DKGB2-2000-2V2000AH VERSEËLDE GEL LOODSUUR BATTERY
Tegniese kenmerke
1. Laaidoeltreffendheid: Die gebruik van ingevoerde lae-weerstand grondstowwe en gevorderde prosesse help om die interne weerstand kleiner te maak en die aanvaardingsvermoë van klein stroomlaai sterker.
2. Hoë en lae temperatuurtoleransie: Wye temperatuurreeks (loodsuur: -25-50 C, en gel: -35-60 C), geskik vir binne- en buitegebruik in verskillende omgewings.
3. Lang sikluslewe: Die ontwerplewe van loodsuur- en gelreekse bereik onderskeidelik meer as 15 en 18 jaar, aangesien die materiaal korrosiebestand is. En elektrolytisering is sonder risiko van stratifikasie deur die gebruik van veelvuldige seldsame aardlegerings van onafhanklike intellektuele eiendomsregte, nanoskaal-gerookte silika wat uit Duitsland ingevoer word as basismateriaal, en elektroliet van nanometerkolloïed, alles deur onafhanklike navorsing en ontwikkeling.
4. Omgewingsvriendelik: Kadmium (Cd), wat giftig is en nie maklik herwinbaar is nie, bestaan nie. Suurlekkasie van gel-elektrolyt sal nie plaasvind nie. Die battery werk veilig en omgewingsvriendelik.
5. Herwinningsprestasie: Die gebruik van spesiale legerings en loodpasta-formulerings sorg vir 'n lae selfontladingstempo, goeie diep ontladingstoleransie en sterk herstelvermoë.

Parameter
Model | Spanning | Kapasiteit | Gewig | Grootte |
DKGB2-100 | 2v | 100Ah | 5.3 kg | 171*71*205*205mm |
DKGB2-200 | 2v | 200Ah | 12.7 kg | 171*110*325*364mm |
DKGB2-220 | 2v | 220Ah | 13.6 kg | 171*110*325*364mm |
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*365mm |
DKGB2-500 | 2v | 500Ah | 29.8 kg | 241*172*354*365mm |
DKGB2-600 | 2v | 600Ah | 36.2 kg | 301*175*355*365mm |
DKGB2-800 | 2v | 800Ah | 50.8 kg | 410*175*354*365mm |
DKGB2-900 | 2v | 900AH | 55.6 kg | 474*175*351*365mm |
DKGB2-1000 | 2v | 1000Ah | 59.4 kg | 474*175*351*365mm |
DKGB2-1200 | 2v | 1200Ah | 59.5 kg | 474*175*351*365mm |
DKGB2-1500 | 2v | 1500Ah | 96.8 kg | 400*350*348*382mm |
DKGB2-1600 | 2v | 1600Ah | 101.6 kg | 400*350*348*382mm |
DKGB2-2000 | 2v | 2000Ah | 120.8 kg | 490*350*345*382 mm |
DKGB2-2500 | 2v | 2500Ah | 147 kg | 710*350*345*382 mm |
DKGB2-3000 | 2v | 3000Ah | 185 kg | 710*350*345*382 mm |

produksieproses

Loodstaaf grondstowwe
Polêre plaatproses
Elektrodesweising
Samestellingsproses
Verseëlingsproses
Vulproses
Laaiproses
Berging en versending
Sertifisering

Meer vir lees
Waarom benodig fotovoltaïese kragstasies sonder kragnet batterye?
In die fotovoltaïese kragstasie buite die netwerk maak die battery 'n groot deel uit, en die koste daarvan is soortgelyk aan dié van die sonmodule, maar die lewensduur daarvan is baie korter as dié van die module. Die loodsuurbattery is slegs 3-5 jaar oud, en die litiumbattery is 8-10 jaar oud, maar die prys is duur. Die BMS-bestuurstelsel is ook nodig om die koste te verhoog. Kan die fotovoltaïese kragstasie buite die netwerk direk sonder batterye gebruik word?
Die outeur glo dat, afgesien van 'n paar spesiale toepassings soos fotovoltaïese beligtingstelsels, ook netwerklose stelsels met batterye toegerus moet wees. Die taak van die battery is om energie te stoor, die stabiliteit van die stelsel se krag te verseker, en die las se kragverbruik snags of op reënerige dae te verseker.
Eerstens, die tyd is onreëlmatig
Vir fotovoltaïese afgeleë kragnetwerke is die inset 'n module vir kragopwekking, en die uitset is aan die las gekoppel. Fotovoltaïese krag word gedurende die dag opgewek, en dit kan slegs opgewek word wanneer daar sonskyn is. Die hoogste krag word gewoonlik teen die middaguur opgewek. Teen die middaguur is die vraag na elektrisiteit egter nie hoog nie. Baie huishoudings gebruik afgeleë kragsentrales om elektrisiteit in die nag te gebruik. Wat moet ons doen met elektrisiteit wat gedurende die dag opgewek word? Ons moet eers energie stoor. Hierdie stoortoestel is die battery. Wag tot die piekkragverbruik, soos sewe- of agtuur in die nag, en stel dan die krag vry.
Tweedens, die krag is teenstrydig
Fotovoltaïese kragopwekking is uiters onstabiel as gevolg van die invloed van straling. As daar 'n wolk is, sal die krag onmiddellik verminder word, en die las is nie stabiel nie. Byvoorbeeld, lugversorgers en yskaste, is die aanvangskrag groot, en die lopende krag is klein op gewone tye. As fotovoltaïese krag direk gelaai word, sal die stelsel onstabiel wees, en die spanning sal hoog en laag wees. Die battery is 'n kragbalanseringstoestel. Wanneer die fotovoltaïese krag groter is as die laskrag, stuur die beheerder die oortollige energie na die batterypak vir berging. Wanneer die fotovoltaïese krag nie aan die lasvraag kan voldoen nie, stuur die beheerder die elektriese energie van die battery na die las.
Die fotovoltaïese pompstelsel is 'n spesiale kragstasie sonder netwerktoegang wat sonenergie gebruik om water te pomp. Die pompomsetter is 'n spesiale omsetter, insluitend die frekwensieomsetterfunksie. Die frekwensie kan wissel na gelang van die intensiteit van sonenergie. Wanneer die sonstraling hoog is, is die uitsetfrekwensie hoog en die pompkapasiteit groot. Wanneer die sonstraling laag is, is die uitsetfrekwensie laag en die pompkapasiteit klein. Die fotovoltaïese pompstelsel moet 'n watertoring bou. Wanneer die son skyn, word water in die watertoring gepomp. Gebruikers kan water uit die watertoring neem wanneer hulle dit nodig het. Hierdie watertoring word eintlik gebruik om die battery te vervang.