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12.8v Lifepo4 배터리 팩 100ah

12.8v Lifepo4 배터리 팩 100ah

재활용성을 염두에 두고 개발되고 있습니다. 이러한 지속 가능한 배터리는 수명이 끝나면 쉽게 재활용할 수 있도록 설계되었습니다. 사용된 재료는 분리 및 회수가 가능하도록 선택되어 폐기물과 환경에 미치는 영향을 줄입니다. 순환 경제 모델에서 이러한 배터리는...

제품 소개
 

그들은 뛰어난 심방전 회복 능력을 가지고 있습니다. 탄력성이 뛰어난 이 배터리는 완전히 방전된 후에도 잘 회복됩니다. 너무 낮게 방전되면 영구적인 손상을 입는 일부 배터리와는 달리, 이 배터리는 다시 튀어 나와 정상 작동을 재개할 수 있습니다. 이는 재충전 없이 장기간 동안 작동할 수 있는 백업 전원 시스템에 유리하며, 전원이 복원되어도 여전히 효과적으로 작동할 수 있도록 보장합니다.

 

금속 부품의 다이캐스팅 공정을 사용하여 생산됩니다. 용융 금속은 고압으로 정밀하게 가공된 다이 캐비티에 주입되어 원하는 부품의 정확한 모양을 갖게 됩니다. 이 방법을 사용하면 생산 속도가 빠르고 치수 정확도가 뛰어나 복잡한 금속 조각을 만드는 데 이상적입니다. 자동차 제조에서는 일반적으로 엔진 블록, 변속기 하우징 및 기타 다양한 구성 요소를 생산하는 데 사용됩니다. 결과 부품은 매끄러운 표면 마감과 높은 구조적 무결성을 가지므로 광범위한 후처리의 필요성이 줄어듭니다. 예를 들어, 전기 자동차의 모터 생산에서 다이캐스트 부품은 밀도가 높은 구조로 인해 열 방출을 향상시켜 모터가 최적의 온도에서 작동하도록 보장할 수 있습니다. 또한 이 공정은 용융 금속이 다이 캐비티를 거의 완전히 채우므로 재료 낭비를 최소화하여 비용 효율적이고 지속 가능한 생산에 기여합니다.

 

이는 전력 전자 부문의 혁신의 보석입니다. 이곳에서는 역률 보정 기능이 내장된 전원 공급 장치를 생산합니다. 제조 공정은 정밀 전자공학의 모델입니다. 표면 실장 기술은 미크론 수준의 정확도로 구성 요소를 부착하는 데 사용됩니다. 전원 공급 장치는 전기 시스템의 역률을 향상시킬 수 있는 고급 제어 알고리즘으로 설계되었습니다. 이 시설에는 또한 다양한 부하 조건에서 공급 장치를 테스트하여 가장 높은 표준을 충족하는지 확인하는 역률 실험실도 있습니다. 목표는 중장비에 전력을 공급하는 산업 단지에서든 여러 전자 장치를 실행하는 홈 오피스에서든 무효 전력 소비를 줄이고 전기 시스템의 전반적인 효율성을 향상시키는 것입니다. 이는 에너지 낭비를 줄일 뿐만 아니라 전력망을 안정화하는 데 도움이 되어 민감한 장비를 손상시킬 수 있는 전압 변동을 방지합니다.

 

전압 12V/24V
용량 100/200아
사이클 수명 >3000주기
충전 효율성 100% @0.5C
배출효율 96~99% @1C
충전 전압 14.6±0.2V
충전 전류 60A
IP 클래스 IP65 등급

Solar Lithium Battery Pack 1

 

Solar Lithium Battery Pack 2Solar Lithium Battery Pack 3Solar Lithium Battery Pack 4

 

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Solar Lithium Battery Pack 8

 

자주 묻는 질문(FAQ)

 

Q: 원료에 대한 용매 추출 및 정제 기술은 어떻게 작동합니까?
A: 용매 추출 및 정제 기술은 고품질 원료를 얻기 위한 세심한 과정입니다. 대상물질의 성질과 불순물을 고려하여 적절한 용매를 선택하는 것부터 시작합니다. 예를 들어, 광석에서 특정 금속을 추출하는 경우 해당 금속과 친화력이 높은 용매를 선택합니다. 그런 다음 원료를 용매와 혼합하고 일련의 기계적 교반과 때로는 가열을 통해 목표 물질을 용매에 용해시킵니다. 이는 용액을 형성하는 반면, 불순물은 용해되지 않은 채로 남아 있거나 별도의 상을 형성합니다. 다음으로, 우리는 여과나 원심분리와 같은 기술을 사용하여 나머지 고형물에서 용해된 표적 물질을 분리합니다. 추출된 물질을 더욱 정제하기 위해 증류나 크로마토그래피와 같은 공정을 사용할 수 있습니다. 증류에서 용매는 증발된 후 다시 응축되어 더욱 농축되고 정제된 목표 물질이 남습니다. 크로마토그래피는 고정상과 이동상의 서로 다른 친화도를 기준으로 구성 요소를 분리합니다. 예를 들어, 고성능 배터리 생산에서 이 기술은 양극 및 양극 재료에 전기화학 반응을 방해할 수 있는 오염물질이 없도록 보장합니다. 정제된 물질은 에너지를 보다 효율적으로 저장 및 방출할 수 있어 배터리 수명이 길어지고 전반적인 성능이 향상됩니다.

 

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