• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


1kW / 1,036 KWh přenosná elektrická stanice

  • 1kW / 1.036 KWh portable power station
  • 1kW / 1.036 KWh portable power station

Klíčové atributy

Značka Wone
Číslo modelu 1kW / 1,036 KWh přenosná elektrická stanice
Výkon výstupu 1000W
Energetická kapacita 1036Wh
Série Portable power station

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Popis:

Tato přenosná elektrická stanice o výkonu 1 kW / 1,036 kWh může podporovat současně až 12 zařízení, je snadno přenositelná (11 kg) a ideální pro venkovní aktivity i jako nouzové zdroje elektřiny pro domy. Jedná se o změnu životního stylu a o snění zařízení pro dobrodruhy.

Vlastnosti:

  • 3 úrovně jasu.

  • Funkce SOS.

  • Vybaveno 2 čidly pro bezdrátové nabíjení.

  • Schopnost nabíjet současně 12 zařízení.

  • Velká kapacita v malé krabici.

Základní parametry:

image.png

Elektrické parametry:

image.png

Jak jsou přenosné nabíjecí stanice chráněny před přetížením?

Detekce napětí:

  • Funkce: Systém správy baterií (BMS) neustále sleduje napětí každého článku baterie.

  • Princip: Pokud napětí článku baterie dosáhne nebo se blíží nastavené horní hranici (například horní hranice lithiové baterie je obvykle 4,2 V), BMS aktivuje ochranu před přetížením.

Detekce proudu:

  • Funkce: BMS sleduje nabíjecí proud.

  • Princip: Pokud nabíjecí proud překročí nastavenou bezpečnostní hranici, BMS sníží nabíjecí proud nebo úplně přeruší nabíjecí obvod.

Detekce teploty:

  • Funkce: BMS sleduje teplotu baterie.

  • Princip: Pokud teplota baterie překročí nastavenou bezpečnostní hranici (například 60 °C), BMS sníží nabíjecí proud nebo úplně přeruší nabíjecí obvod, aby se zabránilo nebezpečí způsobenému přehříváním.

Logická kontrola:

  • Funkce: BMS dělá logické rozhodnutí na základě dat o napětí, proudu a teplotě, aby rozhodlo, zda aktivovat ochranu před přetížením.

  • Princip: Vstavaný mikroprocesor v BMS rozhodne, zda baterie je v přetíženém stavu podle přednastavených algoritmů a hranic. Pokud jsou detekovány podmínky přetížení, BMS provede odpovídající ochranná opatření.

Ochranná opatření:

  • Přerušení nabíjecího obvodu: BMS přeruší nabíjecí obvod ovládáním nabíjecího relé nebo MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor), aby zabránilo tomu, aby proud dále proudil do baterie. Snížení nabíjecího proudu: V některých případech může BMS nejprve snížit nabíjecí proud, aby pozorovalo změny v stavu baterie. Pokud stále narůstá napětí baterie, pak bude nabíjecí obvod úplně přerušen.

  • Upozornění: BMS může vydat upozornění prostřednictvím displeje nebo indikátoru, aby upozornilo uživatele, že baterie je plně nabita a je třeba odpojit nabíjačku.


Seznamte se se svým dodavatelem
Online obchod
Časová míra dodání
Čas odezvy
100.0%
≤4h
Přehled společnosti
Pracoviště: 65666m²m² Celkový počet zaměstnanců: 300+ Nejvyšší roční vývoz (USD): 50000000
Pracoviště: 65666m²m²
Celkový počet zaměstnanců: 300+
Nejvyšší roční vývoz (USD): 50000000
Služby
Typ obchodu: Design/Výroba/Prodej
Hlavní kategorie: Dráty a kabely/nové energie/Výpočetní zařízení/Vysoké napětí elektrické zařízení/stavební elektrické systémy kompletní elektrické zařízení/Nízkonapěťové přípravy/měřicí přístroje/Výrobní zařízení/výrobní zařízení/Elektrické příslušenství
Manžel péče po celý život
Služby celoživotní péče o zařízení při pořizování, používání, údržbě a pozáručním servisu, zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízení, nepřetržitou kontrolu a klidný provoz elektřiny.
Dodavatel zařízení splnil certifikaci kvalifikace platformy a technické hodnocení, čímž zajišťuje shodu, profesionalitu a spolehlivost již od zdroje.

Související produkty

Související znalosti

  • Vliv stejnosměrného přetížení v transformátorech na stanici obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrod
    Vliv DC polarizace na transformátory u obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrodKdyž je zemnící elektroda systému přenosu ultra vysokého stejnosměrného napětí (UHVDC) umístěna blízko stanice obnovitelné energie, proud návratu procházející zemí může způsobit zvýšení potenciálu země v okolí oblasti elektrody. Toto zvýšení potenciálu země vedou k posunu potenciálu neutrálního bodu blízkých elektrických transformátorů, což indukuje DC polarizaci (nebo DC odstup) v jejich jádrech.
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
    1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
    01/06/2026
  • Testování prohlídky a údržba transformátorů distribučního zařízení
    1. Údržba a prohlídka transformátoru Otevřete jistič nízkého napětí (LV) transformátoru, který je v údržbě, odstraňte pojistku řídicího proudu a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Otevřete jistič vysokého napětí (HV) transformátoru, který je v údržbě, uzavřete uzemňovací vypínač, zcela vybijte transformátor, zajistěte rozváděč vysokého napětí a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Pro údržbu suchých transformátorů: nejprve vyčistěte keramické izolátory a skříň; po
    12/25/2025
  • Jak testovat izolační odpor distribučních transformátorů
    V praxi se izolační odpor distribučních transformátorů obvykle měří dvakrát: izolační odpor mezi vysokonapěťovým (HV) vinutím a nízkonapěťovým (LV) vinutím plus nádrží transformátoru, a izolační odpor mezi LV vinutím a HV vinutím plus nádrží transformátoru.Pokud oba měření vykazují přijatelné hodnoty, znamená to, že izolace mezi HV vinutím, LV vinutím a nádrží transformátoru je vyhovující. Pokud jedno nebo obě měření selžou, musí být provedena měření izolačního odporu po dvojicích mezi všemi tře
    12/25/2025
  • Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
    Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
    12/25/2025
  • Řešení pro kontrolu hluku transformátorů pro různé instalace
    1. Snížení hluku pro samostatné transformační místnosti na zemiStrategie snížení hluku:Nejprve provedete vypnutí a kontrolu a údržbu transformátoru, včetně výměny zestaralé izolační oleje, kontroly a sešroubování všech spojovacích prvků a čištění jednotky.Dále posílíte základnu transformátoru nebo nainstalujete zařízení k odpojení vibrací – jako jsou gumové podložky nebo pružinové odpojovače – vybíráte je na základě míry vibrací.Nakonec posílíte zvukotěsnost v slabých místech místnosti: nahraďte
    12/25/2025
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás. Získejte nabídku nyní
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás.
Získejte nabídku nyní
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor

IEE Business will not sell or share your personal information.

下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu