SunArk ディープ サイクル AGM シリーズ フロント ターミナル鉛蓄電池は、高品質と市場への無料 OEM の利点を兼ね備えており、20 年以上の設計寿命と 5 年の保証期間を備えています
。AGM バッテリーは、自動車、船舶、再生可能エネルギー システムなどのさまざまな用途で一般的に使用されています。
ユニットあたりのセル数:
6ユニットあたりの電圧:
12Vデザインライフ:
20 years (Float charging)待機時使用電圧:
13.6V~13.8V @25°Cサイクル使用電圧:
14.2V~14.4V @25°C動作温度範囲:
Discharge: -15°C~50°C Charge: 0°C~40°C Storage: -15°C~50°C通常の動作温度範囲:
25°C ± 5°C自己放電:
Monthly Self-discharge ratio is less than 3.5% at 25°C.容器材質:
A.B.S. UL94-HB UL94-V0 Optional前面端子鉛酸バッテリは、電気通信アプリケーション、無停電電源装置 (UPS)、およびその他の同様の待機電源システムで一般的に使用される充電式バッテリの一種です。アクセス、設置、メンテナンスが容易なように、前面に端子が付いているように設計されています
。
ここでは、前面端子鉛蓄電池の主な特徴と特徴をいくつか示します:
設計: 前面端子バッテリーは、通常、ネジ付きスタッドまたはボルトの形をしたバッテリー端子がバッテリーの前面に配置される独自の設計を採用しています。この設計により、ラックマウント システムでの接続とメンテナンスが容易になります。
制御弁式鉛蓄電池 (VRLA) テクノロジー: ほとんどのフロント ターミナル バッテリーは、密閉型バッテリーまたはメンテナンス フリー バッテリーとしても知られる制御弁式鉛蓄電池設計を採用しています。これらのバッテリーは、充電中に発生したガスを再結合するように設計されているため、定期的な電解液のメンテナンスが不要になります。取り扱いがより安全で、酸がこぼれる危険がなく、さまざまな向きで設置できます。
AGM またはゲル電解質: 前面端子のバッテリーは通常、吸収性ガラスマット (AGM) またはゲル電解質テクノロジーのいずれかを使用します。 AGM バッテリーには電解液に浸したグラスファイバーマットが使用されていますが、ゲルバッテリーにはシリカベースのゲルが使用されています。これらの技術は電解液を固定化し、酸漏れのリスクを軽減し、バッテリーの振動や衝撃に対する耐性を高めます。
高エネルギー密度: 前面端子のバッテリーは高エネルギー密度を提供し、スペースが限られている用途でも信頼性の高い電力を供給できます。これらは多くの場合、高い予備容量を備えており、より長期間バックアップ電力を供給することができます。
メンテナンスフリー: フロント端子バッテリーは VRLA バッテリーであるため、定期的な電解液のチェックや補水の必要がなく、メンテナンスフリーです。
ディープ サイクル機能: これらのバッテリーはディープ サイクルが可能です。つまり、性能に大きな影響を与えることなく、繰り返し放電と再充電が可能です。この機能により、頻繁に停電や負荷遮断が発生する用途に適しています
。長寿命: 前面端子のバッテリーは、特定のモデルと動作条件に応じて、通常 5 ~ 10 年の耐用年数が長くなるように設計されています
。ラックマウント型アプリケーションに最適: これらのバッテリーの前面端子設計により、データセンター、通信施設、その他の産業環境で一般的に見られるラックマウント型システムに最適です。便利な前面アクセスにより、特にスペースに制約のある環境での設置、交換、メンテナンスが容易になります。
特定のバッテリーのモデルやメーカーによっては、設計、性能、仕様が異なる場合があることに注意することが重要です。特定の前面端子鉛 AC バッテリーの詳細情報については、メーカーのドキュメントとガイドラインを参照することを常にお勧めします。
鉛蓄電池の製造プロセスにはいくつかのステップが含まれます。簡単な概要は次のとおりです:
鉛および酸化鉛の準備: 鉛は通常、鉛インゴットの形で溶解および精製され、不純物が除去されます。正極(カソード)に使用される酸化鉛は、化学反応によって生成されます。
極板の製造: 電池極板は、鉛とその他の添加剤の特定の混合物を格子状の構造上に鋳造することによって作られます。これらのプレートは、正極板 (二酸化鉛で作られた) と負極板 (多孔質金属鉛で作られた) から構成されます。
組み立て: バッテリーの組み立てプロセスでは、短絡を防ぐために間にセパレーターを挟んで正極板と負極板を交互に積み重ねます。プレートはリード端子に接続されます。
酸充填: 組み立てられた電池には、電解液として機能する希硫酸が充填されています。酸濃度は通常約 30% ~ 40% です。[39]
密閉と形成: 電池は酸漏れを防ぐために密閉されています。次に、形成と呼ばれるプロセスが実行され、最初の充放電サイクルがバッテリーに適用されて電気化学反応が活性化され、容量が確立されます。
最終テストと品質管理: バッテリーは、その性能と耐久性を確認するためにさまざまなテストを受けます。これらのテストには通常、容量テスト、抵抗測定、漏れテスト、電圧チェックが含まれます。
梱包と配送: バッテリーが品質管理に合格したら、梱包され、顧客への配送の準備が行われます。
製造プロセスはメーカーによって若干異なる場合がありますが、基本的な手順は同様であることに注意してください。さらに、鉛は有毒物質であり、影響を最小限に抑えるために適切に処理およびリサイクルする必要があるため、バッテリーのリサイクルは鉛蓄電池のライフサイクル管理の重要な側面です。
太陽光発電システムでは、太陽光パネルで生成されたエネルギーを貯蔵するために鉛蓄電池が一般的に使用されます。以下は、太陽系内で鉛蓄電池がどのように機能するかの概要です:
充電: 太陽光がソーラーパネルに当たると、太陽エネルギーが電気エネルギーに変換されます。この電気エネルギーは鉛蓄電池の充電に使用されます。充電プロセスには、電気エネルギーを化学エネルギーに変換することが含まれます。
電解液: 鉛蓄電池は、電解液 (通常は水と混合した硫酸) に浸漬された 2 枚の鉛板で構成されています。一方のプレートは二酸化鉛 (PbO2) でコーティングされており、正極プレートと呼ばれ、もう一方のプレートは純鉛 (Pb) でできており、負極プレートと呼ばれています。電解質により、プレート間のイオンの流れが可能になります。
化学反応: 充電中、電気エネルギーはバッテリー内で化学反応を引き起こします。正極板は化学反応を起こし、二酸化鉛 (PbO2) が硫酸鉛 (PbSO4) に変換され、酸素が放出されます。同時に、負極板が電解液と反応して硫酸鉛 (PbSO4) を形成し、水素を放出します。[62]
放電: バッテリーからエネルギーが必要になると、プロセスが逆になります。極板上の硫酸鉛は電解液と結合し、正極板上に二酸化鉛を形成し、負極板上に純粋な鉛を形成します。この化学反応により、バッテリーに接続されたデバイスやシステムに電力を供給するために使用できる電気エネルギーが放出されます。
バッテリー容量: 鉛酸バッテリーの容量は、蓄えることができる電気エネルギーの量を指します。アンペアアワー (Ah) で測定されます。容量はバッテリーのサイズと設計によって異なります。
メンテナンス: 太陽光発電システムの鉛蓄電池の寿命と性能を確保するには、適切なメンテナンスが重要です。これには、バッテリーの充電状態の定期的な監視、深放電の回避、散水(バッテリーがメンテナンスフリーでない場合)、およびバッテリーを極端な温度から保護することが含まれます。[68]
鉛蓄電池は、手頃な価格と実績のある技術により、太陽光発電システムで広く使用されています。ただし、定期的なメンテナンスが必要で、エネルギー密度が限られており、過充電や過放電の影響を受けやすい場合があります。リチウムイオン電池などの代替電池技術は、エネルギーが高く寿命が長いため、太陽電池システムでの人気が高まっています[72]。
よくある質問:
Q1: サポートしていますか OEM/ODM?
確かに、OEM&ODM サービスは、カスタマイズされたロゴ、パッケージ、ラベルを含む一定量でサポートされます。
Q2: 制作時間はどれくらいですか?
A: 制作時間は通常 15 営業日です。人気モデルにつきましては、随時在庫をご用意させていただきます。
Q3: DDP サービスを提供できますか?
Aï=はい、お客様が個人のお客様で税関に対処したくない場合は、お客様の住所に DDP サービスを提供できます。
Q4: 保証と請求方法についてはどうなりますか?
A: 保証期間は製品を受け取ってから 10 年間です。当社の専門のアフターセールス チームがすべての保証問題に対応します。