• 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

  • Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
    1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
    02/05/2026
  • Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
    Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
    01/30/2026
  • Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
    Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
    01/29/2026
  • Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
    Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
    01/29/2026
  • Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
    Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
    01/29/2026
  • Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
    I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
    01/29/2026
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
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