我们的充电系统提供了灵活的模块化设计 - 尺寸和调整了电池技术和操作参数的充电配置文件。•IMPAQ™电池充电器和Nexsys® +电池充电器在高频充电方面具有更高的价值,并包括专有的Nexsys®TPPLBLOC和标准充电配置文件。•使用Enersys®高频充电解决方案,通过降低维护和能源成本来降低TCO(总拥有成本)。•低组件设计提供灵活性,安全性和可靠性。
powersafe®SBSEONTechnology®210FMonobloc来自Enersys®是我们出色的PowerSafe电池范围的最新补充。标称容量为205AH,这款薄板纯铅(TPPL)模型为我们的12V前终端产品设定了新标准。PowerSafe SBS 210F公席不仅提供了通常与先进的TPPL技术相关的所有特殊好处,例如长长的设计寿命,高能密度和卓越的保质期,而且还具有在Float和快速充电应用中的循环性能。这种多功能性使其成为电信,实用程序或UPS应用程序的理想选择,即使在具有挑战性的操作环境中也是如此。
我的背景是电气工程,拥有超过二十年的行业经验。近年来,我一直专注于物联网和边缘计算云技术,目前就职于智能电气化先驱 FUTURi Power Inc。过去的职位包括全球海上贸易绿色转型领导者 ZeroNorth A/S 的船舶物联网首席架构师、METIS Cybertechnology 的董事总经理兼工程主管、EnerSys Ameri cas(前身为 Alpha Technologies Ltd.)的软件开发经理、mimik Technol ogy 的首席架构师兼代理工程副总裁、Thenamaris(一家顶级船舶管理公司)的电气主管、Atmel(现为 Microchip Technology 的一部分)的首席工程师、Theta Microelectronics(RFIC IP 和设计服务)的系统工程主管以及爱立信的研究工程师。此外,作为欧盟委员会信息、通信和物联网技术领域的 FP6、FP7 和 Horizon 2020 专家评估员和审查员,我共同监督了 14 个研发项目的实施,这些项目的预算总额超过 7500 万欧元,每个项目的典型生命周期为 2-4 年。我拥有加拿大温哥华不列颠哥伦比亚大学数字电信、电气工程的研究生学位。
熔融盐电池,称此称为热电池,在为广泛的防御应用提供按需电力方面起着至关重要的作用。尽管热电池的制造和认证仍然是一项复杂,艰巨的努力,但较长的存储寿命和令人难以置信的热电池的功率密度将它们定位为无数系统中的首选电源。引入了改进的阴极材料,钴二硫化物(COS 2),已扩大了热电池的性能状态,并产生了更多的用例。然而,改进的阴极材料的结构提出了一些制造挑战,这些挑战阻碍了许多高量生产应用的采用。在当前的工作中,概述了一些进步,这些进步允许使用新颖的COS 2 Catholyte材料继续准时交付高量热电池。Enersys Advanced Systems Inc.(EAS)(EAS)通过提供量身定制的粒径分布,连续的颗粒制造技术和半自动装配设备,证明了使用Superior Cos 2电化学解决方案提供高量生产要求的能力和能力。关键字热电池;高体积生产;钴二硫化物;阴极;电化学细胞
氧化镁(MGO)是制造热电池的关键粘合剂材料,这是由于其稳定性和固定熔融电解质的能力。已建立的供应链可以停止生产,并且必须在时间和收入方面对新来源进行巨大的评估。为了确保供应这种关键材料,Qynergy为电解质开发了MGO粘合剂材料(“ Gomax”)。新的MGO粘合剂材料是科学设计的,可以从多个前体生产,从而减轻供应链风险。这项工作的目的是证明从合成前体产生的好处,以及能够调整形态学特性的能力,可以“拖放” AS合成的MGO进入当前的分离器设计而不破坏Pellet Pellet Pellet生产或电池性能。在当前工作中,Qynergy Gomax Mgo的两种形式的特征是Enersys Advanced Systems Inc.内部制造的电解质盐混合物(EAS),以证明合成材料的可调性和与当前使用的材料的常见形态。测试包括使用Gomax的不同迭代的Gomax和电解质/粘合剂(EB)混合物的形态表征。EAS和Qynergy表现出了高电池中使用的Gomax和当前粘合剂的常见物理特性。关键字热电池;氧化镁;粘合剂;分离器;粒度分布;形态学;单细胞。