DKGB2-1200-2V1200AH ZATVORENA GEL OLOVNO-KISELINSKA BATERIJA
Tehničke karakteristike
1. Efikasnost punjenja: Upotreba uvoznih sirovina niskog otpora i napredni proces pomažu u smanjenju unutrašnjeg otpora i povećanju sposobnosti prihvatanja punjenja malom strujom.
2. Tolerancija visokih i niskih temperatura: Širok temperaturni raspon (olovno-kiselinske: -25-50 C i gel: -35-60 C), pogodno za unutrašnju i vanjsku upotrebu u različitim okruženjima.
3. Dugi vijek trajanja: Projektovani vijek trajanja olovnih i gel baterija dostiže više od 15, odnosno 18 godina, jer su otporne na koroziju, a elektrolit ne sadrži rizik od stratifikacije korištenjem više legura rijetkih zemalja zaštićenih pravima intelektualnog vlasništva, nanoskalnog pirogenog silicija uvezenog iz Njemačke kao osnovnih materijala i elektrolita nanometarskog koloida, sve kroz nezavisno istraživanje i razvoj.
4. Ekološki prihvatljivo: Kadmijum (Cd), koji je otrovan i nije ga lako reciklirati, ne postoji. Neće doći do curenja kiseline iz gel elektrolita. Baterija radi bezbedno i ekološki.
5. Performanse oporavka: Upotreba specijalnih legura i formulacija olovne paste omogućava 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 zaptivanja
Proces punjenja
Proces punjenja
Skladištenje i otprema
Certifikati

Više za čitanje
Sastav i princip rada fotonaponskog sistema za proizvodnju energije
Fotonaponski sistemi za proizvodnju energije uglavnom uključuju sisteme povezane na mrežu i sisteme van mreže. Kao što i samo ime govori, sistemi povezani na mrežu prenose električnu energiju generiranu fotonaponskim sistemima u nacionalnu mrežu na paralelni način. Sistemi povezani na mrežu uglavnom se sastoje od fotonaponskih modula, invertera, razvodnih kutija i druge dodatne opreme. Sistemi van mreže rade nezavisno i ne moraju se oslanjati na javnu mrežu. Sistemi van mreže moraju biti opremljeni baterijama i solarnim kontrolerima za skladištenje energije. To može osigurati stabilnost napajanja sistema i napajati opterećenje kada fotonaponski sistem ne generira energiju ili je proizvodnja energije nedovoljna tokom 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
PV modul je središnji dio cijelog sistema za proizvodnju energije, koji se sastoji od PV čipova modula ili PV modula različitih specifikacija izrezanih laserskom mašinom za rezanje ili mašinom za rezanje žicom. Budući da su struja i napon jedne fotonaponske ćelije vrlo mali, potrebno je prvo dobiti visoki napon serijski, zatim dobiti visoku struju paralelno, 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, instalirati staklo na vrhu i zadnju ploču na stražnjoj strani, napuniti dušikom i zapečatiti. PV moduli se kombiniraju serijski i paralelno kako bi formirali niz PV modula, također poznat kao PV niz.
Princip rada: sunce obasjava poluprovodnički pn spoj, formirajući novi elektronski par šupljina. 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 kolo spojeno, formira se struja. Njena funkcija je pretvoriti solarnu energiju u električnu energiju i poslati je u akumulator za skladištenje ili pokrenuti opterećenje.
2. Kontroler (za sistem van mreže)
Fotonaponski kontroler je automatski upravljački uređaj koji može automatski spriječiti prekomjerno punjenje i prekomjerno pražnjenje baterije. Mikroprocesor velike brzine CPU-a i visokoprecizni A/D pretvarač koriste se kao mikroračunarski sistem za prikupljanje i praćenje podataka, koji ne samo da može brzo i pravovremeno prikupiti trenutni radni status fotonaponskog sistema i dobiti radne informacije o fotonaponskoj stanici u bilo kojem trenutku, već i detaljno akumulirati historijske podatke o fotonaponskoj stanici, pružajući tačnu i dovoljnu osnovu za procjenu racionalnosti dizajna fotonaponskog sistema i pouzdanosti kvaliteta komponenti sistema, a također ima funkciju serijske komunikacije za prijenos podataka. Višestruke podstanice fotonaponskog sistema mogu se centralno upravljati i daljinski kontrolirati.
3. Inverter
Inverter je uređaj koji pretvara jednosmjernu struju generiranu fotonaponskim sustavima u naizmjeničnu struju. Fotonaponski inverter je jedan od važnih elemenata u sustavu fotonaponskog niza i može se koristiti s općom opremom naizmjeničnim napajanjem. Solarni inverter ima posebne funkcije za suradnju s fotonaponskim nizom, kao što su praćenje točke maksimalne snage i zaštita od efekta otoka.
4. Baterija (nije potrebna za sistem povezan na mrežu)
Akumulatorska baterija je uređaj za skladištenje električne energije u fotonaponskim sistemima za proizvodnju energije. Trenutno postoje četiri vrste olovno-kiselinskih baterija bez održavanja: obične olovno-kiselinske baterije, gel baterije i alkalne nikl-kadmijum baterije, te široko korištene olovno-kiselinske baterije bez održavanja i gel baterije.
Princip rada: sunčeva svjetlost obasjava fotonaponski modul tokom dana, generira istosmjerni napon, pretvara svjetlosnu energiju u električnu energiju, a zatim je prenosi do kontrolera. Nakon zaštite kontrolera od prepunjenja, električna energija prenesena iz fotonaponskog modula prenosi se u bateriju za skladištenje, za korištenje kada je potrebno.