DKGB2-600-2V600AH VERSIEGELTE GEL-BLEI-SÄURE-BATTERIE
Technische Eigenschaften
1. Ladeeffizienz: Die Verwendung importierter Rohstoffe mit geringem Widerstand und fortschrittliche Verfahren tragen dazu bei, den Innenwiderstand zu verringern und die Akzeptanzfähigkeit beim Laden mit geringem Strom zu erhöhen.
2. Hohe und niedrige Temperaturtoleranz: Großer Temperaturbereich (Blei-Säure: -25–50 °C und Gel: -35–60 °C), geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich in unterschiedlichen Umgebungen.
3. Lange Lebensdauer: Die Lebensdauer der Blei-Säure- und Gel-Serie beträgt mehr als 15 bzw. 18 Jahre, da die Batterie korrosionsbeständig ist und durch die Verwendung mehrerer Seltenerdlegierungen mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten, nanoskaliger pyrogener Kieselsäure aus Deutschland als Basismaterialien und eines Elektrolyten aus Nanometerkolloid, alles aus unabhängiger Forschung und Entwicklung, keine Gefahr der Schichtung besteht.
4. Umweltfreundlich: Cadmium (Cd), das giftig und schwer recycelbar ist, ist nicht vorhanden. Es tritt keine Säure aus dem Gelelektrolyt aus. Die Batterie arbeitet sicher und umweltfreundlich.
5. Wiederherstellungsleistung: Die Verwendung spezieller Legierungen und Bleipastenformulierungen sorgt für eine geringe Selbstentladung, eine gute Tiefentladungstoleranz und eine starke Wiederherstellungsfähigkeit.

Parameter
Modell | Stromspannung | Kapazität | Gewicht | Größe |
DKGB2-100 | 2v | 100 Ah | 5,3 kg | 171*71*205*205 mm |
DKGB2-200 | 2v | 200 Ah | 12,7 kg | 171*110*325*364 mm |
DKGB2-220 | 2v | 220 Ah | 13,6 kg | 171*110*325*364 mm |
DKGB2-250 | 2v | 250 Ah | 16,6 kg | 170*150*355*366 mm |
DKGB2-300 | 2v | 300 Ah | 18,1 kg | 170*150*355*366 mm |
DKGB2-400 | 2v | 400 Ah | 25,8 kg | 210*171*353*363 mm |
DKGB2-420 | 2v | 420 Ah | 26,5 kg | 210*171*353*363 mm |
DKGB2-450 | 2v | 450 Ah | 27,9 kg | 241*172*354*365 mm |
DKGB2-500 | 2v | 500 Ah | 29,8 kg | 241*172*354*365 mm |
DKGB2-600 | 2v | 600 Ah | 36,2 kg | 301*175*355*365 mm |
DKGB2-800 | 2v | 800 Ah | 50,8 kg | 410*175*354*365 mm |
DKGB2-900 | 2v | 900 Ah | 55,6 kg | 474*175*351*365 mm |
DKGB2-1000 | 2v | 1000 Ah | 59,4 kg | 474*175*351*365 mm |
DKGB2-1200 | 2v | 1200 Ah | 59,5 kg | 474*175*351*365 mm |
DKGB2-1500 | 2v | 1500 Ah | 96,8 kg | 400*350*348*382 mm |
DKGB2-1600 | 2v | 1600 Ah | 101,6 kg | 400*350*348*382 mm |
DKGB2-2000 | 2v | 2000 Ah | 120,8 kg | 490*350*345*382 mm |
DKGB2-2500 | 2v | 2500 Ah | 147 kg | 710*350*345*382 mm |
DKGB2-3000 | 2v | 3000 Ah | 185 kg | 710*350*345*382 mm |

Produktionsprozess

Rohstoffe für Bleibarren
Polarplattenverfahren
Elektrodenschweißen
Montageprozess
Versiegelungsprozess
Füllvorgang
Ladevorgang
Lagerung und Versand
Zertifizierungen

Mehr zum Lesen
Energiespeicherbatterie für netzunabhängige Systeme
Funktion der Energiespeicherbatterie
In einem netzunabhängigen Photovoltaiksystem nimmt der Energiespeicher den größten Teil ein. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Energie zu speichern, die Stabilität der Systemleistung zu gewährleisten und den Stromverbrauch der Verbraucher nachts oder an regnerischen Tagen sicherzustellen.
Energiespeicherfunktion: Die Zeit der Photovoltaik-Stromerzeugung und die Zeit des Stromverbrauchs sind nicht unbedingt synchronisiert. Die Photovoltaik-Inselstromanlage kann nur bei Sonnenschein Strom erzeugen. Die Stromerzeugungsleistung erreicht mittags ihr Maximum, obwohl der Strombedarf zu dieser Zeit nicht hoch ist. Viele Inselkraftwerke für den Hausgebrauch verbrauchen nur nachts Strom. Daher muss der tagsüber erzeugte Strom zunächst in der Batterie gespeichert und nach dem Spitzenverbrauch freigegeben werden.
Stabile Systemleistung: Photovoltaik-Stromerzeugungsleistung und Lastleistung müssen nicht unbedingt identisch sein. Die Photovoltaik-Stromerzeugung wird durch Strahlung beeinflusst und unterliegt Schwankungen, während die Lastseite instabil ist. Die Startleistung ist höher als die tägliche Betriebsleistung des Lastanschlusses. Ist der Photovoltaik-Stromerzeugungsanschluss direkt mit der Last verbunden, kann es leicht zu Systeminstabilitäten und Spannungsschwankungen kommen. Der Energiespeicher dient als Energieausgleichsgerät. Übersteigt die Photovoltaik-Leistung die Lastleistung, leitet der Controller die überschüssige Energie zur Speicherung an den Akkupack. Reicht die Photovoltaik-Leistung nicht aus, leitet der Controller die elektrische Energie der Batterie an die Last weiter.