 gadus, jo tie ir izturīgi pret koroziju. Un elektrolītam nav stratifikācijas riska, jo tiek izmantoti vairāki retzemju sakausējumi ar neatkarīgām intelektuālā īpašuma tiesībām, no Vācijas importēts nanoskalas kūpināts silīcija dioksīds kā pamatmateriāli un nanometru koloīda elektrolīts, ko visu veic neatkarīgi pētījumi un attīstība.
4. Videi draudzīgs: kadmijs (Cd), kas ir indīgs un grūti pārstrādājams, nepastāv. Gēla elektrolīta skābes noplūde nenotiks. Akumulators darbojas droši un videi draudzīgi.
5. Atgūšanas veiktspēja: Īpašu sakausējumu un svina pastas formulu izmantošana nodrošina zemu pašizlādi, labu dziļas izlādes toleranci un spēcīgu atgūšanas spēju.

Parametrs
Modelis | Spriegums | Ietilpība | Svars | Izmērs |
DKGB2-100 | 2v | 100 Ah | 5,3 kg | 171 * 71 * 205 * 205 mm |
DKGB2-200 | 2v | 200 Ah | 12,7 kg | 171 * 110 * 325 * 364 mm |
DKGB2-220 | 2v | 220Ah | 13,6 kg | 171 * 110 * 325 * 364 mm |
DKGB2-250 | 2v | 250Ah | 16,6 kg | 170 * 150 * 355 * 366 mm |
DKGB2-300 | 2v | 300Ah | 18,1 kg | 170 * 150 * 355 * 366 mm |
DKGB2-400 | 2v | 400Ah | 25,8 kg | 210 * 171 * 353 * 363 mm |
DKGB2-420 | 2v | 420Ah | 26,5 kg | 210 * 171 * 353 * 363 mm |
DKGB2-450 | 2v | 450Ah | 27,9 kg | 241 * 172 * 354 * 365 mm |
DKGB2-500 | 2v | 500 Ah | 29,8 kg | 241 * 172 * 354 * 365 mm |
DKGB2-600 | 2v | 600Ah | 36,2 kg | 301 * 175 * 355 * 365 mm |
DKGB2-800 | 2v | 800Ah | 50,8 kg | 410 * 175 * 354 * 365 mm |
DKGB2-900 | 2v | 900AH | 55,6 kg | 474 * 175 * 351 * 365 mm |
DKGB2-1000 | 2v | 1000 Ah | 59,4 kg | 474 * 175 * 351 * 365 mm |
DKGB2-1200 | 2v | 1200 Ah | 59,5 kg | 474 * 175 * 351 * 365 mm |
DKGB2-1500 | 2v | 1500 Ah | 96,8 kg | 400 * 350 * 348 * 382 mm |
DKGB2-1600 | 2v | 1600 Ah | 101,6 kg | 400 * 350 * 348 * 382 mm |
DKGB2-2000 | 2v | 2000 Ah | 120,8 kg | 490 * 350 * 345 * 382 mm |
DKGB2-2500 | 2v | 2500 Ah | 147 kg | 710 * 350 * 345 * 382 mm |
DKGB2-3000 | 2v | 3000 Ah | 185 kg | 710 * 350 * 345 * 382 mm |

ražošanas process

Svina stieņu izejvielas
Polāro plākšņu process
Elektrodu metināšana
Salikšanas process
Blīvēšanas process
Pildīšanas process
Uzlādes process
Uzglabāšana un piegāde
Sertifikāti

Vairāk lasīšanai
Bezvadu tīkla sistēmas enerģijas uzglabāšanas akumulators
Enerģijas uzglabāšanas akumulatora funkcija
Fotoelektriskās autonomās sistēmas galveno lomu ieņem enerģijas uzkrāšanas akumulators. Tā galvenais uzdevums ir uzkrāt enerģiju, nodrošināt sistēmas jaudas stabilitāti un nodrošināt slodzes jaudas patēriņu naktī vai lietainās dienās.
Enerģijas uzkrāšanas funkcija: Fotoelektriskās enerģijas ražošanas laiks un slodzes jaudas patēriņa laiks ne vienmēr ir sinhronizēti. Fotoelektriskā atvienotā tīkla sistēma var ražot enerģiju tikai tad, kad spīd saule. Enerģijas ražošanas jauda sasniedz maksimumu pusdienlaikā, bet jaudas pieprasījums pusdienlaikā nav liels. Daudzas atvienotās elektrostacijas mājsaimniecībām patērē enerģiju tikai naktī. Tāpēc dienas laikā saražotā elektroenerģija vispirms ir jāuzglabā akumulatorā un pēc tam jāatbrīvo pēc maksimālā jaudas patēriņa.
Stabila sistēmas jauda: fotoelektriskās enerģijas ģenerēšanas jauda un slodzes jauda ne vienmēr ir vienāda. Fotoelektriskās enerģijas ģenerēšanu ietekmē starojums, un tā ir svārstīgā stāvoklī, un slodzes puse nav ļoti stabila. Ieslēgšanas jauda ir lielāka nekā slodzes termināļa ikdienas darbības jauda. Ja fotoelektriskās enerģijas ģenerēšanas terminālis ir tieši savienots ar slodzi, tas viegli var izraisīt sistēmas nestabilitāti un sprieguma svārstības. Enerģijas uzkrāšanas akumulators tagad ir jaudas balansēšanas ierīce. Kad fotoelektriskā jauda ir lielāka par slodzes jaudu, kontrolieris nosūta lieko enerģiju uz akumulatoru bloku uzglabāšanai. Ja fotoelektriskā jauda nevar apmierināt slodzes pieprasījumu, kontrolieris nosūta akumulatora elektrisko enerģiju uz slodzi.