DKGB2-1200-2V1200AH UZATVORENÁ GELOVÁ OLOVĚNÁ BATERIE
Technické vlastnosti
1. Účinnost nabíjení: Použití dovážených surovin s nízkým odporem a pokročilý proces pomáhají zmenšit vnitřní odpor a zvýšit akceptovatelnost nabíjení malým proudem.
2. Tolerance vysokých a nízkých teplot: Široký teplotní rozsah (olověné akumulátory: -25-50 °C a gelové akumulátory: -35-60 °C), vhodné pro vnitřní i venkovní použití v různých prostředích.
3. Dlouhá životnost: Konstrukční životnost olověných a gelových baterií dosahuje více než 15, respektive 18 let, protože jsou odolné vůči korozi a elektrolyt je bez rizika stratifikace díky použití více slitin vzácných zemin s nezávislými právy duševního vlastnictví, nanoměřítkového pyrogenního oxidu křemičitého dováženého z Německa jako základních materiálů a elektrolytu v nanometrovém koloidu, vše v rámci nezávislého výzkumu a vývoje.
4. Šetrné k životnímu prostředí: Kadmium (Cd), které je jedovaté a obtížně recyklovatelné, neexistuje. K úniku kyseliny z gelového elektrolytu nedochází. Baterie pracuje bezpečně a s ochranou životního prostředí.
5. Výkon regenerace: Použití speciálních slitin a receptur olověné pasty zajišťuje nízké samovybíjení, dobrou toleranci hlubokého vybití a vysokou schopnost regenerace.

Parametr
Model | Napětí | Kapacita | Hmotnost | Velikost |
DKGB2-100 | 2v | 100Ah | 5,3 kg | 171*71*205*205 mm |
DKGB2-200 | 2v | 200Ah | 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 | 500Ah | 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 | 1000Ah | 59,4 kg | 474*175*351*365 mm |
DKGB2-1200 | 2v | 1200Ah | 59,5 kg | 474*175*351*365 mm |
DKGB2-1500 | 2v | 1500Ah | 96,8 kg | 400*350*348*382 mm |
DKGB2-1600 | 2v | 1600Ah | 101,6 kg | 400*350*348*382 mm |
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 |

výrobní proces

Suroviny pro výrobu olověných ingotů
Proces polární destičky
Svařování elektrodou
Proces montáže
Proces utěsnění
Proces plnění
Proces nabíjení
Skladování a doprava
Certifikace

Více ke čtení
Složení a princip fungování fotovoltaického systému výroby energie
Fotovoltaické systémy pro výrobu energie zahrnují především systémy připojené k síti a systémy offline. Jak název napovídá, systémy připojené k síti přenášejí elektrickou energii vyrobenou fotovoltaickými systémy do celostátní sítě paralelním způsobem. Systémy připojené k síti se skládají hlavně z fotovoltaických modulů, střídačů, rozvodných skříní a dalšího příslušenství. Systémy offline fungují nezávisle a nemusí se spoléhat na veřejnou síť. Systémy offline musí být vybaveny bateriemi a solárními regulátory pro ukládání energie. Ty mohou zajistit stabilitu napájení systému a dodávat energii do zátěže, když fotovoltaický systém negeneruje energii nebo je výroba energie nedostatečná během nepřetržitého zataženého dne.
V jakékoli formě je princip fungování takový, že fotovoltaické moduly přeměňují světelnou energii na stejnosměrný proud a stejnosměrný proud je přeměněn na proud vlivem střídače, aby se konečně realizovaly funkce spotřeby elektřiny a přístupu k internetu.
1. Fotovoltaický modul
Fotovoltaický modul je základní součástí celého systému výroby energie, který se skládá z čipů fotovoltaických modulů nebo fotovoltaických modulů různých specifikací řezaných laserovým řezacím strojem nebo drátovým řezacím strojem. Vzhledem k tomu, že proud a napětí jednoho fotovoltaického článku jsou velmi malé, je nutné nejprve dosáhnout vysokého napětí sériově, poté paralelně dosáhnout vysokého proudu, vést ho přes diodu (aby se zabránilo zpětnému přenosu proudu) a poté jej umístit na rám z nerezové oceli, hliníku nebo jiného nekovového materiálu, nainstalovat sklo nahoře a zadní desku, naplnit dusíkem a utěsnit. Fotovoltaické moduly jsou kombinovány sériově a paralelně a tvoří pole fotovoltaických modulů, známé také jako FV pole.
Princip fungování: Slunce svítí na pn přechod polovodiče a vytváří nový elektronový pár s děrami. Vlivem elektrického pole pn přechodu proudí díry z oblasti p do oblasti n a elektrony z oblasti n do oblasti p. Po zapojení obvodu se vytvoří proud. Jeho funkcí je přeměnit sluneční energii na elektrickou energii a odeslat ji do akumulátoru pro uložení nebo k napájení zátěže.
2. Řídicí jednotka (pro systém mimo síť)
Fotovoltaický regulátor je automatické řídicí zařízení, které dokáže automaticky zabránit přebíjení a nadměrnému vybíjení baterií. Vysokorychlostní mikroprocesor CPU a vysoce přesný A/D převodník slouží jako mikropočítačový systém pro sběr a monitorování dat, který dokáže nejen rychle a včas shromažďovat aktuální provozní stav fotovoltaického systému a kdykoli získat provozní informace o FV stanici, ale také shromažďovat podrobná historická data FV stanice, což poskytuje přesný a dostatečný základ pro vyhodnocení racionality návrhu FV systému a spolehlivosti kvality systémových komponent. Má také funkci sériové komunikace pro přenos dat. Více FV rozvoden lze centrálně a dálkově spravovat a ovládat.
3. Měnič
Měnič je zařízení, které přeměňuje stejnosměrný proud generovaný fotovoltaickou energií na střídavý proud. Fotovoltaický měnič je jedním z důležitých prvků systému fotovoltaických panelů a lze jej použít s běžnými zařízeními napájenými střídavým proudem. Solární měnič má speciální funkce pro spolupráci s fotovoltaickým panelem, jako je sledování bodu maximálního výkonu a ochrana proti ostrovnímu efektu.
4. Baterie (není vyžadována pro systém připojený k síti)
Akumulátor je zařízení pro ukládání elektřiny ve fotovoltaických systémech pro výrobu energie. V současné době existují čtyři druhy olověných bezúdržbových baterií: běžné olověné baterie, gelové baterie a alkalické nikl-kadmiové baterie a široce používané olověné bezúdržbové baterie a gelové baterie.
Princip fungování: Sluneční světlo svítí ve dne na fotovoltaický modul, generuje stejnosměrné napětí, přeměňuje světelnou energii na elektrickou energii a poté ji přenáší do regulátoru. Po aktivaci ochrany regulátoru proti přebití se elektrická energie přenášená z fotovoltaického modulu přenáší do baterie pro uložení a použití v případě potřeby.