DKGB2-1200-2V1200AH ZATVORENA GEL OLOVNO-KISELINSKA BATERIJA
Tehničke značajke
1. Učinkovitost punjenja: Korištenje uvoznih sirovina niskog otpora i naprednog procesa pomaže u smanjenju unutarnjeg otpora i povećanju prihvaćanja punjenja malom strujom.
2. Tolerancija visokih i niskih temperatura: Širok temperaturni raspon (olovno-kiselinske: -25-50 C i gel: -35-60 C), pogodno za unutarnju i vanjsku upotrebu u različitim okruženjima.
3. Dugi vijek trajanja: Projektirani vijek trajanja olovnih i gel baterija doseže više od 15, odnosno 18 godina, jer su otporne na koroziju, a elektrolit ne sadrži rizik od stratifikacije korištenjem više legura rijetkih zemalja s neovisnim pravima intelektualnog vlasništva, nanoskalnog pirogenog silicijevog dioksida uvezenog iz Njemačke kao osnovnih materijala i elektrolita nanometarskog koloida, sve kroz neovisno istraživanje i razvoj.
4. Ekološki prihvatljivo: Kadmij (Cd), koji je otrovan i nije ga lako reciklirati, ne postoji. Neće doći do curenja kiseline iz gel elektrolita. Baterija radi sigurno i ekološki.
5. Performanse oporavka: Korištenje posebnih legura i formulacija olovne paste omogućuje nisku stopu samopražnjenja, dobru toleranciju dubokog pražnjenja i snažnu sposobnost oporavka.

Parametar
Model | Napon | Kapacitet | Težina | Veličina |
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 |

proizvodni proces

Sirovine za olovne ingote
Proces polarne ploče
Zavarivanje elektrodama
Proces sastavljanja
Proces brtvljenja
Proces punjenja
Postupak punjenja
Skladištenje i otprema
Certifikati

Više za čitanje
Sastav i princip rada fotonaponskog sustava za proizvodnju energije
Fotonaponski sustavi za proizvodnju energije uglavnom uključuju mrežno povezane sustave i neovisne sustave. Kao što naziv govori, mrežno povezani sustavi prenose električnu energiju generiranu fotonaponskim sustavima u nacionalnu mrežu na paralelni način. Mrežno povezani sustavi uglavnom se sastoje od fotonaponskih modula, pretvarača, razvodnih kutija i ostale dodatne opreme. Izvanmrežni sustavi rade neovisno i ne moraju se oslanjati na javnu mrežu. Izvanmrežni sustavi moraju biti opremljeni baterijama i solarnim regulatorima za pohranu energije. To može osigurati stabilnost napajanja sustava i opskrbu opterećenja energijom kada fotonaponski sustav ne generira energiju ili je proizvodnja energije nedovoljna tijekom kontinuiranog oblačnog dana.
U bilo kojem obliku, princip rada je da fotonaponski moduli pretvaraju svjetlosnu energiju u istosmjernu struju, a istosmjerna struja se pretvara u struju pod utjecajem invertera, kako bi se konačno ostvarile funkcije potrošnje električne energije i pristupa internetu.
1. Fotonaponski modul
Fotonaponski modul je središnji dio cijelog sustava za proizvodnju energije, koji se sastoji od PV čipova modula ili PV modula različitih specifikacija izrezanih laserskim rezačom ili rezačom žice. Budući da su struja i napon jedne fotonaponske ćelije vrlo mali, potrebno je prvo dobiti visoki napon serijski, zatim paralelno dobiti visoku struju, propustiti je kroz diodu (kako bi se spriječio povratni prijenos struje), a zatim je pakirati na okvir od nehrđajućeg čelika, aluminija ili drugog nemetalnog materijala, postaviti staklo na vrh i stražnju ploču na stražnju stranu, napuniti dušikom i zabrtviti. Fotonaponski moduli se kombiniraju serijski i paralelno kako bi tvorili niz PV modula, također poznat kao PV niz.
Princip rada: sunce obasjava poluvodički pn spoj, formirajući novi par elektrona s šupljinama. Pod utjecajem električnog polja pn spoja, šupljine teku iz p područja u n područje, a elektroni teku iz n područja u p područje. Nakon što je strujni krug spojen, formira se struja. Njegova je funkcija pretvoriti solarnu energiju u električnu energiju i poslati je u akumulator za pohranu ili pokrenuti opterećenje.
2. Kontroler (za sustav izvan mreže)
Fotonaponski regulator je automatski upravljački uređaj koji može automatski spriječiti prekomjerno punjenje i prekomjerno pražnjenje baterije. Brzi CPU mikroprocesor i visokoprecizni A/D pretvarač koriste se kao mikroračunalni sustav za prikupljanje i nadzor podataka, koji ne samo da može brzo i pravovremeno prikupljati trenutni radni status fotonaponskog sustava, dobivati radne informacije o fotonaponskoj stanici u bilo kojem trenutku, već i detaljno akumulirati povijesne podatke o fotonaponskoj stanici, pružajući točnu i dovoljnu osnovu za procjenu racionalnosti dizajna fotonaponskog sustava i pouzdanosti kvalitete komponenti sustava, a također ima funkciju serijske komunikacije prijenosa podataka. Više fotonaponskih trafostanica sustava može se centralno upravljati i daljinski kontrolirati.
3. Inverter
Inverter je uređaj koji pretvara istosmjernu struju generiranu fotonaponskim sustavima u izmjeničnu struju. Fotonaponski inverter jedan je od važnih elemenata u sustavu fotonaponskih panela i može se koristiti s općom opremom na izmjeničnu struju. Solarni inverter ima posebne funkcije za suradnju s fotonaponskim panelom, kao što su praćenje točke maksimalne snage i zaštita od efekta otoka.
4. Baterija (nije potrebna za sustav spojen na mrežu)
Akumulatorska baterija je uređaj za pohranu električne energije u fotonaponskom sustavu za proizvodnju energije. Trenutno postoje četiri vrste olovno-kiselinskih baterija bez održavanja: obične olovno-kiselinske baterije, gel baterije i alkalne nikal-kadmijeve baterije, te široko korištene olovno-kiselinske baterije bez održavanja i gel baterije.
Princip rada: sunčeva svjetlost obasjava fotonaponski modul tijekom dana, generira istosmjerni napon, pretvara svjetlosnu energiju u električnu energiju, a zatim je prenosi na regulator. Nakon zaštite regulatora od prepunjenja, električna energija prenesena iz fotonaponskog modula prenosi se u bateriju za pohranu, za korištenje kada je potrebno.