DKOPzV-3000-2V3000AH LEZÁRT, KARBANTARTÁSMENTES, CSŐAKKUMULÁTOR OPzV GFMJ
Jellemzők
1. Hosszú ciklusidő.
2. Megbízható tömítési teljesítmény.
3. Nagy kezdeti kapacitás.
4. Kis önkisülési teljesítmény.
5. Jó kisülési teljesítmény nagy sebességnél.
6. Rugalmas és kényelmes telepítés, esztétikus összkép.
Paraméter
Modell | Feszültség | Tényleges kapacitás | ÉNy | H*Sz*M*Teljes magasság |
DKOPzV-200 | 2v | 200 Ah | 18,2 kg | 103*206*354*386 mm |
DKOPzV-250 | 2v | 250 Ah | 21,5 kg | 124*206*354*386 mm |
DKOPzV-300 | 2v | 300 Ah | 26 kg | 145*206*354*386 mm |
DKOPzV-350 | 2v | 350 Ah | 27,5 kg | 124*206*470*502 mm |
DKOPzV-420 | 2v | 420 Ah | 32,5 kg | 145*206*470*502 mm |
DKOPzV-490 | 2v | 490 Ah | 36,7 kg | 166*206*470*502 mm |
DKOPzV-600 | 2v | 600 Ah | 46,5 kg | 145*206*645*677 mm |
DKOPzV-800 | 2v | 800 Ah | 62 kg | 191 * 210 * 645 * 677 mm |
DKOPzV-1000 | 2v | 1000 ah | 77 kg | 233*210*645*677 mm |
DKOPzV-1200 | 2v | 1200 Ah | 91 kg | 275 * 210 * 645 * 677 mm |
DKOPzV-1500 | 2v | 1500 ah | 111 kg | 340 * 210 * 645 * 677 mm |
DKOPzV-1500B | 2v | 1500 ah | 111 kg | 275 * 210 * 795 * 827 mm |
DKOPzV-2000 | 2v | 2000 ah | 154,5 kg | 399 * 214 * 772 * 804 mm |
DKOPzV-2500 | 2v | 2500 Ah | 187 kg | 487*212*772*804 mm |
DKOPzV-3000 | 2v | 3000 ah | 222 kg | 576*212*772*804 mm |

Mi az OPzV akkumulátor?
D King OPzV akkumulátor, más néven GFMJ akkumulátor
A pozitív lemez cső alakú poláris lemezt alkalmaz, ezért cső alakú akkumulátornak is nevezik.
A névleges feszültség 2V, a standard kapacitás általában 200ah, 250ah, 300ah, 350ah, 420ah, 490ah, 600ah, 800ah, 1000ah, 1200ah, 1500ah, 2000ah, 2500ah, 3000ah. Különböző alkalmazásokhoz egyedi kapacitásokat is gyártanak.
A D King OPzV akkumulátor szerkezeti jellemzői:
1. Elektrolit:
Német füstölt szilícium-dioxidból készült, a kész akkumulátorban lévő elektrolit gél halmazállapotú és nem folyik, így nincs szivárgás és elektrolit rétegződés.
2. Sarklemez:
A pozitív lemez cső alakú poláris lemezt alkalmaz, amely hatékonyan megakadályozza az élő anyagok lehullását. A pozitív lemez váza többötvözetű öntvényből készül, jó korrózióállósággal és hosszú élettartammal. A negatív lemez egy paszta típusú lemez speciális rácsos szerkezettel, amely javítja az élő anyagok kihasználási arányát és a nagy áramkisülési kapacitást, valamint erős töltésfelvételi kapacitással rendelkezik.

3. Akkumulátorház
ABS anyagból készült, korrózióálló, nagy szilárdságú, szép megjelenésű, nagyfokú tömítési megbízhatósággal rendelkezik a fedéllel, nincs szivárgásveszély.
4. Biztonsági szelep
A speciális biztonsági szelepszerkezetnek és a megfelelő nyitási és zárási nyomásnak köszönhetően csökkenthető a vízveszteség, és elkerülhető az akkumulátor burkolatának tágulása, repedése és elektrolit kiszáradása.
5. Rekeszizom
Az Európából importált speciális mikroporózus PVC-SiO2 membránt használják, amely nagy porozitással és alacsony ellenállással rendelkezik.
6. Terminál
A beágyazott rézmagos ólomalapú oszlop nagyobb áramterhelhetőséggel és korrózióállósággal rendelkezik.
Főbb előnyök a hagyományos zselés akkumulátorokkal szemben:
1. Hosszú élettartam, a lebegő töltés tervezett élettartama 20 év, stabil kapacitás és alacsony bomlási sebesség normál lebegő töltés használat során.
2. Jobb ciklusteljesítmény és mélykisülés utáni helyreállítás.
3. Magasabb hőmérsékleten képes működni, és normálisan -20 ℃ - 50 ℃ között működik.
Gél akkumulátor gyártási folyamat

Ólomöntet alapanyagok
Poláris lemezfolyamat
Elektróda hegesztés
Összeszerelési folyamat
Tömítési folyamat
Töltési folyamat
Töltési folyamat
Tárolás és szállítás
Tanúsítványok

Az OPzV akkumulátor teljesítményindexe
Biztonsági jellemzők
(1) Akkumulátorház: Az OPzV szilárd ólom akkumulátor lángálló ABS anyagból készül, amely nem ég;
(2) Válaszfal: PVC-SiO2/PE-SiO2 vagy fenolgyanta válaszfalat használnak a belső égés gátlására;
(3) Elektrolit: Az elektrolit nano-gőz szilícium-dioxidot használ;
(4) Csatlakozó: ónozott vörösréz mag, alacsony ellenállás, lezárt pólustechnológia az akkumulátor pólusainak szivárgásának elkerülése érdekében.
(5) Elektródalemez: a pozitív rács ólom-kalcium-ón ötvözetből készül, amelyet 10 MPa nyomás alatt öntenek.
Töltési jellemzők
(1) Lebegő töltés közben folyamatos töltés esetén 2,25 V/cella állandó feszültséget (20 ℃-on beállított érték) vagy 0,002 °C alatti áramerősséget kell használni. 5 ℃ alatti vagy 35 ℃ feletti hőmérséklet esetén a hőmérséklet-kompenzációs együttható -3 mV/cella/℃ (20 ℃-on alapulva).
(2) Kiegyenlítő töltés során állandó, 2,30–2,35 V/cella feszültséget használunk (20 ℃-on beállított érték). Amikor a hőmérséklet 5 ℃ alatt vagy 35 ℃ felett van, a hőmérséklet-kompenzációs együttható -4 mV/cella/℃ (20 ℃-on alapulva).
(3) A maximális kezdeti töltési áram 0,5 C, a közbenső töltési áram 0,15 C, a végső töltési áram pedig 0,05 C. A legjobb töltési áram 0,25 C.
(4) A töltési kapacitást a kisütési kapacitás 100% ~ 105%-ára kell beállítani, de 5 ℃ alatti környezeti hőmérsékleten 105% ~ 110%-ra.
(5) Minél alacsonyabb a hőmérséklet (5 ℃ alatt), annál hosszabb a töltési idő.
(6) Az intelligens töltési mód hatékonyan szabályozza a töltési feszültséget, a töltési áramot és a töltési időt.
Kisülési jellemző
(1) A kisütés során a hőmérséklet-tartománynak -45 ℃ és +65 ℃ között kell lennie.
(2) A folyamatos kisülési sebesség vagy áram 10 perctől 120 óráig alkalmazható, és rövidzárlat esetén nincs tűz vagy robbanás.
(3) A kisülési lezáró feszültség a kisülési áram vagy sebesség szerint változik:
Akkumulátor élettartama
Az OPzV szilárd ólomakkumulátort széles körben használják új energiarendszerekben, mint például a közepes és nagy energiatárolás, az energia, a kommunikáció, a petrolkémia, a vasúti szállítás, a napenergia és a szélenergia.
Folyamatjellemzők
(1) Az ólom-kalcium-ón speciális ötvözetből készült rács gátolhatja a rács korróziós tágulását, megakadályozhatja a belső rövidzárlatot, növelheti a hidrogénfejlődést okozó túlfeszültséget, gátolhatja a hidrogénképződést és megakadályozhatja az elektrolitveszteséget.
(2) Az egyszeri zselatinizálás és internalizálás technológiáját alkalmazzák, és az egyszerre képződött szilárd elektrolitnak nincs szabad folyadéka.
(3) Az akkumulátor szelepüléses biztonsági szeleppel van felszerelve, amely nyitó és visszazáró funkciókkal rendelkezik, és automatikusan beállítja az akkumulátor belső nyomását; Tartsa az akkumulátort légmentesen zárva, és megakadályozza a külső levegő bejutását az akkumulátorba.
(4) A lemez magas hőmérsékleten és magas páratartalom melletti kikeményedési eljárást alkalmaz a 4BS aktív anyagának szerkezetének és tartalmának szabályozására, valamint az akkumulátor élettartamának, kapacitásának és a tétel konzisztenciájának biztosítására.
Energiafogyasztási jellemzők
(1) Az akkumulátor önmelegedési hőmérséklete nem haladhatja meg a környezeti hőmérséklet 5 ℃-át a saját hőveszteség minimalizálása érdekében.
(2) Az akkumulátor belső ellenállása alacsony, és a 2000 Ah-nál nagyobb kapacitású akkumulátor-energiatároló rendszer energiafogyasztása kevesebb, mint 10%.
(3) Az akkumulátor önkisülése kicsi, és a havi önkisülési kapacitásveszteség kevesebb, mint 1%.
(4) Az akkumulátor nagy átmérőjű, hajlékony rézhuzallal van csatlakoztatva, alacsony érintkezési ellenállással és alacsony vonalveszteséggel.
Környezeti jellemzők
(1) Tárolása -20 ℃~+50 ℃ közötti környezeti hőmérsékleten ajánlott.
(2) Tárolás közben az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. Mivel szállítás vagy tárolás során az önkisülés miatt kapacitásveszteség léphet fel, használat előtt töltse fel.
(3) Hosszú távú tárolás esetén rendszeresen töltse fel (ajánlott félévente újratölteni).
(4) Kérjük, száraz és szellős helyen, alacsony hőmérsékleten tárolja.
Előnyök
(1) A nagy hőmérséklet-tűrési tartomány, -45 ℃~+65 ℃, széles körben alkalmazható különféle forgatókönyvekben.
(2) Közepes és nagy sebességű kisütés esetén alkalmazható: megfelel az egy töltés és egy kisütés, valamint a két töltés és két kisütés alkalmazási forgatókönyveinek.
(3) Széleskörű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik, és közepes és nagy energiatárolásra alkalmas. Széles körben használják ipari és kereskedelmi energiatárolásban, energiatermelő oldali energiatárolásban, hálózati oldali energiatárolásban, adatközpontokban (IDC energiatárolás), atomerőművekben, repülőtereken, metrókban és más, magas biztonsági követelményeket támasztó területeken.