– 글로벌 신에너지차(NEV)와 메가와트급 에너지저장장치(ESS) 시장이 고전압, 급속한 충방전 속도로 전환되면서 내부 배터리 모듈 연결 기술은 전례 없는 도전에 직면해 있다. 열 폭주 및 높은 내부 저항 문제를 해결하기 위해
빠르게 진화하는 AI 데이터 센터의 세계에서 전력 밀도는 놀라운 속도로 증가하고 있습니다. 당사의 최신 버스바 반복은 이제 500A에서 3300A까지의 전류 용량을 지원합니다. 첨단 인몰드 사출(몰딩) 기술과 에폭시 분체 코팅 기술을 활용하여 우수한 성능을 제공합니다.
개요: 신에너지 차량(NEV) 및 대규모 에너지 저장 시스템(ESS)이 빠르게 발전함에 따라 전원 배터리 모듈은 고전류 전송, 열 관리 및 연결 신뢰성에 대한 점점 더 엄격한 요구 사항에 직면해 있습니다. 전통적인 단일 금속 연결 재료(예: p
– 글로벌 신에너지차(NEV)와 메가와트급 에너지저장장치(ESS) 시장이 고전압, 급속한 충방전 속도로 전환되면서 내부 배터리 모듈 연결 기술은 전례 없는 도전에 직면해 있다. 열 폭주 및 높은 내부 저항 문제를 해결하기 위해
더 읽어보기빠르게 진화하는 AI 데이터 센터의 세계에서 전력 밀도는 놀라운 속도로 증가하고 있습니다. 당사의 최신 버스바 반복은 이제 500A에서 3300A까지의 전류 용량을 지원합니다. 첨단 인몰드 사출(몰딩) 기술과 에폭시 분체 코팅 기술을 활용하여 우수한 성능을 제공합니다.
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