Sa construction modulaire permet une expansion ou une réduction facile de la capacité. À mesure que les besoins en énergie d’une application évoluent au fil du temps, le système de batterie peut être ajusté en conséquence sans perturbations majeures. Dans un centre de données en pleine croissance, à mesure que la charge informatique et la demande énergétique augmentent, des modules de batterie supplémentaires peuvent être ajoutés pour augmenter la capacité d'alimentation de secours. À l’inverse, dans une entreprise en restructuration qui ne nécessite plus autant d’énergie de secours, les modules peuvent être retirés sans complications significatives.
Il a un faible effet mémoire. Cela signifie qu'il ne perd pas de capacité de manière significative s'il n'est pas complètement déchargé avant d'être rechargé, garantissant ainsi une utilisation plus pratique et plus flexible. Dans un appareil électronique grand public portable comme un smartphone ou une tablette, les utilisateurs n'ont pas à se soucier d'épuiser méticuleusement la batterie avant de la brancher. Ils peuvent la charger à tout moment sans compromettre sa capacité à long terme-, permettant une routine de charge plus insouciante et spontanée. Cela prolonge également la durée de vie globale de la batterie de l'appareil, réduisant ainsi le besoin de remplacements prématurés et permettant aux utilisateurs d'économiser du temps et de l'argent.
Le processus de fabrication comprend une étape permettant de tester ses performances dans des conditions extrêmes. Cela peut inclure des températures élevées et basses, une humidité élevée et des altitudes élevées. La batterie est testée pour garantir qu’elle peut toujours fonctionner de manière sûre et efficace dans ces conditions difficiles. Les résultats des tests sont utilisés pour améliorer le processus de conception et de fabrication afin d'améliorer sa robustesse et sa fiabilité.
Sa production peut impliquer l'utilisation de techniques assistées par champ magnétique-pour la fabrication des électrodes. Le champ magnétique peut influencer l’alignement des matériaux actifs et des additifs conducteurs, améliorant ainsi la conductivité et les performances des électrodes. La force et la direction du champ magnétique sont soigneusement contrôlées pour obtenir l’effet souhaité.
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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



































