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エネルギー貯蔵容器の導入
ビジネスに太陽光発電を活用する可能性を 考えたことはありますか?太陽光発電だけでなく 太陽光が少ない時期や 需要が高い時期に使うために 蓄えることもできたら?開発の能力と利点を探求しますエネルギー貯蔵容器エネルギー選択肢に革命をもたらすことができる.   太陽電池 を 理解 するエネルギー貯蔵容器含有量: 太陽 エネルギー は 持続可能 で 再生可能 で 豊富 に 供給 さ れ て いる 持続 的 な 電力 源 で,近年 で 人気 が 増し て い ます.   再生可能: 太陽光発電は太陽に頼ります 太陽光は豊富で尽きないエネルギー源です 化石燃料のように 時間とともに枯渇しません   環境に優しい:太陽光発電は温室効果ガスや他の有害な汚染物質を排出せずに電力を生産し,炭素排出量を削減し,気候変動と戦うのに役立ちます.   費用削減: 太陽光パネル を 設置 する 初期 投資 は 相当 な もの で ある と いう こと が あり ます.しかし 時間が経つ と 太陽光 発電 は 電気 料金 を 節約 する こと が でき ます.太陽光は無料だ余分な電力は電網に返却できます   エネルギー独立性: 独自の発電によって,従来のエネルギー源やそれに伴う価格変動に 依存が減ります.   寿命: 太陽光 パネル は 寿命 が 長く,通常 25 年 から 30 年,あるいは それ 以上 の 期間 を 維持 し て い ます.適正 な メンテナンス を 求め て いる の で,最小 の メンテナンス が 必要 です.それ に よっ て 信頼 さ れ て 耐久 性 を 持っ て いる エネルギー ソリューション に なり ます.   遠隔発電:太陽光発電は,電力線を拡張することは費用のかかるまたは不可能な遠隔地で利用できます.これは,ネットワーク外の家庭に電力を供給するための理想的な解決策です.農場企業も   簡単に言うと 太陽電池エネルギー貯蔵容器太陽光発電の収集と利用のための包括的なソリューションです
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RVのキャラバン電池
RV キャラバン バッテリー 休憩用車や露天車/キャンピングバンのバックアップ電池のための補助電源 遠隔地や遠隔地にあるキャンプ場などで 途方もない距離を移動する際には 止まらない信頼性の高いバッテリーが必要です リチウム が RV に 与える 利点 RV リチウム電池は 再充電可能な電池で 鉛酸電池の代替品として 人気になっていますより効率的なリチウムイオン技術で LiFePO4 またはリチウム鉄リン酸として知られています道路上や電網外での生活に必要なものを 全て提供している場合です 本質的に安全で軽量ですより効率的に移動するだけでなく 力を犠牲にしてはいけません性能と信頼性   浸水した鉛酸電池 ·入場料が最低 ·多くの人のために素晴らしい ·AGMより軽い ·主に温度に耐える ·排出ガス ·日常的な保守が必要 ·最大寿命まで完全に充電する必要があります プーケル法則 AGM バッテリー ・維持費無料 ·排出ガスがない ■室内設置可能 ·代替品が少なくなる ·硫化問題も少なくなります ·温度に敏感度が低い ·最も重い ・小規模な利益のコストが高くなる プーケル法 リチウムイオン電池 ・リチウム電池は,充電効率が15%も高い ・リチウム電池は AGM電池より50%軽い ·リチウム電池は寿命が長い ·放出の深さ ・維持費無料 プーケルトの法則がない   リチウム 型 RV バッテリー の 利点 リチウム 電池 は 鉛 酸 電池 と 比べ て より 深い サイクル に 対応 し て 損なわれ ませ ん.リチウム電池の寿命は,鉛酸電池の寿命よりも著しく長いリチウム電池は重量も軽く 伝統的な鉛酸電池よりもスペースが少なくなります   リチウム電池は鉛酸電池よりも早く充電する.リチウム電池が鉛酸電池よりも早く充電するという事実は,特に太陽光発電の用途において,非常に大きな利点です.さらにリチウム電池を充電するために発電機を使用する場合は,発電機を稼働させるのに時間が少なくなり (燃料も少なくなります). リチウム電池を充電するたびに 完全に充電する必要はありませんリチウム電池を充電して 充電能力を回復します太陽光発電の用途に最適です. この方法は,太陽光発電の電池を充電する際に鉛酸電池の充電状態を心配するときに起こる"バッテリー不安"をなくすのに役立ちます! そして最後に リチウム電池は 維持を必要としません バッテリー管理システムで 状態を監視します密封された鉛酸電池でさえ 寿命を最大化するために 放電深度を注意深く監視する必要があります.   RV の リチウム バッテリー に 関する 神話 危ない! 電子機器に用いられるリチウム電池が 過熱し 燃えることもあった時代がありました. 今ではそうではありません.リチウム電池が LiFePO4 (リチウム鉄リン酸塩) テクノロジーで製造されるLiFePO4は燃えないリチウム溶液を使用します. 寒い天候では使用できません! リチウム電池は -4°Cまで充電できます リチウム電池には暖房要素が組み込まれています凍結点以下でも充電できます充電中に燃えるガスを発生しないため (浸水した鉛酸電池が換気室に設置される理由) 内部にはリチウム電池を設置できます,寒い外気から隔離されています 値段も高い! リチウム電池は最初購入時に値段が高くなります.また,鉛酸電池よりもずっと長持ちし,長期的には安くなります.一つのリチウム電池は,通常,鉛酸の電池よりも少なくとも10倍も長持ちします投資は確実に報われるでしょう 投資はほぼ確実に報われるでしょう   RV バッテリー 長い日間の間 露天道路を走り回っているとき 自然があなたに投げかける あらゆるものに備えておく必要がありますこの電池は2倍の電力を有します密閉された鉛酸電池より4倍も長持ちします 寿命が非常に長くなっています 3,000回の充電周期で この電池は 通常のSLA電池より 5倍も長持ちします高アンプの引き寄せ トロールモーターまたはあなたのRVでオープンロードで長い日のために電力を提供しますトロールモーター,太陽光発電の貯蔵,または長時間多くの電力を必要とする海上/ボート用用の理想的です.   レンタカー の 種類   自信を持って移動します 最も頑丈な条件でも 動作するように設計された バッテリーシステムで 体重の半分で2倍のパワーで 楽しめます
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エネルギー蓄積 システム
エネルギー貯蔵システム 産業用および商業用エネルギー貯蔵のための全体的な解決策   エネルギー貯蔵システム - コンテナ エネルギー貯蔵システムは30フィートのエネルギー貯蔵システムコンテナで構成されています. エネルギー貯蔵システムコンテナにはエネルギー貯蔵システム,バッテリー管理システム,PCS,UPS,EMS,照明,防災,HVAC,配送.設置/保守チャネルを含む電気アクセスシステムなどの補助部品. 発電所の電力網システムは,フィッダーキャビネットを通じて,電力配給室の電力網システムに接続され,ピークシェービングと渓谷埋め込みの機能を実現します.需要管理エネルギー貯蔵システムの電気トポロジーは次のとおりです. わたしたち の 利点 ■OEM/ODM プロのバッテリー製造工場,設置,便利で迅速 ·個別化されたエネルギー貯蔵システムの統合のためのワンストップソリューション ·複数のシナリオに適用できる多様な顧客ニーズ ■インテリジェントなバックステージ操作とメンテナンスを可能にし,システムの状態を表示し,情報を簡単に取得できます バッテリーシステム構成 セル:リチウム鉄リン酸100Ah,3.2V; バッテリーパックボックス (2P16S): 51.2V,200Ah,10.24kWh; バッテリークラスター (2P192S): 12つのバッテリーパック,614.4V,200Ah,122.88kWh; 電圧範囲:537.6 ~ 700.8V;バッテリーシステム (2P192S*8)614 歳4オーバーパックで電源を供給する   パワー変換システム (PCS) エネルギー貯蔵コンバーター設備はモジュール式設計で,各モジュールは62.5KWで,8つのモジュールを並列で接続して500KWのエネルギー貯蔵コンバーターを形成できます.プロジェクト内の電池入力には4つのブランチ入力を使用できます.バッテリーパックの間のエネルギー量を最小限に抑えます   エネルギー管理システム (EMS) EMSシステムは,ベイ層とステーション制御層の2つの部分で構成される.スペース: 2組のバッテリーコンパクトと1組のインバーターブースターコンパクトを含む.ステーション制御層:NeuEMSシステムと北斗時間同期システムで構成されています.   BMS 構成 システムは主にマスター制御ユニット (三階建てアーキテクチャ) (BAU),マスター制御ユニット (BCU),スレーブ制御ユニット (BMU) と対応するワイヤリングハーネスで構成されています.   エアコンシステム 容器全体に 7.5KW の冷却容量 (1MWh 標準容器構成) の 2 つのキャビネットエアコンが装備されています.バッテリーシステムの温度制御を実現するために使用されますバッテリーが適した温度で安定して動作できるように   防火システム エネルギー貯蔵システムは監視されていないため,電池箱にはマニュアル・オートマティック統合消防システムが採用されています.防火システムは,防火警報制御装置/ガス消火装置の制御パネルから構成される.複合ガス検出器,音声と光のアラーム,消火装置など
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会社行事
最新の会社ニュース リチウム イオン電池(解放)は1990年の年以来の携帯用電子工学のためにエネルギー蓄積装置として使用された。
リチウム イオン電池(解放)は1990年の年以来の携帯用電子工学のためにエネルギー蓄積装置として使用された。
リチウムイオン電池 (LIB) は,1990年から携帯電子機器のエネルギー貯蔵装置として使用されています.電気自動車やハイブリッド電気自動車などの電源としてよく知られています層型LiCoO2,LiNiO2およびスピネル型LiMn2O4は,4Vでの高電圧による最も重要なカソード材料である (Mizushima,et.al, 1980,Guyomard,et.al, 1994).今のところ商業用LIBのカソード材料として主に使用されている.しかし,リコオ2とリニオ2は,再充電可能なプロセスにおける不安定性により容量消耗に関連する問題があります.コバルトも高価で その資源は十分ではありませんしたがって,LiCoO2カソード材料は,EVとHEVのLIBとして適していません.LiMn2O4は,低コストなどの利点により,大型型 LIB のための有望なカソード材料とみなされています.また,Ni代替型LiMn2O4 (LiNi0.5Mn1.5O4) は約5Vで再充電可能な動作を示したことも知られていた (Markovsky,et.al, 2004, Idemoto,et.al,2004, Park,et.al,2004). LiNi0.5Mn1.5O4は,高電圧密度のカソード材料として5Vで活性電位を持つことがかなり知られています.層状のタイプLiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2は,優れた高潜在的なカソード特性を示していることが判明しましたこの電池は,高速で150mAh/g以上の再充電容量を持ち,温かい熱安定性を持っていたが,長い再充電過程で容量が著しく薄れることが示されている.オリビンのタイプのリン酸化合物は代替カソード材料として記されている.低コストで環境にやさしい高熱安定性と電気化学性能があるため,LifPO4とLiMnPO4は大きなLIBのための次世代材料として期待されていました.反対に炭素アノードを代替する候補として,スピネル型Li4Ti5O12のようなオキシド型アノードが期待されている.LIBは LiFePO4 カソードと Li4Ti5O12 アノードで構成され,安全性が高く,寿命が長い風力発電と太陽光発電の負荷均衡のためのHEVまたは電源の適用として期待されています.噴霧ピロリシス技術が開発され,LIBのためのLiFePO4とLi4Ti5O12粉末を準備するエアロゾールプロセスですこの章では,スプレーピロリシスによるLiFePO4カソード材料とLi4Ti5O12アノード材料の粉末加工と電気化学特性について説明しました.   スプレーピロリシスは,無機物質と金属物質の粉末合成に関する汎用的なプロセスである (Messing, et.al, 1993, Dubois, et.al, 1989, Pluym, et.al, 1993).超音波 (イシ沢) のような原子化器,et.al,1985),または2つの流体ノズル (Roy,et.al,1977),しばしば霧を生成するために使用されます.霧は,無機塩や金属有機化合物が水や有機溶媒に溶解した小滴である.噴霧ピロリシスの利点は,粒子の大きさを制御し,粒子の大きさを測定し,粒子のサイズ分布と形状は可能であるさらに均質な組成の微粉は,初期溶液の成分が超音波原子化器または2流体ノズルから得られた霧の中に保たれているので簡単に得ることができます.. 各金属イオンは各霧に均質に混合した. 各霧は微小規模で化学反応器としての役割を果たした. 生産時間は非常に短かった (1分未満).他の溶液プロセスでは,このような水熱酸化粉末は,しばしば数時間で準備されました. さらに,分離,水解などのプロセス,溶液内の化学反応の後,乾燥と調理のステップを行う必要があります.オキシド粉末は,スプレーピロリシスでこれらのステップなしで継続的に得られます.BaTiO3 (オギハラ) のような多成分酸化物粉末ではこのプロセスが有効であることが報告されています,et.al,1999) とAg-Pdのような合金粉末 (Iida,et.al,2001)   最近では,リチウム・トランジション・メタル・オキシドの層型 (LiCoO2 (Ogihara,et.al 1993),LiNiO2 (Ogihara,et.al 1998),LiNi0.5Mn1.5O4 (Park,et.al 2004),LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 (Park,et.al2004) とリチウム移行金属酸化物 (Aikiyo) のスピネル型, et.al, 2001) で,リオン電池のカソード材料として使用されているものもスプレーピロリシスで合成されています.このスプレーピロリシスで得られたカソード材料は,充電可能な性能が非常に高いことが明らかになった.これは,単一粒子形状,狭いサイズ分布,均質な化学組成などの粒子の特徴が,再充電容量の向上につながることを明らかにしました.より効率的な長いライフサイクルとより高い熱安定性