DKOPzV-1000-2V1000AH FÖRSEGLAT UNDERHÅLLSFRITT GELTURBÅRD OPzV GFMJ-BATTERI
Drag
1. Lång livslängd.
2. Tillförlitlig tätningsprestanda.
3. Hög initial kapacitet.
4. Låg självurladdningsprestanda.
5. Bra urladdningsprestanda vid hög hastighet.
6. Flexibel och bekväm installation, estetiskt helhetsintryck.
Parameter
Modell | Spänning | Faktisk kapacitet | nordväst | L*B*H*Total höjd |
DKOPzV-200 | 2v | 200ah | 18,2 kg | 103*206*354*386 mm |
DKOPzV-250 | 2v | 250 Ah | 21,5 kg | 124*206*354*386 mm |
DKOPzV-300 | 2v | 300ah | 26 kg | 145*206*354*386 mm |
DKOPzV-350 | 2v | 350 Ah | 27,5 kg | 124*206*470*502 mm |
DKOPzV-420 | 2v | 420 Ah | 32,5 kg | 145*206*470*502 mm |
DKOPzV-490 | 2v | 490 Ah | 36,7 kg | 166*206*470*502 mm |
DKOPzV-600 | 2v | 600 Ah | 46,5 kg | 145*206*645*677 mm |
DKOPzV-800 | 2v | 800 Ah | 62 kg | 191*210*645*677 mm |
DKOPzV-1000 | 2v | 1000ah | 77 kg | 233*210*645*677 mm |
DKOPzV-1200 | 2v | 1200ah | 91 kg | 275*210*645*677 mm |
DKOPzV-1500 | 2v | 1500ah | 111 kg | 340*210*645*677 mm |
DKOPzV-1500B | 2v | 1500ah | 111 kg | 275*210*795*827 mm |
DKOPzV-2000 | 2v | 2000ah | 154,5 kg | 399*214*772*804 mm |
DKOPzV-2500 | 2v | 2500 Ah | 187 kg | 487*212*772*804 mm |
DKOPzV-3000 | 2v | 3000 Ah | 222 kg | 576*212*772*804 mm |

Vad är ett OPzV-batteri?
D King OPzV-batteri, även kallat GFMJ-batteri
Den positiva plattan använder en rörformig polarplatta, så den kallas även rörformigt batteri.
Nominell spänning är 2V, standardkapaciteten är normalt 200ah, 250ah, 300ah, 350ah, 420ah, 490ah, 600ah, 800ah, 1000ah, 1200ah, 1500ah, 2000ah, 2500ah, 3000ah. Även anpassad kapacitet produceras för olika tillämpningar.
Strukturella egenskaper hos D King OPzV-batteri:
1. Elektrolyt:
Elektrolyten i det färdiga batteriet är tillverkad av tysk pyrogen kiseldioxid och är i gelform och flyter inte, så det finns inget läckage och elektrolytskiktning.
2. Polarplatta:
Den positiva plattan använder en rörformig polarplatta, vilket effektivt kan förhindra att levande ämnen faller av. Den positiva plattans skelett är tillverkat av flerlegerad pressgjutning, med god korrosionsbeständighet och lång livslängd. Den negativa plattan är en pastaformad platta med en speciell rutnätsstruktur, vilket förbättrar utnyttjandegraden av levande material och den stora strömurladdningskapaciteten, och har stark laddningskapacitet.

3. Batterihölje
Tillverkad av ABS-material, korrosionsbeständig, hög hållfasthet, vackert utseende, hög tätningssäkerhet med locket, ingen potentiell läckagerisk.
4. Säkerhetsventil
Med en speciell säkerhetsventilkonstruktion och korrekt öppnings- och stängningsventiltryck kan vattenförlusten minskas, och expansion, sprickbildning och uttorkning av elektrolyten i batterihöljet kan undvikas.
5. Membran
Det speciella mikroporösa PVC-SiO2-membranet importerat från Europa används, med stor porositet och låg resistans.
6. Terminalen
Inbäddad kopparkärna med blybas har större strömbärande kapacitet och korrosionsbeständighet.
Viktiga fördelar jämfört med vanliga gelbatterier:
1. Lång livslängd, flytande laddnings designlivslängd på 20 år, stabil kapacitet och låg avklingningshastighet vid normal användning av flytande laddning.
2. Bättre cykelprestanda och djupurladdningsåterställning.
3. Den är bättre kapabel att arbeta vid hög temperatur och kan fungera normalt vid - 20 ℃ - 50 ℃.
Produktionsprocess för gelbatterier

Blytackråvaror
Polarplattans process
Elektrodsvetsning
Monteringsprocess
Tätningsprocess
Fyllningsprocess
Laddningsprocess
Lagring och frakt
Certifieringar

Vilka är fördelarna, nackdelarna och användningsområdena med rörformiga och dragna blybatterier?
Rörformade plattor har vissa fördelar, såsom god djupurladdningsprestanda, lång batteritid och kan tillverkas till batterier med större kapacitet. Det finns dock också några allvarliga nackdelar, såsom komplex produktionsprocess (hög kostnad), låg energitäthet (låg kostnadsprestanda), låg laddningsström (långsam laddning) och stora förändringar i plattans storlek (vilket ofta kan orsaka sönderfall i skalet).
Jämfört med rörformiga plattor har gallerplattor vissa nackdelar, såsom kort livslängd (cykellivslängd och flytande laddningstid är mycket kortare, eftersom det aktiva materialet lätt faller av), begränsad batterikapacitet som kan tillverkas (främst inte för hög höjd), dålig prestanda vid låg ström, etc., men fördelarna med nuvarande VRLA är mycket attraktiva: för det första, enkel process och låg kostnad; för det andra har den stark laddningskapacitet med hög ström och kan laddas snabbt; för det tredje är energitätheten hög, vilket främst gäller för rörformiga plattor. Faktum är att energitätheten hos blylagring är mycket låg i batteriet; för det fjärde är det säkert. Om det inte utsätts för stötar eller hög temperatur kommer skalet inte att gå sönder, eftersom plattan inte kommer att förändras under sin livscykel.
Med ovanstående egenskaper är deras respektive användningsområden också uppenbara: det finns två huvudsakliga tillämpningar för rörformiga plattor. För det första är den flytande laddningslivslängden mycket lång i tillämpningar med låg ström och lång livslängd, såsom solenergi, vindenergi och annan ren energi; för det andra kan den användas med dieselmotorer utan nätström. Till exempel kan kommunikationsbasstationen användas med dieselmotorer för djupurladdningscykler, och cykellivslängden är ganska lång; Rutnätsplattan tillämpas på alla scenarier utom ovanstående scenarier, såsom bilstart, UPS, kommunikation, elektricitet och till och med strömförsörjning för elfordon.