通信バッテリ技術 は主にバックアップ電力を供給するために使用され、主電源が故障したり中断された場合でも通信機器が動作し続けることができるようにします。通信用バッテリー技術がどのように機能するか、およびそれに関連する重要な概念は次のとおりです:
基本的な動作原理
通信用バッテリーは、化学反応を通じてバッテリー内に電気エネルギーを蓄え、必要に応じてエネルギーを放出します。電池の種類が異なれば、使用する化学組成や反応原理も異なりますが、基本的なプロセスはほぼ同じです。
充電プロセス:
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電気エネルギー入力: 主電源または発電機からの電気エネルギーは、整流器または充電器を介してバッテリーに入力されます。
化学反応: 電気エネルギーはバッテリー内で可逆的な化学反応を引き起こし、電気エネルギーをバッテリーに蓄えられる化学エネルギーに変換します。
電解液と電極の反応:鉛蓄電池
では、硫酸電解液中の水素イオンと硫酸イオンが鉛電極と反応して硫酸鉛と水を形成します。リチウムイオン電池では、リチウムイオンが正極と負極の間を移動し、電極材料の格子に埋め込まれます[56]。
排出工程:
電気エネルギー出力: 通信機器がバックアップ電源を必要とする場合、バッテリーは放電を開始し、蓄えられた電気エネルギーを放出します。
化学反応の逆転: バッテリー内の化学反応が逆転し、化学エネルギーが電気エネルギー出力に変換されます。
電流供給: バッテリは、インバータを介して、または直接通信機器の通常動作をサポートするために DC 電流を供給します。
バッテリー管理システム (BMS)
バッテリー管理システム (BMS) は、通信バッテリー技術において重要な役割を果たします。 BMS の主な機能は次のとおりです:
バッテリ状態の監視: 電圧、電流、温度、充電状態などのバッテリパラメータをリアルタイムで監視します。
バッテリー セルのバランスをとる: バッテリーの寿命を延ばすために、複数のバッテリー セル間の電圧と充電状態のバランスがとれていることを確認します。
バッテリーの安全性を保護: 過充電、過放電、過熱、短絡を防止し、バッテリーの安全性と安定性を確保します。
充電および放電プロセスの最適化: インテリジェントなアルゴリズムを通じて充電および放電プロセスを最適化し、バッテリーの効率と寿命を向上させます。
アプリケーションシナリオ
GEMBATTERY GF シリーズ通信バッテリー テクノロジーは、次のようなさまざまな通信インフラストラクチャで広く使用されています。
基地局: 主電源が遮断された場合でも基地局が動作を継続できるようにバックアップ電力を提供し、通信ネットワークの安定性を維持します。
データセンター: 重要なデータと機器を保護し、停電時に非常用電力を供給し、データが失われないようにします。
遠隔通信サイト:遠隔地の通信サイトでは、バッテリが主電源とバックアップ電源を供給し、通信機器の正常な動作を保証します。
GEMBATTERY GF シリーズ通信用バッテリーは、考え抜かれた設計コンセプトに基づいて誕生し、高い信頼性と電源システムの包括的な保護を保証する完全な安全機構を備えています。過電流保護から過電圧保護まで、包括的な安全機能により、機器の動作の信頼性と安全性が高まります。
モデル: GF12-50、GF12-60、GF12-75、GF12-100、GF12-105、GF12-110、GF12-120、GF12-150、GF12-155、GF12-180、GF12-190、GF12 -200
容量: 12V50AH、12V60AH、12V75AH、12V100AH、12V105AH、12V110AH、12V120AH、12V150AH、12V155AH、12V180AH、12V190AH、 12V200AHなど
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