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Batería de litio de 48 V y 100 AH apilada

Batería de litio de 48 V y 100 AH apilada

CADA BATERÍA TIENE SU PROPIO SISTEMA BMS
LA POTENCIA DE SALIDA SE PUEDE GESTIONAR DE FORMA INTELIGENTE Y EFICIENTE

Introducción del producto
Descripción de productos

Baterías de pared de potencia de 10 KWH

Alta seguridad: Grado A
BMS incorporado 

larga vida:6000 ciclos.
Alta capacidad

48 V 200 AH/ 51,2 V 200 AH

 

 

 

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  • Más seguro:

    Baterías de fosfato de litio (LFP) sin cobalto: seguras, duraderas, eficientes y de alta densidad de potencia. El BMS inteligente proporciona una protección integral.

  • Confiable:

    Admite alta potencia de descarga, IP65, enfriamiento natural, amplio rango de temperatura: -20 grados C a 55 grados C

  • Flexible:

    Diseño modular, fácil de ampliar, hasta 32 unidades en paralelo, con una capacidad máxima de 196kWh. Adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales para aumentar las tasas de ocupación.

  • Conveniente:

    El módulo de batería tiene conexión en red automática, direccionamiento IP automático, fácil mantenimiento, monitoreo y actualización remotos y admite actualización del firmware de la unidad USB.

 

 

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Pared eléctrica 48V 100AH
 
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Apilado 48V 100AH
 
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Vertical 48V 200AH
 

 

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Las estrictas regulaciones ambientales alientan a las fábricas de energía solar a adoptar prácticas sustentables. Cumplir con estos estándares no sólo beneficia al medio ambiente sino que también mejora la reputación de las empresas involucradas.

 

1. Las baterías de fosfato de hierro y litio tienen una vida útil prolongada, que a menudo supera los 2,000 ciclos de carga.

2. Presentan una excelente estabilidad térmica, lo que reduce el riesgo de sobrecalentamiento.

3. Las baterías LiFePO4 ofrecen una tasa de descarga más alta en comparación con otras baterías de iones de litio.

4. Estas baterías son menos propensas a sufrir fugas térmicas, lo que mejora la seguridad.

5. Proporcionan una salida de voltaje estable durante todo su ciclo de descarga.

 

 

1. El método químico húmedo implica disolver fuentes de litio, hierro y fosfato en una solución y aplicar calor para crear LiFePO4.

2. El proceso sol-gel forma un precursor similar a un gel que, al calentarse, se convierte en fosfato de hierro y litio.

3. La síntesis hidrotermal requiere un entorno de alta presión para facilitar el crecimiento de cristales de LiFePO4 a partir de compuestos precursores.

4. La coprecipitación combina sales de litio, hierro y fosfato en solución, lo que da como resultado un precipitado que luego se calcina para formar LiFePO4.

5. La reacción en estado sólido implica mezclar carbonato de litio, óxido de hierro y ácido fosfórico, seguido de sinterización a altas temperaturas.

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