DKGB2-900-2V900AH Suljettu geeli lyijyakku
Tekniset ominaisuudet
1. Lataustehokkuus: Tuotujen matalan vastus raaka -aineiden ja edistyneiden prosessien käyttö auttaa tekemään enimmäisvastus pienemmäksi ja pienen virran lataamisen hyväksymiskyvyn.
2. Korkea ja matala lämpötilatoleranssi: Laaja lämpötila-alue (lyijyhappo: -25-50 C ja geeli: -35-60 C), sopii sisä- ja ulkokäyttöön vaihtelevissa ympäristöissä.
3. Pitkä syklielämä: Lyijyhappo- ja gelisarjojen suunnitteluikä on yli 15 ja 18 vuoden ajan, kuivi on korroosiosta- kestävä. Ja Electrolvte on ilman stratifioinnin riskiä käyttämällä useita harvinaisten maametallien seoksia, jotka ovat riippumattomia immateriaalioikeuksia, nanomittakaavan piidioksidia, joka on tuotu Saksasta perusmateriaalina, nanometrin kolloidin andelektrolyyttejä kaikki riippumattoman tutkimuksen ja kehityksen avulla.
4. Ympäristöystävällinen: kadmium (CD), jota on myrkyllinen ja jota ei ole helppo kierrättää, ei ole. Geelielektrolvte -happovuoto ei tapahdu. Akku toimii turvallisuudessa ja ympäristönsuojelussa.
5. Palautussuorituskyky: Erityisten seosten ja lyijypastaformulaatioiden käyttöönotto tekee alhaisen itseharjoittajan, hyvän syvän vastuuvapauden sietokyvyn ja voimakkaan palautumiskyvyn.

Parametri
Malli | Jännite | Kapasiteetti | Paino | Koko |
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*366mm |
DKGB2-300 | 2v | 300Ah | 18,1 kg | 170*150*355*366mm |
DKGB2-400 | 2v | 400Ah | 25,8 kg | 210*171*353*363mm |
DKGB2-420 | 2v | 420ah | 26,5 kg | 210*171*353*363mm |
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*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 |

tuotantoprosessi

Lyijyhairan raaka -aineet
Polaarilevyprosessi
Elektrodihitsaus
Koota prosessi
Tiivistysprosessi
Täyttöprosessi
Latausprosessi
Säilytys- ja lähetys
Sertifikaatit

Lisää lukemiseen
Akun roolina on aurinkosähköenergian varastointijärjestelmässä sähköenergian säilyttäminen. Yhden akun rajoitetun kapasiteetin vuoksi järjestelmä yhdistää yleensä useita paristoja sarjassa ja rinnakkain suunnittelujännite- ja kapasiteettivaatimusten täyttämiseksi, joten sitä kutsutaan myös akkuksi. Akkupaketin ja aurinkosähkön moduulin alkuperäiset kustannukset ovat aurinkosähkön energian tallennusjärjestelmässä samat, mutta akun käyttöikä on pienempi. Akun tekniset parametrit ovat erittäin tärkeitä järjestelmän suunnittelussa. Valintasuunnitelman aikana kiinnitä huomiota akun avainparametreihin, kuten akun kapasiteetti, nimellisjännite, lataus- ja purkausvirta, purkaussyvyys, sykliajat jne.
Akku kapasiteetti
Akun kapasiteetti määritetään aktiivisten aineiden lukumäärän perusteella, joka yleensä ilmaistaan ampeerina tunnissa AH tai milliamphere Hour MAH. Esimerkiksi 250AH: n nimelliskapasiteetti (10 tuntia, 1,80 V/solu, 25 ℃) viittaa kapasiteettiin, kun yhden akun jännite putoaa 1,80 V: iin purkamalla 25A: n lämpötilassa 10 tunnin ajan nopeudella 25 ℃.
Akun energia viittaa sähköenergiaan, jonka akku voi antaa tietyn purkausjärjestelmän alla, yleensä ilmaistuna Watt -tunteina (WH). Akun energia on jaettu teoreettiseen energiaan ja todelliseen energiaan: Esimerkiksi 12V250AH -akkulle teoreettinen energia on 12 * 250 = 3000wh, ts. 3 kilowatin tuntia, mikä osoittaa akun säilyttämän sähkön määrän. Jos vastuuvapauden syvyys on 70%, todellinen energia on 3000 * 70%= 2100 WH, ts. 2,1 kilowattituntia, mikä on käytettävän sähkön määrä.
Nimellisjännite
Akun positiivisten ja negatiivisten elektrodien välistä potentiaalieroa kutsutaan akun nimellisjännitteeksi. Yleisten lyijyakkujen nimellisjännite on 2 V, 6 V ja 12 V. Yksittäinen lyijyakku on 2 V, ja 12 V: n akku koostuu kuudesta yksittäisestä paristosta sarjassa.
Akun todellinen jännite ei ole vakioarvo. Jännite on korkea, kun akku puretaan, mutta se pienenee, kun akku lastataan. Kun akku vapautetaan yhtäkkiä suurella virralla, myös jännite putoaa yhtäkkiä. Akun jännitteen ja jäännöstehon välillä on likimääräinen lineaarinen suhde. Vain kun akku puretaan, tämä yksinkertainen suhde on olemassa. Kun kuorma levitetään, akun jännite vääristyy akun sisäisen impedanssin aiheuttaman jänniteasemisen vuoksi.
Suurin lataus- ja purkamisvirta
Akku on kaksisuuntainen ja siinä on kaksi osavaltiota, lataus ja purkautuminen. Virta on rajoitettu. Suurin lataus- ja purkamisvirrat ovat erilaisia eri akkuille. Akun latausvirta ilmaistaan yleensä akun kapasiteetin monikerroksena C. Esimerkiksi jos akun kapasiteetti C = 100AH, latausvirta on 0,15 c × 100 = 15a。
Purkaussyvyys ja syklin elämä
Akun käytön aikana akun vapauttaman kapasiteetin prosentuaalista osuutta sen nimelliskapasiteetissa kutsutaan purkaussyvyydeksi. Akun käyttöikä liittyy läheisesti purkaussyvyyteen. Mitä syvempi purkaussyvyys on, sitä lyhyempi latauselämä on.
Akku läpikäy latauksen ja purkauksen, jota kutsutaan sykliksi (yksi sykli). Tietyissä purkausolosuhteissa akun kestävien syklien lukumäärää ennen määritellyn kapasiteetin työskentelyä kutsutaan sykliikäksi.
Kun akun purkaussyvyys on 10%~ 30%, se on matala syklin purkaus; 40% ~ 70%: n purkaussyvyys on keskisyklin purkaus; 80% ~ 90%: n purkaussyvyys on syvän syklin purkaus. Mitä syvempi akun päivittäinen purkaussyvyys pitkäaikaisen toiminnan aikana, sitä lyhyempi akun käyttöikä. Mitä matalampi purkaussyvyys, sitä pidempi akun käyttöikä.
Tällä hetkellä fotoholtic Energy Storage -järjestelmän yleinen varastointi on sähkökemiallinen energian varastointi, joka käyttää kemiallisia elementtejä energian varastointiaineina. Lataus- ja purkamisprosessiin liittyy kemiallinen reaktio tai energian varastointiväliaineen muutos. Se sisältää pääasiassa lyijyhappo -akkua, nestemäistä virtausta, natriumrikkiakkua, litiumioni -akkua jne. Tällä hetkellä käytetään pääasiassa litiumiakkua ja lyijyakkua.