Estas unidades están diseñadas para un transporte fácil y una instalación rápida. Tienen asas integradas y bolsillos para montacargas, lo que facilita su desplazamiento. Las dimensiones y los conectores estandarizados garantizan la compatibilidad con otros equipos eléctricos, lo que facilita una implementación rápida. Son ideales para necesidades de energía de emergencia. En una zona de desastre, estas unidades pueden transportarse y configurarse rápidamente para proporcionar energía a los esfuerzos de socorro. Ya sea para alimentar equipos médicos en un hospital temporal o iluminar un refugio, se pueden implementar en minutos, lo que marca la diferencia cuando el tiempo es esencial.
Se basan en una tecnología híbrida de supercondensador y batería. La producción del sistema híbrido implica la fabricación por separado de los componentes del supercondensador y de la batería. Los electrodos del supercondensador están fabricados con materiales de carbón activado, que se preparan mediante un proceso de activación química. Los electrodos de la batería se fabrican utilizando un conjunto diferente de materiales y técnicas, según el tipo de batería. La unidad híbrida final se ensambla con un módulo electrónico diseñado a medida que gestiona el flujo de energía entre el supercondensador y la batería, aprovechando los puntos fuertes de ambas tecnologías. El supercondensador proporciona una alta densidad de potencia para una entrega rápida de energía, mientras que la batería garantiza el almacenamiento de energía a largo plazo. Esta sinergia da como resultado una solución de almacenamiento de energía versátil adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde vehículos eléctricos que requieren rápidas ráfagas de aceleración hasta sistemas de energía renovable que necesitan energía de respaldo confiable.
Están involucrados en galerías de arte. La iluminación, los sistemas de control climático y las cámaras de seguridad que se utilizan para exhibir y proteger obras de arte pueden funcionar con él durante los cortes de energía. Garantiza la seguridad y preservación del arte. También puede almacenar energía durante las horas de menor actividad y utilizarla durante las horas pico de demanda, lo que reduce los costos de energía. El funcionamiento silencioso y el diseño estéticamente agradable pueden combinarse bien con la atmósfera artística de la galería.
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CELDA DE BATERÍA |
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TENSIÓN NOMINAL |
3.2V |
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CAPACIDAD |
280 AH |
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SISTEMA DE BATERÍA 1P224S |
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TENSIÓN NOMINAL |
716.8V |
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CAPACIDAD NOMINAL |
280 AH |
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CORRIENTE NOMINAL |
140A |
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ENERGÍA DE LA BATERÍA |
215KWH |
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MÁXIMA EFICIENCIA |
Mayor o igual al 95% |
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ENFRIAMIENTO |
AIRE FORZADO |
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TEMPERATURA DE TRABAJO |
-20 grado -60 grado |
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GRADO DE PROTECCIÓN |
IP54 |
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CERTIFICADOS |
CE, UN38.3, UL, ROHS, EMC, ALCANCE |
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es el consumo de energía en espera del dispositivo?
El consumo de energía en espera es relativamente bajo. En promedio, consume entre 1 y 3 vatios en modo de espera. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para minimizar el uso de energía cuando no está suministrando energía activamente. El bajo consumo de energía en espera es importante ya que evita el consumo innecesario de energía, especialmente cuando el dispositivo está enchufado pero no en uso. Por ejemplo, si lo deja enchufado durante un período prolongado, no aumentará significativamente su factura de electricidad. Esta característica es particularmente beneficiosa para aplicaciones donde el dispositivo puede estar conectado pero solo se necesita de manera intermitente, como en un hogar u oficina donde los cortes de energía son raros.
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