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  • スクラバーおよび洗浄装置用バッテリーに関する基本情報
    2019-07-02
    このセクションには、スクラバー用のバッテリーに関する基本情報が含まれています。洗浄装置。 スクラバーのバッテリーを購入するには、ここをクリックしてバッテリーの選択にジャンプしてください。 バッテリパックは、多くの場合、製造元がシステムを設計した電圧が得られるまで、オンバッテリのマイナスと隣接するバッテリのプラスを直列に接続してバッテリを接続することによって作成されます。たとえば、24V DCシステムは、各4個の6V DCバッテリーまたは各2個の12V DCバッテリーから作成できます。 36Vシステムは、各3個の12Vまたは6個の各6Vバッテリーから作成できます。 バッテリーパックの実行時間を決定するものは何ですか?これは次のように機能します:バッテリーの数x各バッテリーのAh定格、そして使用可能な総Ahの電力に等しい合計の80%を取得します。次に、使用可能なAhの電力を取得し、それをAhで...
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  • スクラバーおよび洗浄装置用バッテリーに関する基本情報
    2019-07-02
    このセクションには、スクラバー用のバッテリーに関する基本情報が含まれています。洗浄装置。 スクラバーのバッテリーを購入するには、ここをクリックしてバッテリーの選択にジャンプしてください。 バッテリパックは、多くの場合、製造元がシステムを設計した電圧が得られるまで、オンバッテリのマイナスと隣接するバッテリのプラスを直列に接続してバッテリを接続することによって作成されます。たとえば、24V DCシステムは、各4個の6V DCバッテリーまたは各2個の12V DCバッテリーから作成できます。 36Vシステムは、各3個の12Vまたは6個の各6Vバッテリーから作成できます。 バッテリーパックの実行時間を決定するものは何ですか?これは次のように機能します:バッテリーの数x各バッテリーのAh定格、そして使用可能な総Ahの電力に等しい合計の80%を取得します。次に、使用可能なAhの電力を取得し、それをAhで...
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  • どのバッテリーをいつ使用するか?リチウムイオンvs AGM
    2019-07-02
    近年のすべての市場でリチウムイオン電池注目を集めています。初心者にとっては、単にアンペアアワー(Ah)定格を見れば、AGM(吸収ガラスマット)などのVRLA(弁規制鉛酸)技術の高価な代替手段としてリチウムイオンを簡単に却下できます。これは私が数年前に犯した最初の間違いでした。深く掘り下げると、アプリケーションに最適なバッテリーを選択する際に、Ahの評価よりもはるかに多くの考慮事項があることが明らかになりました。 以下の比較では、ゲル電池が示されていますが、高放電電流では有効容量が低くなります。 2 Vの長寿命ゲルセルとは対照的に、両方のタイプがモノブロックであると仮定すると、AGMとほぼ同じコストになります。言及されているウェットセルまたは浸水鉛酸(FLA)バッテリーは、主に海洋環境でのメンテナンスと安全性の考慮のため、この特定の比較の核心には考慮されません。もちろんこれは他の市場には当て...
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  • どのバッテリーをいつ使用するか?リチウムイオンvs AGM
    2019-07-02
    近年のすべての市場でリチウムイオン電池注目を集めています。初心者にとっては、単にアンペアアワー(Ah)定格を見れば、AGM(吸収ガラスマット)などのVRLA(弁規制鉛酸)技術の高価な代替手段としてリチウムイオンを簡単に却下できます。これは私が数年前に犯した最初の間違いでした。深く掘り下げると、アプリケーションに最適なバッテリーを選択する際に、Ahの評価よりもはるかに多くの考慮事項があることが明らかになりました。 以下の比較では、ゲル電池が示されていますが、高放電電流では有効容量が低くなります。 2 Vの長寿命ゲルセルとは対照的に、両方のタイプがモノブロックであると仮定すると、AGMとほぼ同じコストになります。言及されているウェットセルまたは浸水鉛酸(FLA)バッテリーは、主に海洋環境でのメンテナンスと安全性の考慮のため、この特定の比較の核心には考慮されません。もちろんこれは他の市場には当て...
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  • どのバッテリーをいつ使用するか?リチウムイオンvs AGM
    2019-07-02
    近年のすべての市場でリチウムイオン電池注目を集めています。初心者にとっては、単にアンペアアワー(Ah)定格を見れば、AGM(吸収ガラスマット)などのVRLA(弁規制鉛酸)技術の高価な代替手段としてリチウムイオンを簡単に却下できます。これは私が数年前に犯した最初の間違いでした。深く掘り下げると、アプリケーションに最適なバッテリーを選択する際に、Ahの評価よりもはるかに多くの考慮事項があることが明らかになりました。 以下の比較では、ゲル電池が示されていますが、高放電電流では有効容量が低くなります。 2 Vの長寿命ゲルセルとは対照的に、両方のタイプがモノブロックであると仮定すると、AGMとほぼ同じコストになります。言及されているウェットセルまたは浸水鉛酸(FLA)バッテリーは、主に海洋環境でのメンテナンスと安全性の考慮のため、この特定の比較の核心には考慮されません。もちろんこれは他の市場には当て...
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  • どのバッテリーをいつ使用するか?リチウムイオンvs AGM
    2019-07-02
    近年のすべての市場でリチウムイオン電池注目を集めています。初心者にとっては、単にアンペアアワー(Ah)定格を見れば、AGM(吸収ガラスマット)などのVRLA(弁規制鉛酸)技術の高価な代替手段としてリチウムイオンを簡単に却下できます。これは私が数年前に犯した最初の間違いでした。深く掘り下げると、アプリケーションに最適なバッテリーを選択する際に、Ahの評価よりもはるかに多くの考慮事項があることが明らかになりました。 以下の比較では、ゲル電池が示されていますが、高放電電流では有効容量が低くなります。 2 Vの長寿命ゲルセルとは対照的に、両方のタイプがモノブロックであると仮定すると、AGMとほぼ同じコストになります。言及されているウェットセルまたは浸水鉛酸(FLA)バッテリーは、主に海洋環境でのメンテナンスと安全性の考慮のため、この特定の比較の核心には考慮されません。もちろんこれは他の市場には当て...
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  • リチウムイオン電池のメンテナンス方法
    2019-05-28
    リチウム電池 4.2Vを超える電圧に過充電されると、副作用が発生し始めます。過充電電圧が高いほど、リスクが高くなります。リチウム電池の電圧が4.2Vを超えた後、正極材料に残っているリチウム原子の量は半分未満です。この時点で、ストレージセルはしばしば崩壊し、バッテリー容量が永久的に低下します。充電を続けると、負極のセルはすでにリチウム原子で満たされているため、後続のリチウム金属が負極材料の表面に蓄積します。これらのリチウム原子は、負極の表面からリチウムイオンの方向に向かって樹状突起を成長させます。これらのリチウム金属結晶はセパレータ紙を通過し、正極と負極を短絡させます。短絡が発生する前にバッテリーが爆発することがあります。これは、過充電プロセス中に電解質およびその他の材料が割れてガスを発生し、バッテリーケースまたは圧力バルブが膨らんで破裂し、酸素が負極の表面に堆積したリチウム原子に入り、反応...
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  • より良いバッテリーを分解する
    2019-03-11
    より良いバッテリーを分解する 従来の鉛酸技術に積み重ねる Battle Born Battery 100 Ah LFPパック 鉛酸200 Ah 使用可能容量 100ああ 100ああ 重量 29ポンド 144ポンド 保証 10年 通常1〜2年 原点 アメリカ製 ??? 寿命容量 300,000アンペア時 30,000アンペア時 先行投資コスト 949ドル 450ドル コスト/ああ 0.35セント/アンペア時 1.65セント/アンペア時 についての詳細 リチウムイオンliFePO4バッテリー 、 カスタムLiFePO4バッテリーパック ここなどの種類のバッテリー!...
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  • 携帯用太陽エネルギーはさまざまな分野で広く利用されています
    2018-12-19
    ポータブルソーラーエネルギー 新しいタイプの産業です。社会の変革に伴い、環境保護に対する人々の意識は徐々に強まりつつあり、太陽光発電産業は変革に直面しています。新エネルギーのポータブルUPS製品は、中国の新エネルギー産業が市場に参入するのに役立ちます。この記事では、携帯型太陽光発電の将来の市場と開発状況について説明します。 「柔軟な太陽光発電技術とポータブルUPS製品市場の緊密な統合は、市場の大きな需要を刺激し、潜在的なイノベーションの活力を刺激し、中国の太陽エネルギー産業のアップグレードと供給側の構造改革に貢献すると期待されています。」 記者会見で、モバイル8ワットのモバイルソーラーパワーペーパーが注目を集めました。発電用紙の厚さはわずか1 mmで、重さは160グラムです。高効率のソーラーフィルムで覆われています。日当たりの良い条件では、iPhone 6 Plusを充電するのに2〜3時間...
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  • パワーバッテリー加工産業が期待されています
    2018-12-19
    危機は、危険と機会を意味する場合もあります。新エネルギー車の普及は否定できない事実です。プロモーションの当初の意図から、環境上の利点は非常に重要なスコアです。しかし、産業チェーンの進化のプロセスが進むにつれて、パワーバッテリーの処理は期待される利益を差し引きます。 リチウム電池は、化学エネルギーと電気エネルギーを変換するデバイスとして、内部で比較的可逆的な化学反応を起こし、負極と電解質の間の副反応がサイクル寿命の主な制限要因です。通常、消費者向けバッテリーの寿命は3〜6年です。電化製品の機能と交換頻度によれば、寿命は約5年です。 2013年以降、新エネルギー車のプロモーションが開始されて以来、バッテリー交換パイロットの最初のバッチは2018年頃になると推定できます。パワーバッテリー廃棄の最初のピークは2018年に到来することが広く予想されています。 2020年には、全国で廃棄されたパワーバ...
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