DKGB2-2000-2V2000AH 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
Proč fotovoltaické elektrárny mimo síť potřebují baterie?
V nezávislém fotovoltaickém systému tvoří baterie velkou část a jejich cena je podobná ceně solárního modulu, ale jejich životnost je mnohem kratší. Olověné baterie jsou staré pouze 3–5 let a lithiové baterie 8–10 let, ale jejich cena je vysoká. Systém řízení BMS je také nutný pro zvýšení nákladů. Lze fotovoltaickou elektrárnu mimo síť používat přímo bez baterií?
Autor se domnívá, že kromě některých speciálních aplikací, jako jsou fotovoltaické osvětlovací systémy, musí být systémy nezávislé na síti vybaveny bateriemi. Úkolem baterie je ukládat energii, zajistit stabilitu napájení systému a zajistit spotřebu energie zátěže v noci nebo v deštivých dnech.
Zaprvé, čas je nekonzistentní
U fotovoltaických systémů mimo síť je vstupem modul pro výrobu energie a výstup je připojen k zátěži. Fotovoltaická energie se generuje během dne a lze ji generovat pouze za slunečního svitu. Nejvyšší výkon se obvykle generuje v poledne. V poledne však poptávka po elektřině není vysoká. Mnoho domácností využívá nezávislé elektrárny k nočnímu využití elektřiny. Co bychom měli dělat s elektřinou vyrobenou během dne? Nejprve bychom měli energii skladovat. Tímto úložným zařízením je baterie. Počkejte, až dojde k maximální spotřebě energie, například v sedm nebo osm hodin večer, a poté energii uvolněte.
Za druhé, výkon je nekonzistentní
Fotovoltaická výroba energie je extrémně nestabilní kvůli vlivu záření. Pokud je oblačnost, výkon se okamžitě sníží a zátěž není stabilní. Například klimatizace a ledničky mají za běžných okolností velký spouštěcí výkon a malý provozní výkon. Pokud je fotovoltaická energie zatížena přímo, systém bude nestabilní a napětí bude kolísat mezi vysokými a nízkými hodnotami. Baterie je zařízení pro vyrovnávání výkonu. Když je fotovoltaický výkon větší než výkon zátěže, regulátor posílá přebytečnou energii do akumulátoru pro uložení. Pokud fotovoltaický výkon nemůže pokrýt poptávku zátěže, regulátor posílá elektrickou energii z baterie do zátěže.
Fotovoltaický čerpací systém je speciální elektrárna mimo síť, která využívá solární energii k čerpání vody. Čerpací střídač je speciální střídač, který obsahuje funkci frekvenčního měniče. Frekvence se může měnit v závislosti na intenzitě sluneční energie. Při vysokém slunečním záření je výstupní frekvence vysoká a čerpací kapacita velká. Při nízkém slunečním záření je výstupní frekvence nízká a čerpací kapacita malá. Fotovoltaický čerpací systém potřebuje vybudovat vodárenskou věž. Když svítí slunce, voda se čerpá do vodárenské věže. Uživatelé si mohou vodu z vodárenské věže odebírat, když ji potřebují. Tato vodárenská věž ve skutečnosti slouží k výměně baterie.