为应对极端降雨或地面积水情况,储能下箱体设计应急排水防护功能。下箱体底部比较低处设置2个直径20mm的应急排水孔,排水孔内安装单向排水阀,正常情况下排水阀关闭,阻挡灰尘与湿气进入,当箱体内积水达到5mm高度时,排水阀自动开启,快速排出积水;箱体内部底部采用倾斜设计,坡度为3°,可引导积水向排水孔流动,避免积水分散滞留。在户外暴雨导致地面积...
查看详细 >>储能下箱体直接与地面接触,易受地面湿气渗透影响,因此具备专项防湿气渗透功能。下箱体底部面板采用双层结构,外层为1.5mm厚的镀锌钢板,内层粘贴0.8mm厚的丁基橡胶防水膜,双层防护可有效阻挡地面湿气向上渗透;底部与地面接触的支撑脚底部加装橡胶密封垫,密封垫与地面紧密贴合,形成环形防水圈,进一步隔绝地面积水与湿气。在南方潮湿地区的户用场景中...
查看详细 >>储能下箱体直接与地面接触,易受地面湿气渗透影响,因此具备专项防湿气渗透功能。下箱体底部面板采用双层结构,外层为1.5mm厚的镀锌钢板,内层粘贴0.8mm厚的丁基橡胶防水膜,双层防护可有效阻挡地面湿气向上渗透;底部与地面接触的支撑脚底部加装橡胶密封垫,密封垫与地面紧密贴合,形成环形防水圈,进一步隔绝地面积水与湿气。在南方潮湿地区的户用场景中...
查看详细 >>为提升用电安全,储能下箱体集成应急接地功能。箱体底部侧面预留接地端子,端子采用黄铜材质,表面镀锡处理,确保导电性能稳定;接地端子与箱体内部金属框架直接连接,形成可靠的接地回路,当箱体出现漏电情况时,可通过接地端子将电流导入大地,避免触电风险。工商业高压储能系统中,应急接地功能可作为双重安全保障,配合系统主接地回路,提升整体安全系数;户用场...
查看详细 >>为适应储能技术的不断发展以及不同应用场景的需求,储能箱体具备良好的扩展与兼容功能。在硬件扩展方面,箱体预留了额外的设备安装空间与接口,可根据后期需求加装电池模组、储能变流器或其他辅助设备,无需对箱体结构进行大规模改造。在软件兼容方面,箱体配套的控制系统采用开放式架构,可兼容不同品牌、不同型号的储能设备,支持与多种通信协议对接,如Modbu...
查看详细 >>为防止冷却液液位过低导致散热失效或泵体损坏,储能液冷板设计低液位预警功能,实时监控冷却液状态。液冷板的储液腔内部安装液位传感器,持续检测冷却液液位高度,当液位低于预设比较低值时,传感器触发面板上的红色预警信号灯闪烁,同时发出蜂鸣提示音,提醒工作人员及时补充冷却液。预警信号可同步上传至储能系统监控平台,方便远程知晓液位状态;部分型号支持联动...
查看详细 >>为降低储能箱体的运输成本与安装难度,轻量化设计成为重要发展方向,同时兼顾结构强度与便捷运输功能。在材料选择上,优先采用高刚性轻质材料,如铝合金、高刚性复合材料等,在保证箱体结构稳定性的前提下,大幅降低箱体自身重量。例如,同规格的铝合金箱体相比传统钢材箱体,重量可减少30%以上,更便于人工搬运或机械吊装。在运输适配性方面,箱体底部设计标准化...
查看详细 >>针对狭小空间、不规则布局等异形安装场景,储能液冷板具备灵活适配功能,可根据安装空间调整形态与尺寸。液冷板采用模块化设计,支持横向与纵向拼接,可组合成不同长宽比例的散热单元,适配狭长或低矮的安装空间;部分型号支持折弯定制,可根据设备布局进行一定角度的折弯,贴合异形设备表面。板体厚度可在6-15mm之间调整,薄型设计可嵌入狭小间隙,厚型设计则...
查看详细 >>在工厂车间、厨房附近等油污较多的场景,储能下箱体易附着油污,影响外观且可能渗入缝隙损坏部件,因此设计防油污附着功能。下箱体外壳表面采用纳米级疏水疏油涂层,涂层表面张力小于20mN/m,油污滴落在表面时会形成球状滚落,不易附着;底部面板与支撑脚连接处,采用倾斜式密封结构,即使有油污堆积,也会随重力滑落,不会渗入内部缝隙。工商业食品加工车间的...
查看详细 >>针对圆柱形电池组排列密集、表面弧形的特点,储能液冷板设计圆形电池适配功能,确保散热贴合效果。液冷板与电池接触的表面采用弧形凹槽设计,凹槽半径与常见圆柱形电池直径匹配,可紧密贴合电池表面,消除散热间隙;凹槽内铺设柔性导热垫,导热垫具备一定弹性,能适应电池尺寸的微小偏差,提升热量传导效率。液冷板采用模块化拼接结构,可根据圆形电池组的排列方式横...
查看详细 >>为提升用电安全,储能下箱体集成应急接地功能。箱体底部侧面预留接地端子,端子采用黄铜材质,表面镀锡处理,确保导电性能稳定;接地端子与箱体内部金属框架直接连接,形成可靠的接地回路,当箱体出现漏电情况时,可通过接地端子将电流导入大地,避免触电风险。工商业高压储能系统中,应急接地功能可作为双重安全保障,配合系统主接地回路,提升整体安全系数;户用场...
查看详细 >>为降低储能箱体的运输成本与安装难度,轻量化设计成为重要发展方向,同时兼顾结构强度与便捷运输功能。在材料选择上,优先采用高刚性轻质材料,如铝合金、高刚性复合材料等,在保证箱体结构稳定性的前提下,大幅降低箱体自身重量。例如,同规格的铝合金箱体相比传统钢材箱体,重量可减少30%以上,更便于人工搬运或机械吊装。在运输适配性方面,箱体底部设计标准化...
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