Voltaje nominal | 512V | ||
Capacidad nominal | 200Ah | ||
Dimensiones | Longitud | 800 ± 2 mm (31,49 pulgadas) | |
Ancho | 600 ± 2 mm (23,62 pulgadas) | ||
Altura | 1800 ± 2 mm (70,87 pulgadas) | ||
Altura total | 1870 ± 2 mm (73,62 pulgadas) | ||
Aprox. peso | 1886,0 kg (4157,88 libras) ±60 kg | ||
Características |
|||
Eléctrico Parámetros (25ºC) |
Tensión nominal | 512V | |
Capacidad nominal (C5) | 200Ah@25°C | ||
Energía | 102400Wh | ||
Meses Autodescarga | <3% | ||
Eficiencia de carga | 99,5% @ 0,2C | ||
Eficiencia de descarga | 96-99% @ 1C | ||
Diámetro de terminales | M8 | ||
Resistencia interna (completamente cargada, 25°C) | ≤280mΩ | ||
Ciclo de vida | >3000 ciclos a 0,2 °C 100%D.OD | ||
Capacidad afectado por temperatura |
40°C | 101% | |
25ºC | 100% | ||
0ºC | 90% | ||
-10°C | 75% | ||
Temperatura nominal de funcionamiento | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | ||
Operando temperatura rango |
Descargar | – 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | |
Cargar | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) | ||
Almacenamiento | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) | ||
Resistencia al agua y al polvo | IP50 | ||
Voltaje de carga | 584V | ||
Modo de carga estándar (25°C±2°C, <75%RH) |
Corriente constante de 0,2 CA a 584 V, luego voltaje constante 584V hasta que la corriente caiga a 0.02CA, antes de usar, descansar 30 minutos |
||
Corriente de carga | 40A | ||
Corriente de carga máxima | 100A | ||
Voltaje de corte de carga | 584V | ||
Corriente de descarga continua | 200A | ||
Corriente de pulso máxima | 400A (<2S, ajustable) | ||
Voltaje de corte de descarga | 448V | ||
Protocolo de comunicación (opcional) | RS485/RS232/CAN | ||
SOC (opcional) | Pantalla/LED/Software de PC | ||
Conexión de la aplicación | 1 cuerda 1 paralelo | ||
Mecánico | Cantidad de celdas | 160 cuerdas | |
Envase | Metal |
La llegada de la batería de 100 KWh ha marcado el comienzo de una era transformadora en la tecnología de las baterías, revolucionando múltiples industrias y remodelando nuestro enfoque hacia el almacenamiento y utilización de energía. Este artículo se centrará en las capacidades y el potencial de estas baterías de alta capacidad, explorando sus ventajas, aplicaciones, limitaciones y perspectivas de futuro.
Antes de profundizar en el mundo de las baterías de 100 KWH, es fundamental comprender el concepto de capacidad de la batería. La capacidad de la batería se refiere a la cantidad de energía eléctrica que una batería puede almacenar y entregar. Normalmente se mide en kilovatios-hora (KWH), que representa la cantidad de energía que la batería puede proporcionar en una hora. Cuanto mayor sea la clasificación de KWH, más energía podrá almacenar y entregar la batería.
Una batería de 100 KWH ofrece una enorme cantidad de energía y capacidad de almacenamiento. Para poner esto en perspectiva, la batería típica de un vehículo eléctrico tiene una capacidad que oscila entre 20 y 100 KWH, lo que significa que una batería de 100 KWH puede proporcionar energía equivalente a cargar un vehículo eléctrico hasta cuatro veces con una sola carga.
Además, una batería de 100 KWH tiene el potencial de alimentar un hogar medio durante varios días, dependiendo del consumo de energía. También puede servir como fuente de energía de respaldo durante apagones, asegurando un suministro eléctrico ininterrumpido a sistemas y aparatos críticos.
La adopción de baterías de 100 KWH conlleva varias ventajas y beneficios. Exploremos algunos de ellos:
La versatilidad de una batería de 100 KWH abre una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias. Algunas aplicaciones notables incluyen:
Si bien la batería de 100 KWH aporta una gran cantidad de ventajas, es importante reconocer sus desafíos y limitaciones. Algunas de las consideraciones clave incluyen:
A medida que la tecnología continúa evolucionando, los investigadores y desarrolladores están trabajando activamente para superar las limitaciones de las baterías de 100 KWH y al mismo tiempo mejorar aún más sus capacidades. Algunas áreas de desarrollo futuro en tecnología de baterías incluyen:
La aparición de baterías de 100 KWH representa un salto notable en el almacenamiento y suministro de energía. Estas baterías de alta capacidad ofrecen numerosas ventajas, incluida una mayor independencia energética, sostenibilidad ambiental, ahorro de costos y versatilidad en diversas aplicaciones. A pesar de sus desafíos y limitaciones, la investigación y el desarrollo en curso en tecnología de baterías son prometedores para abordar estas preocupaciones y mejorar las capacidades de las baterías de 100 KWH. A medida que el mundo continúa adoptando la energía renovable y esforzándose por lograr un futuro más sostenible, la potencia y el potencial de una batería de 100 KWH sin duda desempeñarán un papel fundamental en la configuración de nuestro panorama energético.
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