Hanno un intervallo di tolleranza alla temperatura più ampio. Queste batterie avanzate possono funzionare in uno spettro di temperature ancora più ampio che mai. Possono resistere a temperature estremamente fredde che renderebbero le batterie convenzionali lente o non operative, così come al caldo torrido che potrebbe causare il surriscaldamento e il degrado delle altre. Questa adattabilità li rende adatti per applicazioni in regioni con climi rigidi, come i veicoli per l’esplorazione polare dove alimentano strumenti scientifici essenziali in condizioni sotto zero, o le attrezzature minerarie nel deserto che sopportano il caldo torrido diurno. La loro capacità di funzionare in modo coerente in diversi ambienti termici li distingue davvero.
Sono prodotti utilizzando un processo di pressatura isostatica a caldo (HIP) per densificare i materiali. L'HIP applica alta temperatura e pressione isostatica a un materiale, tipicamente in un contenitore sigillato. Questo processo elimina pori e vuoti, aumentando la densità e migliorando le proprietà meccaniche del materiale. Nella produzione di ceramiche ad alte prestazioni, l'HIP viene utilizzato per produrre componenti con resistenza e tenacità migliorate. Nei settori aerospaziale e della difesa, i materiali trattati con HIP vengono utilizzati in applicazioni critiche, come gli ugelli dei motori a razzo e le piastre corazzate. I materiali densificati possono resistere a condizioni estreme e fornire prestazioni migliori rispetto ai materiali lavorati convenzionalmente.
È un caposaldo della qualità nell'alimentazione dei data center. Questa struttura produce alimentatori ridondanti e affidabili in grado di garantire il funzionamento regolare dei data center durante le interruzioni di corrente. Il processo di produzione rispetta i più elevati standard di disponibilità ed efficienza. Utilizzano architetture di alimentazione modulari e componenti sostituibili a caldo. Gli alimentatori sono progettati per fornire alimentazione continua a server, sistemi di storage e apparecchiature di rete. La struttura dispone di un laboratorio di simulazione del data center in cui viene testata la capacità degli alimentatori di gestire carichi elevati e scenari di failover. Ciò salvaguarda l’integrità dei dati digitali e il funzionamento dei servizi online.
| Voltaggio | 12V/24V |
| Capacità | 100/200Ah |
| Ciclo di vita | >3000 cicli |
| Efficienza della carica | 100% @0.5C |
| Efficienza di scarico | 96~99% @1C |
| Tensione di carica | 14.6±0.2V |
| Corrente di carica | 60A |
| Classe IP | IP65 |


























Domande frequenti
D: Come funziona il processo di pressatura isostatica a caldo (HIP) per la densificazione dei materiali?
R: Il processo HIP viene utilizzato per densificare i materiali. Il materiale da lavorare viene posto in un contenitore sigillato, solitamente in materiale refrattario. Il contenitore viene quindi posizionato in un forno HIP. Vengono applicate contemporaneamente alta temperatura e pressione isostatica. L'elevata temperatura consente al materiale di ammorbidirsi o addirittura di sciogliersi parzialmente in alcuni casi, mentre la pressione isostatica, applicata uniformemente da tutte le direzioni, fa uscire eventuali pori o vuoti. Questo processo elimina la porosità e aumenta la densità del materiale. Nella produzione di ceramiche ad alte prestazioni, l'HIP viene utilizzato per produrre componenti con resistenza e tenacità migliorate. Nei settori aerospaziale e della difesa, i materiali trattati con HIP vengono utilizzati in applicazioni critiche, come gli ugelli dei motori a razzo e le piastre corazzate. I materiali densificati possono resistere a condizioni estreme e fornire prestazioni migliori rispetto ai materiali lavorati convenzionalmente.
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