Mon - Fri: 9:00 - 19:00
Dette omfatter batterier og superkondensatorer, som begge er en veldig annen type enn andre slags enheter. Det finnes mange forskjellige typer lithium-jon-batterier som kan brukes til å drive en rekke forskjellige elektroniske produkter, men de utfører denne oppgaven på forskjellige måter. Her er alt du trenger å vite om hvordan de fungerer!
Disse store batterier for sollagring kalles kjemiske reaksjoner, da batterier tar den energien og lagrer den. Ladede ioner befinner seg inni et batteri. Når batteriet slitas ut, beveger disse ionene seg fra ett ende av batteriet til det andre når du kobler det inn i en enhet, skapende en kjemisk reaksjon og hurrå! Denne strømmen av elektroner er det som ville drive en enhet du bruker, som en fjernkontroll eller en lommelykt.
Imidlertid akkumulerer superkondensatorer energi vanligvis i form av ladde partikler på motsatt polariserte elektroder separert av et ikke-leitende elektrodemateriale. De legger til at de kan oplades veldig raskt og entladnings like raskt. Dette er også grunnen til at de kan være så hjelpsomme i situasjoner der du bare trenger mye strøm i en kort tidsperiode (selv om måten det fungerer på ikke nødvendigvis er nøyaktig som batterier).
Bruk av nye og ulike ting kan forbedre batteriene, selvfølgelig. Lithium-jon-batterier, de store skala batterilagreringsbatterier mest brukte type batteri i våre enheter så langt. Selv om disse batteriene har blitt utrolig populære og funksjonelle, søker forskere etter alternativer som kan lagre enda større mengder energi. Og de ønsker at alt dette skal gjøres med bedre, mindre kostbare og mer helsefornyelige materialer for mennesker og miljøet.
Forskere søker også etter evnen til å gjøre batterier og superkondensatorer varer lenger med nye materialer. Som batterier og superkondensatorer Alder, minsker deres energilageringskapasitet, noe som reduserer deres iSemi ytelse. Forskere søker derfor etter nye tilnærminger for å forbedre lithium akkumulatorer lengden på disse enhetene samt deres ytelse og pålitelighet.
Batterier og superkondensatorer er fascinerende ting, da de avhenger av noen interessante vitenskapsmessige prinsipper for å fungere riktig. Den kjemiske naturen av batterier har særlig mye å si om hvordan de lagrer energi. De solkraftlagringsbatterier kjemikalier holder imidlertid ikke energi veldig godt, så forskere leter alltid etter nye kjemikalier som kan lagre mer energi og være sikrere for oss å bruke.
Superkondensatorer drives av elektrolyter eller en spesifikk elektrolyt. Dette materialet kan bære elektrisitet, det vil si at du kan sende elektroner gjennom dette materialet. Den løsninger solcellerbatterier elektrolyten består av motstatt ladde partikler som trekkes mot hverandre. Når en superkondensator lades, fastner disse partiklene på elektrodene i enheten. Til slutt, når superkondensatoren frigjør ladingen sin, blir disse partiklene frigjort, hvilket lar energi strømme ut og bli brukt.
Vår R og D-gruppe fokuserer på studium og utvikling av batteriteknologi samt batterier og superkondensatorer. Den er ansvarlig for den elektriske designingen, integreringen og optimaliseringen av energilagringsystemer, samt den fysiske strukturen til energilagringsutstyret og design av termisk styringssystem. Produksjonsteamet ved XL er dedikert til å optimalisere produksjonsprosessen, øke effektiviteten og sikre kvaliteten.
Dagens kapasitet er 20MWH med Batterier og superkondensatorer PACK-linjer. Det finnes også 2 systemintegrasjonslinjer som har en daglig produseringskapasitet på 5MW/10MWH. Våre R og D-ingeniører er høygradsteknisk utrustet og har en bred rekke akademiske og profesjonelle erfaringer.
Tekniske team for batterier og superkondensatorer vil bruke sin eksperise og kunnskap til å utvikle og tilpasse energilagringsløsninger for å oppfylle kravene fra våre kunder. Vår gruppe vil gi deg fullstendige detaljer om løsningene, tekniske spesifikasjoner samt relevante tilbud for å tilby den mest effektive lagringsløsningen for energi.
Batterier og superkondensatorer er et høyteknologisk selskap innenfor ny energi, hovedsakelig inntil energilagringsproduktbehandling og systemintegrasjon, forskning og utvikling av nye energiladerprodukter, samt løsninger og byggeinvesteringer for lade-stasjoner. Årlig produksjon er 6GWH.