Ofrecen una respuesta de frecuencia más estable. Estas baterías avanzadas pueden mantener una respuesta de frecuencia estable cuando se conectan a una red eléctrica. Esto es importante para la estabilidad de la red, especialmente durante períodos de alta demanda o generación de energía fluctuante. Actúan como un amortiguador, evitando oscilaciones de frecuencia y garantizando una entrega de energía confiable. En una red eléctrica que presta servicio a una gran área metropolitana, durante una ola de calor cuando el uso del aire acondicionado aumenta y la generación de energía fluctúa, estas baterías pueden intervenir para suavizar la frecuencia, evitar apagones y garantizar que los hogares y las empresas tengan electricidad ininterrumpida.
Se fabrican con un proceso de impresión 3D de sinterización selectiva por láser (SLS) para piezas de polímero. SLS utiliza un láser de alta potencia para sinterizar selectivamente material polimérico en polvo, capa por capa, para formar objetos tridimensionales complejos. Esta técnica ofrece una gran libertad de diseño, permitiendo la creación de geometrías intrincadas que serían difíciles o imposibles de producir utilizando métodos de fabricación tradicionales. En el campo médico, se utiliza para fabricar implantes, prótesis y guías quirúrgicas personalizados. La capacidad de adaptar el diseño a las necesidades específicas de cada paciente mejora el ajuste y la funcionalidad de estos dispositivos médicos. En la industria de productos de consumo, SLS permite la producción de artículos únicos y personalizados como joyas, calzado y fundas para teléfonos, satisfaciendo la creciente demanda de productos personalizados.
Es una joya de la innovación en la electrónica de potencia para dispositivos IoT. Este establecimiento fabrica fuentes de energía de bajo consumo y larga duración para dispositivos de Internet de las cosas (IoT). El proceso de fabricación es un modelo de eficiencia energética y miniaturización. Utilizan técnicas de recolección de energía y componentes de potencia ultrabaja. Las fuentes de energía están diseñadas para alimentar dispositivos IoT durante años sin la necesidad de reemplazar la batería con frecuencia. La instalación cuenta con un laboratorio de pruebas de IoT donde se prueban las características de generación y consumo de las fuentes de energía. Esto permite la proliferación de dispositivos IoT en diversas aplicaciones, desde hogares inteligentes hasta monitoreo industrial.
| Voltaje | 12V/24V |
| Capacidad | 100/200Ah |
| Ciclo de vida | >3000 ciclos |
| Eficiencia de carga | 100% @0.5C |
| Eficiencia de descarga | 96~99% @1C |
| Voltaje de carga | 14.6±0.2V |
| Corriente de carga | 60A |
| Clase IP | IP65 |


























Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo funciona el proceso de soldadura por láser pulsado para unir láminas delgadas?
R: El proceso de soldadura por láser pulsado está especializado para unir láminas delgadas. Un láser pulsado de alta potencia se enfoca en la zona de unión de las láminas delgadas. Los pulsos láser entregan una cantidad concentrada de energía en poco tiempo. Esto hace que el material en la unión se derrita y se fusione. La naturaleza pulsada del láser permite un mejor control de la entrada de calor, evitando que el calor excesivo se propague al material circundante. Esto es crucial para láminas delgadas ya que minimiza la distorsión. En la industria electrónica, se utiliza para unir finas láminas metálicas en placas de circuitos. En la industria de la joyería, se puede utilizar para soldar delicadas piezas de oro o plata. En la producción de instrumentos de precisión, puede unir láminas delgadas de acero inoxidable u otras aleaciones, asegurando una unión fuerte y precisa sin afectar la integridad general del instrumento.
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