Akumulatory ołowiowe półprzewodnikowe OPzV wykorzystują nanożel krzemionki pirogenicznej jako elektrolit oraz rurową strukturę anody. Zapewniają bezpieczne magazynowanie energii i czas podtrzymania od 10 minut do 120 godzin w różnych zastosowaniach.
Akumulatory ołowiowe półprzewodnikowe OPzV nadają się do systemów magazynowania energii odnawialnej w środowiskach o dużych różnicach temperatur, niestabilnych sieciach energetycznych lub długotrwałych niedoborach zasilania. Akumulatory ołowiowe półprzewodnikowe OPzV zapewniają użytkownikom większą autonomię, umożliwiając montaż w szafach, regałach, a nawet obok sprzętu biurowego. Poprawia to wykorzystanie przestrzeni oraz obniża koszty instalacji i konserwacji.
1. Funkcje bezpieczeństwa
(1) Obudowa akumulatora: Akumulatory ołowiowe OPzV wykonane są z materiału ABS o zmniejszonej palności, który jest niepalny;
(2) Separator: separator PVC-SiO2/PE-SiO2 lub żywica fenolowa służy do hamowania spalania wewnętrznego;
(3) Elektrolit: Jako elektrolit stosuje się nanocząsteczki krzemionki pirogenicznej;
(4) Zacisk: rdzeń miedziany cynowany o niskiej rezystancji, a słupek akumulatora wykorzystuje technologię uszczelnienia, aby zapobiec wyciekowi z bieguna akumulatora.
(5) Płyta: Siatka płyty dodatniej wykonana jest ze stopu ołowiu, wapnia i cyny, odlewanego ciśnieniowo pod ciśnieniem 10 MPa.
2. Charakterystyka ładowania
(1) Podczas ładowania podtrzymującego, do ładowania ciągłego stosuje się napięcie stałe 2,25 V/pojedyncze ogniwo (wartość ustawiona na 20°C) lub prąd poniżej 0,002°C. W temperaturach poniżej 5°C lub powyżej 35°C, współczynnik kompensacji temperatury wynosi: -3 mV/pojedyncze ogniwo/°C (przy 20°C jako punkcie bazowym).
(2) Do ładowania wyrównawczego stosuje się stałe napięcie 2,30–2,35 V/pojedyncze ogniwo (wartość ustawiona na 20°C). W temperaturach poniżej 5°C lub powyżej 35°C współczynnik kompensacji temperatury wynosi: -4 mV/pojedyncze ogniwo/°C (przy 20°C jako punkcie bazowym).
(3) Prąd ładowania początkowego wynosi do 0,5°C, prąd ładowania w połowie ładowania wynosi do 0,15°C, a prąd ładowania końcowego wynosi do 0,05°C. Zalecany optymalny prąd ładowania wynosi 0,25°C.
(4) Ilość ładowania powinna być ustawiona na 100% do 105% ilości rozładowania, ale gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 5℃, powinna być ustawiona na 105% do 110%.
(5) Czas ładowania należy wydłużyć, gdy temperatura jest niższa (poniżej 5℃).
(6) Inteligentny tryb ładowania jest stosowany w celu efektywnego kontrolowania napięcia ładowania, prądu ładowania i czasu ładowania.
3. Charakterystyka rozładowania
(1) Zakres temperatur podczas rozładowania powinien mieścić się w granicach -45℃~+65℃.
(2) Ciągły prąd rozładowania może trwać od 10 minut do 120 godzin, bez pożaru lub wybuchu w przypadku zwarcia.
4. Żywotność baterii
Akumulatory ołowiowe OPzV są powszechnie stosowane w średnich i dużych magazynach energii, energetyce elektrycznej, komunikacji, przemyśle petrochemicznym, transporcie kolejowym, energetyce wiatrowej i innych nowych systemach energetycznych.
5. Charakterystyka procesu
(1) Zastosowanie specjalnego stopu ołowiu, wapnia i cyny w formie odlewanej ciśnieniowo płyty kratowej może zapobiegać korozji i rozszerzaniu się płyty kratowej, zapobiegając wewnętrznemu zwarciu, a jednocześnie zwiększając potencjał wytrącania wodoru, hamując wytwarzanie wodoru i zapobiegając utracie elektrolitu.
(2) Dzięki zastosowaniu technologii jednorazowego napełniania i internalizacji stały elektrolit powstaje jednorazowo, bez wolnej cieczy.
(3) Akumulator wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa z gniazdem zaworowym i funkcją otwierania i zamykania, który automatycznie reguluje ciśnienie wewnętrzne akumulatora, utrzymuje szczelność akumulatora i zapobiega przedostawaniu się powietrza z zewnątrz do wnętrza akumulatora.
(4) Płytka biegunowa wykorzystuje proces utwardzania w wysokiej temperaturze i przy wysokiej wilgotności, aby kontrolować strukturę i zawartość 4BS w substancji czynnej, co zapewnia żywotność baterii, pojemność i spójność partii.
6. Charakterystyka zużycia energii
(1) Temperatura samonagrzewania się akumulatora nie przekracza temperatury otoczenia o więcej niż 5℃, co minimalizuje utratę ciepła.
(2) Niska rezystancja wewnętrzna akumulatora, pojemność 2000 Ah lub większa, zużycie energii w systemie magazynowania energii akumulatora mieści się w granicach 10%.
(3) Samorozładowanie akumulatora to niewielka, miesięczna utrata pojemności samorozładowania wynosząca mniej niż 1%.
(4) Akumulator jest połączony za pomocą miękkich przewodów miedzianych o dużej średnicy, charakteryzujących się niską rezystancją styku i małymi stratami przewodowymi.
7. Korzystanie z zalet
(1) Szeroki zakres odporności na temperaturę, -45℃~+65℃, umożliwia szerokie zastosowanie w różnych scenach.
(2) Nadaje się do rozładowania średniego i dużego: spełnia scenariusze zastosowań jednego ładowania i jednego rozładowania oraz dwóch ładowań i dwóch rozładowań.
(3) Szeroki zakres scenariuszy zastosowań, odpowiedni do magazynowania energii na średnią i dużą skalę. Szeroko stosowane w magazynowaniu energii w przemyśle i handlu, magazynowaniu energii w elektrowniach, magazynowaniu energii w sieci elektroenergetycznej, centrach danych (magazynowanie energii w centrach danych), elektrowniach jądrowych, na lotniskach, w metrze i innych obszarach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa.