การอัดขึ้นรูปชุดแบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียมสามารถแบ่งออกเป็นแบตเตอรี่ทรงกระบอก แบตเตอรี่สี่เหลี่ยม และแบตเตอรี่บรรจุภัณฑ์นุ่มตามรูปแบบ และกระบวนการผลิตมีความแตกต่างกันบ้าง แต่โดยรวมแล้ว กระบวนการผลิตลิเธียมสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนแรก (การผลิตขั้ว) ขั้นตอนกลาง (การสังเคราะห์เซลล์) และขั้นตอนสุดท้าย (การขึ้นรูปและบรรจุภัณฑ์). แบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้งานแล้ว จะไม่สามารถนำมาอัดประจุหรือนำมาชาร์จ (Non-Rechargeable batteries) เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้อีกครั้ง เช่น แบตเตอรี่แบบ

โซลูชันชั้นนำสำหรับสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไมโครกริด

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ที่มีโครงสร้างทนทานและเคลือบผิวพิเศษเพื่อผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงสุด

แผงโซลาร์เซลล์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม โดยผสานเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทันสมัยและเคลือบป้องกันแสงสะท้อน เพื่อให้ได้ผลผลิตพลังงานที่สูงสุด เหมาะสมกับการติดตั้งในระบบไมโครกริด ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ มีความสามารถในการทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูง

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงและดีไซน์ทันสมัย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ของเราผลิตจากซิลิคอนคุณภาพสูง ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งบนหลังคาหรือระบบกระจายพลังงาน ด้วยการออกแบบที่กระทัดรัดและความทนทานที่สูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในไมโครกริดที่ต้องการพลังงานสูง

หน่วยเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน

หน่วยเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนที่ออกแบบมาสำหรับการขยายระบบในไมโครกริด

โซลูชันการเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนของเราช่วยให้การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันเพื่อใช้งานในภายหลัง ด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและอัตราการปลดปล่อยพลังงานที่สูง ระบบเหล่านี้รองรับการทำงานที่ไม่สะดุดและความเสถียรของกริดในการติดตั้งทั้งในเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และในพื้นที่ห่างไกล

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะแบบรวม

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะที่มีการตรวจสอบและควบคุมการกระจายพลังงานแบบเรียลไทม์

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแหล่งพลังงานหลายประเภท โดยจะเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และกริดพลังงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายพลังงานผ่านอัลกอริธึมอัจฉริยะ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับแต่งการไหลของพลังงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายไมโครกริด

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์พกพาสำหรับการใช้งานเคลื่อนที่

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ที่มีโมดูลในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานนอกกริดและการใช้งานในภาวะฉุกเฉิน

เหมาะสำหรับความต้องการพลังงานในกรณีฉุกเฉินหรือการใช้งานนอกกริด สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่นี้รวมแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในหน่วยเดียวกัน ทำให้สามารถให้พลังงานสำรองสำหรับเครื่องมือ แสงสว่าง และการสื่อสารในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดได้หรือในช่วงที่ไฟฟ้าขัดข้อง

ระบบ PV กระจายสำหรับพลังงานที่สามารถขยายได้

ระบบ PV กระจายที่มีแผงโมดูลติดตั้งตามหลังคาหรือพื้นที่เปิด

โซลูชันโซลาร์เซลล์กระจายของเราออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริด โดยการเก็บพลังงานจากหลายๆ โครงสร้างและพื้นที่ ระบบเหล่านี้มีเทคโนโลยีการติดตามข้อมูลและการปรับสมดุลโหลดที่ล้ำหน้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและลดการพึ่งพากริดกลาง

เทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ระดับแผง

ไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของระบบ

ไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการขจัดการสูญเสียจากการจับคู่ที่ไม่เหมาะสม การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไมโครกริดโดยรวม ช่วยให้สามารถขยายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการทำงานของแต่ละโมดูลแบบเรียลไทม์

ระบบ PV แบบบูรณาการบนหลังคา

ระบบ PV แบบบูรณาการที่ติดตั้งได้อย่างลงตัวในโครงสร้างหลังคา ให้ทั้งพลังงานและความสวยงาม

ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคานี้ให้ประโยชน์สองอย่าง: การปกป้องโครงสร้างและการผลิตพลังงานสะอาด ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริดบนหลังคาของอาคาร สอดคล้องกับการออกแบบที่ทันสมัยและเพิ่มการสัมผัสกับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อความทนทานที่ยาวนานภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง

แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้งานแล้ว จะไม่สามารถนำมาอัดประจุหรือนำมาชาร์จ (Non-Rechargeable batteries) เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้อีกครั้ง เช่น แบตเตอรี่แบบ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ทฤษฎีพื้นฐาน 4 ข้อที่มือใหม่

อุณหภูมิมีผลอย่างไร เรื่องแรกที่เพื่อๆควรรู้คือ แบตเตอรี่ลิเธียมค่อนข้างมีความย้อนแย้งในเรื่องอุณหภูมิ คือมีทั้งดีและไม่ดี เช่น ยิ่งเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อุปกรณ์ทดสอบเข็มการอัดแนวนอน

อุปกรณ์ทดสอบเข็มการอัดแนวนอนแบตเตอรี่ อุปกรณ์ทดสอบการบดลิเธียม ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ เครื่องทดสอบแบตเตอรี่แนวนอน, อุปกรณ์ปลายหัวดัน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ปรับน้ำหนักของชุดแบตเตอรี่

จะปรับน้ำหนักชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน EV ให้เหมาะสมได้อย่างไร แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของยานพาหนะไฟฟ้า น้ำหนักของ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมแบบ

ที่ Vade Battery เราได้ปรับปรุง โปรโตคอลการพัฒนา 14 ขั้นตอน ที่ผสมผสานความเข้มงวดด้านวิศวกรรมระดับอวกาศเข้ากับประสิทธิภาพการผลิตเชิงพาณิชย์

เรียนรู้เพิ่มเติม →

กระบวนการผลิตและลิงค์แนะนำ

ในขั้นตอนที่จำเป็นของกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมที่กล่าวถึงข้างต้น ควรให้ความสำคัญกับห้าด้านตั้งแต่การเลือกวัสดุไปจนถึงการทดสอบการกระจายปริมาตรหลังจากการขึ้นรูป:

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อุปกรณ์ทดสอบการบีบอัดเข็ม

อุปกรณ์ทดสอบการบีบอัดเข็มแนวนอนสำหรับแบตเตอรี่ ลิเทียม ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ การทดสอบเข็มดันแบตเตอรี่, เครื่องวิเคราะห์การอัดขึ้นรูป

เรียนรู้เพิ่มเติม →

เครื่องอัดและจัดเรียง

เครื่องอัดและจัดเรียงแบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่แบบพริสมาติก โมดูลสแต็ค เอ็กซ์ทรูเดอร์ ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ การแพคกิ้งแบตเตอรี่แบบ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

10 ขั้นตอนในกระบวนการผลิต

10 ขั้นตอนในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า: ตั้งแต่การผลิตอิเล็กโทรดไปจนถึงการประกอบเซลล์และการตกแต่ง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษา

และกระบวนการผลิตและขึ้นรูปของวัสดุคอมโพสิทเป็นชิ้นส่วน ต่างๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ถึง ค.ศ. 2050 ดังแสดงในรูปที่ 1-1 โดยการ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วิธีการชาร์จครั้งแรกและ

ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมโซเดียมฟอสเฟตมีพลังงานส่วนเกินก่อนออกจาก จำเป็นต้องให้แรงดันแก่เพลตอิเล็กโทรดในการอัด

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การวัดประสิทธิภาพ ของ

สำาหรับการวัดความต้านทานที่ 1 kHz เป็นไปมาตรฐาน JIS C 8711: 2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำาหรับแบตเตอรี่ลิเธียม

เรียนรู้เพิ่มเติม →

กระบวนการขึ้นรูปแบตเตอรี่

บทความนี้ช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการง่ายๆ ในการสร้างชุดแบตเตอรี่ลิเธียม

เรียนรู้เพิ่มเติม →

กระบวนการผลิตแบตเตอรี่

วิธีการสองขั้นตอนกำลังได้รับความนิยม ขั้นตอนแรก: แรงดันปานกลาง ขั้นตอนที่สอง: แรงดันสูงขึ้น วิธีการนี้ช่วยลดการบวมของสารเคลือบได้ 30-50%

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความรู้พื้นฐานที่สมบูรณ์และ

วงจรส่วนใหญ่ประกอบด้วยการป้องกันแบตเตอรี่ลิเธียมพิเศษวงจรรวม DW01 การควบคุมการชาร์จและการคายประจุ MOSFET1 (รวมถึง MOSFET N-channel สองตัว) และส่วนอื่น ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน DIY 18650

ในการสร้างก้อนแบตเตอรี่คุณต้องสรุปแรงดันไฟฟ้าและความจุของแพ็คก่อนไม่ว่าจะเป็นโวลต์ mAh / Ah หรือ Wh คุณต้องเชื่อมต่อเซลล์แบบขนานเพื่อให้ได้

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การวิเคราะห์ตลาดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่สำหรับผู้บริโภค: ส่วนใหญ่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ เครื่องมือไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ในปี 2023 การขนส่ง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

เครื่องทดสอบการอัดขึ้นรูป

lt-dc02-b เครื่องทดสอบการอัดขึ้นรูปแบตเตอรี่ลิเธียม คำอธิบายผลิตภัณฑ์ การ จำแนกแบบกำหนดเอง ทุกประเภท ทุกประเภท ภาษาไทย

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การแบ่งปันกระบวนการผลิต

เวลาในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมจะแตกต่างกัน โดยทั่วไป ส่วนผสม การอบ และการก่อตัวใช้เวลานาน ตั้งแต่ประมาณ 10 ชั่วโมงถึงสองวันสองคืน กระบวนการอื่นๆ เร็วขึ้น โดยเฉลี่ย 5 หรือ 6 ชั่วโมง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

LiFePO4 VS. ลิเธียมไอออน VS คู่มือ

LiFePO4 VS. ลิเธียมไอออน VS แบตเตอรี่ Li-Po ล้วนมีคุณสมบัติและการใช้งานเฉพาะตัว แบตเตอรี่ Lifepo4 โดดเด่นด้วยดีไซน์น้ำหนักเบา

เรียนรู้เพิ่มเติม →

เครื่องทดสอบช่องเก็บ

เครื่องทดสอบช่องเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมแบบอัดขึ้นรูปแนวนอน ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ เครื่องทดสอบแบตเตอรี่, เครื่องทดสอบอัด จาก เครื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การระเบิดของแบตเตอรี่ลิเธียม

สำรวจโลกที่ซับซ้อนของแบตเตอรี่ลิเธียม การระเบิด - ตั้งแต่องค์ประกอบไปจนถึงข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัย การอัด

เรียนรู้เพิ่มเติม →

จุดสำคัญของกระบวนการผลิต

ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม แกนพร้อมแคลมป์ เกิดการลัดวงจรทำให้เกิดความเสียหายจากการอัดขึ้นรูป 5. การ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การออกแบบทฤษฎีการประจุและการ

รูปที่ 2 เส้นโค้งลักษณะการชาร์จของแบตเตอรี่ลิเธียม 1 .4 แรงดันดิสชาร์จขั้นต่ำ (แรงดันดิสชาร์จขนาดเล็ก)

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ในขั้นตอนนี้โดยแรงกดดันจากการอัดขึ้นรูปต้นน้ำและปลายน้ำ อัตรากำไรขั้นต้นของ ชุดแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน 2024-04-10 at pm6:26

เรียนรู้เพิ่มเติม →

กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม

การเคลือบ (อุปกรณ์ที่ใช้: เครื่องเคลือบ)การเคลือบชิ้นส่วนขั้วเดียวที่ทำในกระบวนการตัดด้วยแม่พิมพ์เข้าสู่เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

Tmax เครื่องทดสอบแบตเตอรี่

Tmax เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมแบบอัดขึ้นรูปและฝังเข็มเครื่องทดสอบการเจาะและการเจาะเล็บกล่องทดสอบแบตเตอรี่สำหรับ R & D, Find Complete Details about Tmax เครื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

กระบวนการออกแบบชุดแบตเตอรี่

การออกแบบของ แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ⇱ เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและสำคัญซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความคุ้มทุนของยานพาหนะ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การตรวจวิเคราะห์และซ่อมชุด

Minimum Capacity: โดยทั่วไปรถยนต์ไฮบริดจะมีความลึกในการคายประจุ (Depth Of Discharge, DOD) ไม่เกิน 60% โดยทำการชาร์จแบตเตอรี่ไฮบริดเต็มที่สูงสุดที่ 80% ของความจุ และใช้

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แบตเตอรี่ทำอย่างไร?

การขึ้นรูป และการควบคุมคุณภาพ จากนั้นแบตเตอรี่ที่ประกอบแล้วจะผ่านขั้นตอนการปรับสภาพ นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญของการ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมที่เป็น

เป้าหมายของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมคือการพัฒนาแบตเตอรี่ที่มีฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่งขึ้น ความจุมากขึ้น อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม →

จุดสำคัญของกระบวนการผลิต

ขั้นตอนแรกคือควรตั้งค่ากลุ่มการเลือกหน่วยของแบตเตอรี่เป็นพารามิเตอร์ของกลุ่ม: (แบตเตอรี่ทรงกระบอกและแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต) ความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าคือ 5mV

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันไมโครกริดของเรา

  1. ตอบกลับ

    Emily Johnson

    10 มิถุนายน 2024 เวลา 14:30 น.

    การร่วมงานกับ EK SOLAR สำหรับการติดตั้งไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ตัวอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดและระบบเก็บพลังงานช่วยจ่ายพลังงานให้กับโรงงานในชนบทของเราอย่างมั่นคงแม้ในช่วงเวลาที่โหลดสูงหรือเมื่อเกิดการตัดไฟจากระบบไฟฟ้า พวกเขามีทีมงานเทคนิคที่ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานดีเซลลงมากกว่า 80%

  2. ตอบกลับ

    David Thompson

    12 มิถุนายน 2024 เวลา 10:45 น.

    เราได้ใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ไมโครกริดและแผงโซลาร์เซลล์ของ EK SOLAR ในสถานีโทรคมนาคมที่ห่างไกล การวิเคราะห์ระบบแบบเรียลไทม์และประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่สูงช่วยให้เวลาในการทำงานดีขึ้นอย่างมาก อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้อย่างลงตัว ทำให้เหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดไฟฟ้า

  3. ตอบกลับ

    Sarah Lee

    13 มิถุนายน 2024 เวลา 16:15 น.

    โซลูชันไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของ EK SOLAR เป็นสิ่งที่รีสอร์ทเชิงนิเวศของเราต้องการจริงๆ สถานีย่อยพลังงานที่มีการจัดเก็บพลังงานในตัวช่วยให้การดำเนินงานของเราไม่ขาดสะบั้นแม้ในเวลากลางคืนโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าของภาครัฐ เทคโนโลยีของพวกเขาช่วยให้สามารถขยายระบบได้ตามต้องการและช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างมั่นใจ

© Copyright © 2025. EK SOLAR สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ผังเว็บไซต์