Su construcción modular permite una fácil expansión o reducción de capacidad. A medida que los requisitos de energía de una aplicación cambian con el tiempo, el sistema de batería se puede ajustar en consecuencia sin mayores interrupciones. En un centro de datos en crecimiento, a medida que aumentan la carga informática y las demandas de energía, se pueden agregar módulos de batería adicionales para ampliar la capacidad de energía de respaldo. Por el contrario, en una empresa en reducción de tamaño que ya no requiere tanta energía de respaldo, los módulos se pueden quitar sin complicaciones significativas.
Tiene un efecto de memoria baja. Esto significa que no pierde capacidad significativamente si no se descarga completamente antes de recargarlo, lo que garantiza un uso más cómodo y flexible. En un dispositivo portátil de electrónica de consumo como un teléfono inteligente o una tableta, los usuarios no tienen que preocuparse por agotar meticulosamente la batería antes de enchufarlo. Pueden cargarla en cualquier momento sin comprometer su capacidad a largo plazo, lo que permite un uso más sin preocupaciones. y rutina de carga espontánea. Esto también extiende la vida útil general de la batería del dispositivo, reduciendo la necesidad de reemplazos prematuros y ahorrando a los usuarios tiempo y dinero.
El proceso de fabricación incluye un paso para probar el rendimiento del mismo en condiciones extremas. Esto puede incluir temperaturas altas y bajas, alta humedad y grandes altitudes. La batería se prueba para garantizar que aún pueda funcionar de manera segura y efectiva en estas condiciones desafiantes. Los resultados de las pruebas se utilizan para mejorar el proceso de diseño y fabricación para mejorar su robustez y confiabilidad.
Su producción puede implicar el uso de técnicas asistidas por campos magnéticos para la fabricación de electrodos. El campo magnético puede influir en la alineación de los materiales activos y aditivos conductores, mejorando la conductividad y el rendimiento de los electrodos. La fuerza y dirección del campo magnético se controlan cuidadosamente para lograr el efecto deseado.
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Modelo |
48100 |
48200 |
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Especificación |
48V100Ah |
51.2V200Ah |
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Combinación |
15S1P |
16S1P |
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Capacidad |
4,8 kWh |
10,24 kWh |
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Corriente de descarga estándar |
50A |
50A |
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Máx. corriente de descarga |
100A |
100A |
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Rango de voltaje de trabajo |
40.5-54VCC |
40.5-54VCC |
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Voltaje estándar |
48 VCC |
51,2 VCC |
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Máx. corriente de carga |
50A |
100A |
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Máx. voltaje de carga |
54V |
54V |
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Ciclo |
3000~6000cycles @DOD 80%/25 degree /0 . 5C |
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Temperatura de funcionamiento |
-10~+50 grado |
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Altitud de trabajo |
Menor o igual a 2500m |
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Instalación |
Montaje en pared/apilado |
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Garantía |
5~ 10 años |
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Comunicación |
Predeterminado: RS485/RS232/CAN Opcional: WiFi/4G/Bluetooth |
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Certificado |
CE ROHS FCC UN38 .3 MSDS |
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Pared eléctrica 48V 100AH



Apilado 48V 100AH



Vertical 48V 200AH



































