Il est réputé pour sa tension de sortie relativement élevée. Cette caractéristique le rend parfaitement adapté à une large gamme d’applications. Il est capable de fournir suffisamment de puissance pour piloter efficacement divers appareils électriques et systèmes complexes, garantissant ainsi leur bon fonctionnement et leurs performances optimales. Qu'il s'agisse d'alimenter un véhicule électrique pour fournir la poussée nécessaire à une accélération en douceur et à un déplacement efficace, ou d'alimenter des machines industrielles pour maintenir un fonctionnement continu et stable dans une usine de fabrication, sa sortie haute tension s'avère indispensable. Il peut répondre aux demandes des équipements lourds-qui nécessitent une quantité importante d'énergie pour fonctionner de manière optimale, et également s'adapter aux besoins en énergie d'appareils électroniques plus délicats, en les protégeant des surtensions ou chutes de puissance potentielles.
Grâce à une plateforme de tension remarquablement stable, il peut maintenir une tension relativement constante tout au long du processus de décharge. Cette stabilité est cruciale car elle garantit le fonctionnement fluide et stable des équipements connectés. En minimisant l'impact des fluctuations de tension, il contribue à améliorer la fiabilité et la durabilité globales de l'appareil, réduisant ainsi le risque de dysfonctionnements et de pannes prématurées. Dans les applications telles que les centres de données, où une alimentation électrique stable est essentielle pour éviter la perte de données et les pannes du système, elle constitue une source d'énergie fiable. De même, dans les équipements médicaux tels que les systèmes de survie, sa tension stable garantit le fonctionnement précis et ininterrompu des appareils, offrant ainsi aux patients les soins nécessaires sans aucune interruption causée par des instabilités de courant.
Sa production implique des techniques avancées de synthèse de matériaux d’électrode. Les matériaux de cathode et d'anode-de haute qualité sont préparés avec précision pour garantir des performances électrochimiques optimales. Par exemple, la cathode peut être composée de phosphate de fer et de lithium, synthétisé par une série de réactions chimiques complexes et de traitements thermiques méticuleusement contrôlés. Les matières premières sont soigneusement mélangées et traitées dans des conditions spécifiques de température, de pression et d’atmosphère pour obtenir la structure cristalline et la pureté souhaitées. Ce processus de synthèse précis est crucial car il a un impact direct sur sa densité énergétique, sa durée de vie et ses caractéristiques de sécurité. La qualité du matériau de la cathode détermine sa capacité à stocker et à libérer efficacement les ions lithium pendant les cycles de charge et de décharge.
Une technologie clé dans le processus de fabrication est le revêtement précis des matériaux d’électrode sur les collecteurs de courant. Cela se fait généralement en utilisant une méthode de revêtement en suspension. La suspension, composée de matériaux actifs, d'additifs conducteurs et de liants, est répartie uniformément sur de fines feuilles métalliques, comme l'aluminium pour la cathode et le cuivre pour l'anode. L'épaisseur et l'uniformité du revêtement sont soigneusement contrôlées pour améliorer sa densité énergétique et ses performances. Un équipement de revêtement spécialisé doté de mécanismes de distribution et de nivellement avancés est utilisé pour garantir l'application d'une couche uniforme de suspension. L'épaisseur est généralement maintenue dans une plage de tolérance très étroite, car même de légères variations peuvent affecter sa résistance interne et ses performances globales. De plus, le processus de séchage après le revêtement est également critique, car il doit éliminer les solvants présents dans la suspension sans causer de dommages ou de déformation à la couche enduite.
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Modèle |
48100 |
48200 |
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Spécification |
48V100Ah |
51,2V200Ah |
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Combinaison |
15S1P |
16S1P |
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Capacité |
4,8 kWh |
10,24 kWh |
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Courant de décharge standard |
50A |
50A |
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Max. courant de décharge |
100A |
100A |
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Plage de tension de fonctionnement |
40,5-54 V CC |
40,5-54 V CC |
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Tension standard |
48 V CC |
51,2 V CC |
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Max. courant de charge |
50A |
100A |
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Max. tension de charge |
54V |
54V |
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Faire du vélo |
3 000 ~ 6 000 cycles @DOD 80 %/25 degrés /0 . 5C |
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Température de fonctionnement |
-10~+50 degrés |
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Altitude de travail |
Inférieur ou égal à 2500m |
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Installation |
Montage mural/empilé |
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Garantie |
5 ~ 10 ans |
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Communication |
Par défaut : RS485/RS232/CAN En option : WiFi/4G/Bluetooth |
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Agréé |
CE ROHS FCC UN38 .3 FDS |
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Mur d'alimentation 48V 100AH



Empilé 48V 100AH



Verticale 48V 200AH



































