노스 요크셔의 녹색 에너지 이니셔티브가 상당한 논란을 일으키고 있습니다. NatPower는 Thirsk 근처에 새로운 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 제안했으며, 계획이 진행될 경우 지역 사회 자금으로 약 4천만 파운드의 가치가 있을 수 있습니다. 이 투자는 지속 가능한 커뮤니티 구축에 중점을 둔 지역 비즈니스와 자선
빠르게 발전하는 에너지 저장 분야에서 미국 배터리 기술 회사(American Battery Technology Company, ABTC)는 혁신적인 리더로 부상하고 있습니다. 지속 가능성과 청정 에너지에 대한 글로벌 추진력 속에서 ABTC는 에너지 저장 및 사용 방식을 혁신할 것을 약속하는 배터리 기술에 대한 혁신적인 접근 방식을 선도하고 있습니다.
즉시 안드로이드 배터리 수명 늘리기 안드로이드 기기의 배터리 수명이 자주 문제라면 몇 가지 설정을 조정하는 것만으로도 큰 차이를 만들 수 있습니다. 구글은 충전 간 휴대폰의 지속력을 향상시킬 수 있는 여덟 가지 필수 조정을 확인했습니다. 적응형 배터리는 사용자가 활성화해야 하는 뛰어난 기능입니다. 또한
BYD는 “Build Your Dreams”의 약자로, 최첨단 전기차(EV)로 자동차 산업을 빠르게 변화시키고 있습니다. 지속 가능한 교통에 대한 전세계적인 수요가 증가함에 따라 BYD는 친환경적이면서도 저렴한 혁신적인 솔루션을 제공하며 선두에 서 있습니다. 1995년 배터리 제조업체로 설립된 BYD는 현재 세계 최대의 EV 제조업체 중 하나로 성장했습니다.
전기차 배터리 교육에 대한 투자 혁신적인 발전으로, 캘스테이트 로스앤젤레스(Cal State Los Angeles)와 세리토스 대학(Cerritos College)은 남부 해안 대기 질 관리 구역(South Coast Air Quality Management District, AQMD)으로부터 150,000달러의 지원금을 받았습니다. 이 자금은 3년에 걸친 권위 있는 대학 전기차 배터리 대회를 위한 것으로
바닥 관리 산업의 혁신 트로이안 배터리 회사는 산업 청소 장비를 위한 전력 솔루션에 새로운 기준을 설정하고 있습니다. 그들의 최신 혁신은 바닥 세척기, 청소기 및 광택기가 작동하는 방식을 변화시킬 예정입니다. 성능 및 지속 가능성 향상 트로이안 배터리는 다가오는 청소 장비 엑스포에서 최첨단 배터리
배터리 안전을 위한 예방 조치 리튬 이온 배터리로 인한 잠재적인 화재 위험을 피하고 안전을 보장하기 위해서는 특정 예방 조치를 준수하는 것이 중요합니다. 제조업체의 지침을 따르고 승인된 충전기를 사용함으로써, 개인은 배터리 관련 사건의 가능성을 크게 줄일 수 있습니다. 과충전은 어떤 경우에도 피해야 하며,
전례 없는 전기 충전 기술 접근법이 출현했으며, 연구진들이 고급 커패시터 대안의 잠재력을 탐구하고 있습니다. 최신 프로젝트들은 전통적인 전해 커패시터에서 고성능 폴리에스터 필름 커패시터로의 전환을 시도하고 있습니다. 1000pF 폴리에스터 필름 커패시터의 성능을 활용함으로써 엔지니어들은 현재의 상황에 도전하며 충전기 디자인의 한계를 넘어섰습니다. 이 혁신적인
납산연 충전 셋업으로 충전이 느리게 진행되는 상황이 있나요? 충전 속도를 효과적으로 향상시킬 수 있는 해결책을 알아보겠습니다. 한 사용자가 회로도를 엄밀히 따랐음에도 불구하고 15밀리암프의 충전속도밖에 얻지 못하는 유사한 상황을 경험했습니다. 문제해결을 통해 원래 설계와의 차이점을 발견했는데, 15볼트가 아닌 13볼트 변압기를 사용한 것이 원인이었습니다.
리튬 이온 배터리가 위험한 온도에 도달하면 예측치 못한 결과가 발생하여 강력한 폭발과 유사한 잠재적으로 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 리튬 이온 배터리가 과열 문제를 겪는 경우 산소를 흡입하고 마침내 다이너마이트 막대기와 같은 힘으로 폭발하는 현상이 발생합니다. 이러한 휘발성 반응은 적절한 배터리 관리의
일반 모터스는 혁신적인 소재과학 스타트업인 Forge Nano와의 전략적 협업을 통해 전기 자동차 배터리 셀의 효율성과 내구성을 향상시키는 혁신적인 조취를 취했습니다. 자동차 제조사의 투자부인 GM 벤처스는 최근 Forge Nano에 1000만 달러를 투자하여, 새로운 얇은 코팅 개발을 촉진하여, 셀 안의 카토드 활성 물질의 수명을