Les batteries au plomb à l'état solide OPzV utilisent un nanogel de silice pyrogénée comme électrolyte et une anode tubulaire. Elles conviennent au stockage d'énergie en toute sécurité et offrent une autonomie allant de 10 minutes à 120 heures.
Les batteries au plomb à l'état solide OPzV sont adaptées aux systèmes de stockage d'énergie renouvelable dans des environnements présentant d'importantes variations de température, des réseaux électriques instables ou des coupures de courant prolongées. Elles offrent une plus grande autonomie aux utilisateurs en permettant leur installation dans des armoires, des racks ou même à proximité d'équipements de bureau. Ceci optimise l'utilisation de l'espace et réduit les coûts d'installation et de maintenance.
1. Dispositifs de sécurité
(1) Boîtier de batterie : les batteries au plomb solide OPzV sont fabriquées en matériau ABS ignifugé, qui est incombustible ;
(2) Séparateur : un séparateur en PVC-SiO2/PE-SiO2 ou en résine phénolique est utilisé pour inhiber la combustion interne ;
(3) Électrolyte : La silice fumée nano est utilisée comme électrolyte ;
(4) Borne : Noyau en cuivre étamé à faible résistance, et la borne polaire adopte une technologie d'étanchéité pour éviter les fuites de la borne polaire de la batterie.
(5) Plaque : La grille de la plaque positive est fabriquée en alliage plomb-calcium-étain, moulé sous pression de 10 MPa.
2. Caractéristiques de charge
(1) En charge d'entretien, une tension constante de 2,25 V/élément (valeur de consigne à 20 °C) ou un courant inférieur à 0,002 C est appliqué. Lorsque la température est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, le coefficient de compensation de température est de -3 mV/élément/°C (20 °C étant la température de référence).
(2) Pour la charge d'égalisation, une tension constante de 2,30 à 2,35 V par élément (valeur de référence à 20 °C) est appliquée. Lorsque la température est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, le facteur de compensation de température est de -4 mV par élément et par °C (20 °C étant la température de référence).
(3) Le courant de charge initial peut atteindre 0,5C, le courant de charge intermédiaire 0,15C et le courant de charge final 0,05C. Le courant de charge optimal recommandé est de 0,25C.
(4) La quantité de charge doit être réglée entre 100 % et 105 % de la quantité de décharge, mais lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C, elle doit être réglée entre 105 % et 110 %.
(5) Le temps de charge doit être prolongé lorsque la température est plus basse (inférieure à 5℃).
(6) Un mode de charge intelligent est adopté pour contrôler efficacement la tension de charge, le courant de charge et le temps de charge.
3. Caractéristiques de décharge
(1) La plage de température pendant la décharge doit être comprise entre -45℃~+65℃.
(2) Le taux de décharge ou le courant continu est applicable de 10 minutes à 120 heures, sans incendie ni explosion en court-circuit.
4. Autonomie de la batterie
Les batteries au plomb solide OPzV sont largement utilisées dans le stockage d'énergie à moyenne et grande échelle, l'énergie électrique, les communications, la pétrochimie, le transport ferroviaire, l'énergie solaire et éolienne et d'autres systèmes d'énergies nouvelles.
5. Caractéristiques du processus
(1) L'utilisation d'une grille de plaque moulée sous pression en alliage spécial plomb-calcium-étain permet d'inhiber la corrosion et l'expansion de la grille de plaque afin d'éviter les courts-circuits internes, et en même temps d'augmenter la surtension de précipitation de l'hydrogène, d'inhiber la génération d'hydrogène et d'éviter la perte d'électrolyte.
(2) En adoptant une technologie de remplissage et d'internalisation en une seule étape, l'électrolyte solide est formé une seule fois sans liquide libre.
(3) La batterie adopte une soupape de sécurité de type siège de soupape avec fonction d'ouverture et de fermeture, qui ajuste automatiquement la pression interne de la batterie ; maintient l'étanchéité de la batterie et empêche l'air extérieur de pénétrer à l'intérieur de la batterie.
(4) La plaque polaire adopte un processus de durcissement à haute température et à haute humidité pour contrôler la structure et la teneur en 4BS dans la substance active afin de garantir la durée de vie, la capacité et la cohérence du lot de la batterie.
6. Caractéristiques de la consommation d'énergie
(1) La température d'auto-échauffement de la batterie ne dépasse pas la température ambiante de plus de 5℃, ce qui minimise sa propre perte de chaleur.
(2) La résistance interne de la batterie est faible, la capacité du système de stockage d'énergie de la batterie de 2000 Ah ou plus est inférieure à 10 %.
(3) L'autodécharge de la batterie est faible, la perte de capacité d'autodécharge mensuelle étant inférieure à 1 %.
(4) La batterie est connectée par des fils de cuivre souples de grand diamètre, avec une faible résistance de contact et une faible perte de fil.
7. Tirer parti des avantages
(1) Large plage de résistance à la température, -45℃~+65℃, peut être largement utilisée dans diverses scènes.
(2) Convient aux décharges à taux moyen et élevé : répond aux scénarios d'application d'une charge et d'une décharge et de deux charges et deux décharges.
(3) Large éventail de scénarios d'application, adapté au stockage d'énergie à moyenne et grande échelle. Largement utilisé dans le stockage d'énergie industriel et commercial, le stockage d'énergie côté production d'électricité, le stockage d'énergie côté réseau, les centres de données (stockage d'énergie IDC), les centrales nucléaires, les aéroports, les métros et autres domaines à exigences de sécurité élevées.