Central eléctrica de Bridna
autor: pro
2024-12-23

El apilamiento de módulos es el proceso de apilar varias celdas de batería en serie y en paralelo para formar un módulo. Pegue espaciadores de espuma entre las celdas de la batería, que sirven como amortiguación, aislamiento y aislamiento térmico.
Se debe prestar atención al apilar: Tratamiento de alineación: asegúrese de que las celdas estén alineadas en ambos lados del módulo y que el plano de referencia de apilamiento debe ser paralelo a las celdas. Precisión de apilamiento: el mecanismo de alineación de las celdas de la batería en ambos lados del módulo debe garantizar que la tolerancia del plano lateral sea ≤ 0,5 mm y la tolerancia horizontal de la superficie del cilindro polar sea ≤ 0,3 mm. Prevención de cortocircuitos: durante el proceso de apilamiento, es necesario evitar cortocircuitos en las celdas de la batería para garantizar que no se dañe la apariencia de la batería y los componentes.
Las celdas de la batería se fijan mediante particiones y placas finales para garantizar la estabilidad de la estructura del módulo de celdas de batería apiladas, sin holgura ni deformación. Al mismo tiempo, se deben utilizar correas de sujeción adecuadas (como tiras de acero y materiales PET) para la sujeción, y la unión se debe realizar de acuerdo con la fuerza circular especificada en el libro de especificaciones de la celda de la batería para evitar exceder el alcance de la especificación. libro y causar daños a la celda de la batería.
Se debe prestar atención al apilar: Tratamiento de alineación: asegúrese de que las celdas estén alineadas en ambos lados del módulo y que el plano de referencia de apilamiento debe ser paralelo a las celdas. Precisión de apilamiento: el mecanismo de alineación de las celdas de la batería en ambos lados del módulo debe garantizar que la tolerancia del plano lateral sea ≤ 0,5 mm y la tolerancia horizontal de la superficie del cilindro polar sea ≤ 0,3 mm. Prevención de cortocircuitos: durante el proceso de apilamiento, es necesario evitar cortocircuitos en las celdas de la batería para garantizar que no se dañe la apariencia de la batería y los componentes.
Las celdas de la batería se fijan mediante particiones y placas finales para garantizar la estabilidad de la estructura del módulo de celdas de batería apiladas, sin holgura ni deformación. Al mismo tiempo, se deben utilizar correas de sujeción adecuadas (como tiras de acero y materiales PET) para la sujeción, y la unión se debe realizar de acuerdo con la fuerza circular especificada en el libro de especificaciones de la celda de la batería para evitar exceder el alcance de la especificación. libro y causar daños a la celda de la batería.
La Europa E más inteligente 2024
nuevo producto
Artículo relacionado
Este inversor solar de 8‑12 kw admite voltajes de salida de CA configurables de fase dividida (208/220/230/240 Vac), adaptándose a los estándares globales de redes residenciales.
Inversor solar híbrido Bridna OCT‑S‑I de 8‑12 KW: energía híbrida de especificaciones completas para sistemas de almacenamiento de baterías domésticos
Descubra el inversor solar híbrido Bridna OCT‑S‑I de 8‑12 KW, con MPPT dual, ATS integrado, funcionamiento en paralelo de hasta 9 unidades y una eficiencia máxima del 96,5 %. Solución solar residencial de fase dividida ideal para escenarios de almacenamiento de batería doméstico, de respaldo y conectado a la red.
Inversor solar híbrido Bridna OCT‑S‑I de 8‑12 KW: energía fiable de fase dividida para almacenamiento solar doméstico moderno
Explore tres tecnologías centrales del almacenamiento de energía móvil de alta potencia BRIDNA: sistema inteligente de gestión de baterías BMS, inversor de onda sinusoidal pura y diseño modular dividido para energía portátil industrial confiable para construcción, eventos y respaldo de emergencia.
Desglose de la tecnología central de BRIDNA: BMS, inversor de onda sinusoidal pura y arquitectura modular de almacenamiento de energía móvil de tipo dividido
Descubra el sistema de almacenamiento de energía móvil de alta potencia BRIDNA 6028Wh con 4500W de potencia continua. Solución de energía portátil LiFePO4 con ruedas y resistente para sitios de construcción, trabajo de campo, energía para eventos y suministro de energía de respaldo de emergencia.
BRIDNA Sistema móvil de almacenamiento de energía de alta potencia de 6 KWh: salida continua de 4500 W para escenarios de energía de emergencia y fuera de la red