Queste unità sono campioni di progettazione ad alta efficienza energetica, portabandiera di un futuro più sostenibile. Impiegano sistemi avanzati di gestione termica che agiscono come un termostato personale per le celle di potenza, mantenendole a una temperatura operativa ottimale. Ciò non solo potenzia l'efficienza di conversione dell'energia, ma prolunga anche la durata della batteria come una fonte di giovinezza per l'elettronica. In un ambiente di fabbrica, queste unità possono ridurre significativamente la quantità di energia sprecata durante la carica e la scarica, con conseguente riduzione del consumo energetico complessivo e risparmio sui costi. Per gli utenti residenziali, ciò significa meno sostituzioni della batteria e migliori prestazioni a lungo termine, che si traducono in più soldi in tasca. Sono una forza trainante nel rendere lo stoccaggio dell’energia un’attività più sostenibile ed economicamente vantaggiosa.
Si basano su una tecnologia di batterie a flusso redox reversibili allo stato solido. La produzione della batteria prevede la fabbricazione di due diverse soluzioni elettrolitiche che possono modificare in modo reversibile il loro stato di ossidazione. Questi elettroliti vengono immagazzinati in serbatoi separati e pompati attraverso una pila di membrane. La membrana permette il passaggio degli ioni impedendo la miscelazione dei due elettroliti. Gli elettrodi sono progettati per catalizzare le reazioni redox. La natura reversibile delle reazioni consente carica e scarica efficienti e il design a stato solido offre vantaggi in termini di sicurezza e stabilità rispetto alle tradizionali batterie a flusso redox a base liquida. Questa tecnologia sta emergendo come una valida opzione per lo stoccaggio di energia su larga scala, soprattutto nelle applicazioni in cui sono richieste una lunga durata di ciclo e un’elevata efficienza energetica.
Sono coinvolti nei rifugi di emergenza. Le apparecchiature di illuminazione, riscaldamento e comunicazione necessitano di una fonte di alimentazione affidabile. Fungono da energia di riserva durante le interruzioni di corrente, garantendo il comfort e la sicurezza delle persone in cerca di rifugio. La loro durata e capacità di operare in condizioni difficili sono cruciali. Possono anche immagazzinare energia proveniente da fonti rinnovabili locali, come pannelli solari o turbine eoliche, se disponibili, riducendo la dipendenza del rifugio da fonti energetiche esterne e fornendo una soluzione più sostenibile in tempi di crisi.
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CELLA DELLA BATTERIA |
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TENSIONE NOMINALE |
3.2V |
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CAPACITÀ |
280 AH |
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SISTEMA BATTERIA 1P224S |
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TENSIONE NOMINALE |
716.8V |
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CAPACITÀ NOMINALE |
280 AH |
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CORRENTE NOMINALE |
140A |
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POTENZA DELLA BATTERIA |
215KWH |
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MASSIMA EFFICIENZA |
Maggiore o uguale al 95% |
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RAFFREDDAMENTO |
ARIA FORZATA |
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TEMPERATURA DI LAVORO |
-20 grado -60 grado |
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GRADO DI PROTEZIONE |
Grado di protezione IP54 |
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CERTIFICATI |
CE, UN38.3, UL, ROHS, EMC, REACH |
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Domande frequenti
Come supporta la gestione energetica in una microrete?
In una microrete, funge da elemento chiave di accumulo dell’energia. Può immagazzinare l’energia in eccesso generata da risorse energetiche distribuite come pannelli solari e turbine eoliche. Quando la domanda nella microrete supera la generazione attuale, scarica l’energia immagazzinata per soddisfare il deficit. Aiuta anche a bilanciare il flusso di potenza, prevenendo il sovraccarico di generatori o inverter. Comunicando con altri componenti della microrete, come contatori intelligenti e controllori, può ottimizzare l’uso delle risorse energetiche. Ad esempio, può regolare la carica e la scarica in base ai prezzi dell’energia in tempo reale, alle previsioni di carico e alle condizioni di stabilità della rete, contribuendo a un funzionamento della microrete più efficiente e resiliente.
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