Zij zijn de krachtcentrales voor gedistribueerde energiebronnen, de katalysatoren voor verandering in het energielandschap. Deze eenheden kunnen energie opslaan en distribueren die uit meerdere bronnen wordt geoogst, of het nu zonnestralen, windstoten of waterstromen zijn. Ze stellen gemeenschappen in staat gedecentraliseerde energiesystemen op te bouwen die loskomen van de ketenen van grote energiecentrales en kilometerslange transmissielijnen. In een zonovergoten buurt kunnen huiseigenaren hun overtollige zonne-energie die in deze units is opgeslagen, delen met buren die mogelijk een bewolkte dag ervaren of een hogere stroombehoefte hebben. Deze samenwerkingszin vermindert niet alleen de energieverspilling, maar versterkt ook de banden met de gemeenschap. Het is een stap in de richting van een rechtvaardigere en duurzamere energietoekomst, waarin de opwekking en het verbruik van energie in handen zijn van het volk.
Deze maken gebruik van een magnetische resonantie beeldvorming (MRI)-achtige detectietechnologie voor niet-invasieve batterij-inspectie. Bij de productie van het detectiesysteem worden magnetische velden en radiogolven gebruikt die vergelijkbaar zijn met die bij MRI. Het kan de batterijbehuizing binnendringen en gedetailleerde beelden opleveren van de interne componenten, zoals de elektrodestructuur, de elektrolytverdeling en eventuele defecten. De gegevens verkregen uit deze inspectietechniek worden geanalyseerd door een speciaal softwarealgoritme. Deze niet-invasieve detectietechnologie maakt vroegtijdige detectie van interne problemen mogelijk zonder de batterij te demonteren, waardoor tijd wordt bespaard en het risico op schade tijdens inspectie wordt verminderd. Het is waardevol voor kwaliteitscontrole tijdens de productie en voor routineonderhoud in het veld.
Deze worden gebruikt in botanische onderzoekslaboratoria. Groeikamers, microscopen en dataloggers hebben een continue stroomvoorziening nodig. Ze fungeren als back-upstroombronnen, garanderen de integriteit van lopende experimenten en voorkomen gegevensverlies. Hun vermogen om stabiele stroom te leveren en om te gaan met de specifieke stroomvereisten van wetenschappelijke apparatuur is van cruciaal belang. Ze kunnen ook energie uit hernieuwbare bronnen opslaan op het dak van het laboratorium, zoals zonnepanelen, waardoor de CO2-voetafdruk en de energiekosten van het laboratorium worden verminderd. Dankzij het modulaire en schaalbare ontwerp kan het laboratorium zijn energieopslagcapaciteit aanpassen naarmate onderzoeksprojecten vorderen.
|
BATTERIJ CEL |
|||
|
NOMINALE SPANNING |
3.2V |
||
|
CAPACITEIT |
280AH |
||
|
BATTERIJSYSTEEM 1P224S |
|||
|
NOMINALE SPANNING |
716.8V |
||
|
NOMINALE CAPACITEIT |
280AH |
||
|
GENOMINEERDE STROOM |
140A |
||
|
BATTERIJVERMOGEN |
215 kWh |
||
|
MAXIMALE EFFICIËNTIE |
Groter dan of gelijk aan 95% |
||
|
KOELING |
GEDWONGEN LUCHT |
||
|
WERKTEMPERATUUR |
-20 graad -60 graad |
||
|
BESCHERMINGSGRAAD |
IP54 |
||
|
CERTIFICATEN |
CE, UN38.3,UL,ROHS, EMC, BEREIK |
||



















Veelgestelde vragen
Hoe werkt het met omvormers?
Bij gebruik met een omvormer levert het gelijkstroom die de omvormer omzet in wisselstroom. De omvormer fungeert als brug, waardoor het apparaat alleen AC-apparaten kan voeden. De verbinding tussen de twee is doorgaans eenvoudig, volgens de richtlijnen van de fabrikant. De omvormer moet compatibel zijn met de spanning en het uitgangsvermogen van het apparaat. Als het apparaat bijvoorbeeld een DC-uitgang van 48 V heeft, moet de omvormer die spanning kunnen verwerken en deze kunnen omzetten naar de standaard wisselspanning die door uw apparaten wordt vereist, zoals 110 V of 220 V. Deze combinatie breidt het scala aan toepassingen uit dat het apparaat kan bedienen, waardoor het een grote verscheidenheid aan huishoudelijke en industriële apparatuur kan voeden.
Populaire tags: energiekast industriële 280ah, China energiekast industriële 280ah fabrikanten, leveranciers















