O que é uma estação de energia a bateria e como funciona?
A central de energia a bateria é um sistema recarregável de armazenamento de energia que armazena eletricidade e a fornece posteriormente através de saídas de corrente alternada (CA) ou outras saídas elétricas. Ao contrário de um gerador a combustível, não produz eletricidade através do funcionamento contínuo de um motor. Em vez disso, a energia elétrica é carregada numa bateria, armazenada como corrente contínua (CC), gerida por circuitos eletrónicos de controlo e proteção e convertida em corrente alternada (CA) utilizável quando o equipamento é ligado.
Para os utilizadores profissionais, é importante compreender como funciona uma estação de energia a bateria, uma vez que a capacidade da bateria, por si só, não determina quais os equipamentos que esta pode alimentar. A potência de saída, a energia armazenada, a demanda de arranque, a duração da sobrecarga, a tensão, a forma de onda e as condições de funcionamento são fatores que afetam o desempenho na prática.
Em termos simples:
Carregar → Armazenar → Gerir → Converter → Alimentar a carga
Esse princípio aplica-se quer o sistema alimente equipamentos eletrónicos, iluminação profissional, equipamento de manutenção, ferramentas elétricas ou outras cargas temporárias fora da rede.
O que é uma estação de energia a bateria?
Uma estação de energia a bateria é um sistema elétrico integrado que combina armazenamento de energia, conversão de energia, componentes eletrónicos de carregamento, funções de proteção e ligações de saída numa única unidade portátil ou móvel.
Difere fundamentalmente de um gerador convencional a gasolina ou a gasóleo.
Um gerador a combustível converte a energia química do combustível em energia mecânica através de um motor e, posteriormente, em eletricidade através de um alternador. Uma central elétrica a bateria já contém energia elétrica armazenada, pelo que não é necessário que nenhum motor de combustão esteja em funcionamento enquanto a bateria estiver a fornecer energia.
Esta distinção tem implicações práticas.
Os sistemas de baterias podem revelar-se particularmente úteis em situações em que a mobilidade, o baixo ruído de funcionamento e a ausência de gases de combustão nas proximidades da área de trabalho são fatores importantes. Os geradores a combustível podem continuar a ser uma opção prática quando é necessário um tempo de funcionamento contínuo muito prolongado e não é possível recarregar regularmente as baterias.
Como funciona uma central elétrica a bateria?
Embora os sistemas modernos incluam componentes eletrónicos sofisticados, o fluxo de energia subjacente é relativamente simples.
1. A eletricidade entra na central elétrica
O primeiro passo é carregar.
A eletricidade entra através de uma entrada de carregamento compatível. Dependendo do modelo específico da estação de carregamento, esta pode provir de uma rede elétrica de CA ou de outras fontes de carregamento suportadas.
Os componentes eletrónicos de carregamento controlam a tensão e a corrente de entrada, de modo a que a energia possa ser armazenada dentro dos limites de funcionamento permitidos do sistema de baterias.
Por exemplo, a configuração para a UE do Fullas FPG3600 foi concebida em torno de um Entrada nominal de 230 V CA, com uma gama de tensões de entrada de 176–264 V CA e uma potência máxima de entrada de 1200W.
2. A bateria armazena energia na forma de corrente contínua
Assim que a eletricidade entra no sistema, a energia é armazenada na bateria sob a forma de energia elétrica de corrente contínua.
A capacidade de armazenamento da bateria é normalmente expressa em watt-hora (Wh). (Departamento de Energia dos EUA — Armazenamento em baterias)
Uma bateria de 2304 Wh, por exemplo, representa 2304 watts-hora de energia armazenada nominal.
Este valor indica a energia disponível, mas não indica qual a potência instantânea que o sistema pode fornecer.
Essa distinção é um dos conceitos mais importantes para compreender as centrais elétricas a bateria.
3. Os sistemas de controlo e proteção gerem a energia
Uma estação de energia a bateria é mais do que uma bateria ligada diretamente a uma tomada.
Os componentes eletrónicos de controlo e proteção monitorizam a forma como a energia elétrica entra, sai e circula pelo sistema.
Dependendo da conceção, estes sistemas podem monitorizar condições como:
- tensão;
- atual;
- temperatura;
- estado de carga e descarga;
- condições de sobrecarga;
- curto-circuito ou condições de funcionamento anormais.
Esta camada de gestão ajuda a manter a bateria e os componentes eletrónicos de potência dentro dos limites operacionais previstos.
4. O inversor converte a corrente contínua em corrente alternada
As baterias armazenam energia elétrica na forma de CC — corrente contínua.
A maioria dos equipamentos profissionais de ar condicionado, no entanto, requer CA — corrente alternada.
O inversor é, por isso, uma das peças mais importantes de uma estação de energia a bateria CA.
Converte a energia elétrica em corrente contínua armazenada em energia elétrica em corrente alternada, com a tensão e a frequência exigidas pelo equipamento ligado.
Por exemplo, o Central eléctrica portátil industrial FPG3600 fornece um Saída de onda senoidal pura de 230 V CA a 50 Hz.
A imagem mostra a Fullas a apresentar o processo de utilização do FPG3600 na 139.ª Feira de Cantão.
A saída de onda senoidal pura é particularmente relevante na alimentação de equipamentos de corrente alternada, uma vez que a forma de onda foi concebida para se assemelhar à corrente alternada da rede elétrica convencional, em vez de uma forma de onda modificada de baixa qualidade. (Fluke — Compreender a qualidade da energia).
5. A eletricidade é fornecida à carga ligada
Após a conversão, a eletricidade é fornecida ao equipamento através da ligação de saída da central elétrica.
Enquanto isso acontece, o sistema tem de responder continuamente à carga.
Se o equipamento se mantiver dentro da potência nominal normal, a central elétrica pode continuar a abastecê-lo até que a bateria atinja o seu limite de descarga ou até que o funcionamento seja interrompido.
Se o equipamento necessitar temporariamente de mais potência — o que pode acontecer quando motores, compressores ou determinadas cargas profissionais entram em funcionamento —, a central elétrica deve determinar se essa procura temporária se encontra dentro do seu intervalo de sobrecarga permitido.
É aqui que potência nominal e potência de pico tornar-se importante.
Quais são as principais partes de uma estação de energia a bateria?
Uma estação de energia portátil típica contém vários sistemas funcionais que funcionam em conjunto.
| Componente | Função principal |
| Conjunto de baterias | Armazena energia elétrica na forma de corrente contínua |
| Sistema de carregamento | Controla a energia de carregamento recebida |
| Inversor de energia | Converte a energia da bateria CC em corrente alternada |
| Electrónica de proteção e controlo | Monitorizar as condições de funcionamento elétricas e térmicas |
| Sistema de saída | Fornece eletricidade aos equipamentos ligados |
| Indicadores ou sistema de monitorização | Mostra o estado da bateria e o estado de funcionamento |
| Sistema de arrefecimento | Ajuda a gerir o calor produzido pela eletrónica de potência |
A arquitetura exata varia consoante os fabricantes e os modelos.
A composição química da bateria também não deve ser inferida a partir da expressão “central elétrica a bateria”. Sistemas diferentes podem utilizar tecnologias de células diferentes, pelo que os compradores devem consultar a documentação técnica oficial do fabricante.
Watts vs. Watt-Horas: Qual é a diferença?
Um dos erros mais comuns ao comparar estações de energia a bateria é considerar que os watts e os watts-hora têm o mesmo significado.
Não é verdade.
Os watts (W) medem a potência. Os watts-hora (Wh) medem a energia armazenada.
Uma forma simples de compreender a diferença é a seguinte:
Watts = a quantidade de potência que pode ser fornecida
Watt-hora = a quantidade de energia disponível
Por exemplo, consideremos uma central elétrica a bateria com:
- Potência nominal de 3600W
- Capacidade da bateria de 2304 Wh
O Valor de 3600 W descreve a carga elétrica contínua que o sistema está projetado para fornecer.
O valor de 2304 Wh descreve a quantidade de energia armazenada na bateria.
Uma bateria de 2304 Wh não significa que a estação de energia só possa fornecer 2304 W.
Da mesma forma, um inversor de 3600 W não significa que a bateria contenha 3600 Wh de energia armazenada.
Os compradores profissionais têm de avaliar ambos.
Como se calcula o tempo de funcionamento de uma central de energia a bateria?
Um cálculo teórico simples é o seguinte:
Autonomia (horas) ≈ Capacidade da bateria (Wh) ÷ Carga média (W)
Para um sistema de 2304 Wh a alimentar uma carga hipotética constante de 1000 W:
2304 Wh ÷ 1000 W = 2,304 horas
Mas este é um valor teórico, não um tempo de execução garantido.
O tempo de funcionamento na prática pode ser afetado por:
- perdas de conversão do inversor;
- consumo interno do sistema;
- alteração da carga do equipamento;
- limites de funcionamento da bateria;
- temperatura;
- ciclo de trabalho da ferramenta;
- eventos para startups.
Isto é particularmente importante no caso do equipamento profissional.
Um aquecedor de 1000 W que consome uma carga relativamente constante comporta-se de forma diferente de uma ferramenta acionada por motor com potência nominal de 1000 W que arranca, pára e altera a carga repetidamente.
Por este motivo, os cálculos de tempo de execução devem ser considerados como uma estimativa de planeamento e não como uma garantia exata.
Potência nominal vs. potência de pico: por que é importante
As especificações das centrais de energia a bateria costumam indicar ambos potência de saída nominal e potência de pico.
Estes números refletem diferentes condições de funcionamento.
Potência nominal de saída
A potência nominal é o nível de potência para o qual o sistema foi concebido para fornecer durante o funcionamento contínuo normal.
No caso do FPG3600, é o seguinte:
Potência de saída nominal de 3600 W.
Potência de pico
A potência de pico refere-se a uma capacidade de duração muito mais curta, utilizada para dar resposta a picos de procura temporários.
A especificação do FPG3600 indica o seguinte:
Potência de pico até 20 000 W em condições específicas de curta duração.
Isso é verdade não significa que a unidade fornece 20 kW de forma contínua.
A sua potência nominal contínua mantém-se 3600W.
Esta distinção é especialmente importante no caso de equipamento profissional, uma vez que uma máquina pode exigir, momentaneamente, uma corrente substancialmente superior durante o arranque do que a que consome quando atinge o funcionamento normal.
Por que razão a duração do pico é mais importante do que apenas o valor do pico em si
Um valor de potência máxima torna-se muito mais útil quando o fabricante também explica por quanto tempo é possível suportar uma sobrecarga.
Os dados técnicos fornecidos para o FPG3600 indicam as seguintes faixas de sobrecarga:
| Faixa de carga | Duração suportada |
| 4000–5400 W | Mais de 500 segundos |
| 5400–7200 W | Mais de 50 segundos |
| 7200–9000 W | Mais de 10 segundos |
| Mais de 9000 W | Mais de 1 segundo |
O sistema também especifica um Corrente de saída de pico instantânea máxima de 140 A.
Estes números fornecem mais informações do que apenas o título «20 000 W».
Para um comprador profissional que esteja a avaliar um motor, um compressor, uma máquina de soldadura ou outra carga com elevada procura de arranque, as questões relevantes são:
Qual é a potência contínua necessária para a máquina?
Qual é o nível de procura inicial?
Quanto tempo dura esse aumento da procura?
As respostas ajudam a determinar se uma determinada central de energia a bateria é adequada para a aplicação.
Por que é importante uma saída de onda senoidal pura
A corrente alternada não se define apenas pela tensão.
A forma da onda de corrente alternada também é importante.
A inversor de onda senoidal pura produz uma forma de onda de corrente alternada suave, concebida para se assemelhar à corrente elétrica convencional da rede.
Isto pode ser relevante para equipamentos eletrónicos profissionais, sistemas de controlo, carregadores, equipamentos de iluminação e outros dispositivos cujo desempenho possa depender da qualidade da energia.
A especificação do FPG3600-EU prevê:
| Parâmetro de saída | Especificação |
| Tensão de saída nominal | 230Vac |
| Forma de onda | Onda senoidal pura |
| Intervalo de tensão de saída | 230 ±5 V CA |
| Frequência de saída | 50Hz |
| Potência nominal de saída | 3600W |
| Potência de pico | Até 20 000 W, curta duração |
| Consumo de energia em vazio | ≤30W |
Para quem adquire equipamento, a compatibilidade de saída deve ser sempre verificada em relação à tensão, frequência, potência e requisitos de arranque reais da carga pretendida.
Como é que uma estação de energia a bateria é recarregada?
Assim que a energia armazenada tiver sido consumida, a bateria tem de ser recarregada.
O tempo de carregamento depende principalmente de:
capacidade da bateria + potência de carregamento permitida + condições de carregamento
A especificação detalhada das entradas do FPG3600 constitui um exemplo útil.
| Parâmetro de entrada | FPG3600-EU |
| Tensão nominal de entrada | 230Vac |
| Intervalo de tensão de entrada | 176–264 V CA |
| Intervalo de frequência de entrada | 45–65 Hz |
| Potência máxima de entrada | 1200W |
| Corrente nominal de entrada | 6A |
| Corrente máxima de entrada | 8A |
As informações atuais sobre o produto FPG3600 especificam aproximadamente 2,5 horas de tempo de carregamento, de acordo com a configuração e as condições indicadas para o produto.
As especificações de carregamento são importantes para os utilizadores profissionais, uma vez que uma bateria de grande capacidade com um carregamento lento pode causar interrupções no funcionamento.
Para empresas de aluguer de equipamento ou equipas de campo, o tempo de recarga pode, por isso, ser quase tão importante quanto a capacidade total da bateria.
As condições de funcionamento também são importantes
As estações de alimentação a bateria profissionais podem funcionar em ambientes mais exigentes do que os carregadores portáteis destinados ao consumidor.
Por esta razão, os compradores devem olhar para além dos valores W e Wh.
A ficha de parâmetros do FPG3600 fornecida indica:
| Parâmetro ambiental | Especificação |
| Temperatura de carregamento | 5°C a 40°C |
| Temperatura de descarga | -15°C a 55°C |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C durante 1 mês |
| Temperatura de armazenamento mais elevada | -20 °C a 45 °C durante 3 meses |
| Humidade de funcionamento | 10–90% RH |
| Humidade de armazenamento | 5–95% RH |
| Altitude de operação | Até 2000 m |
| Índice de proteção | IP54 |
| Arrefecimento | Arrefecimento natural |
A classificação IP54 não deve ser interpretada como “à prova de água”.”
Descreve um nível definido de proteção contra a entrada limitada de poeira e salpicos de água. [ IEC 60529 — Graus de proteção proporcionados por invólucros (Código IP) ]
Descreve um nível definido de proteção contra a entrada limitada de poeira e salpicos de água. O equipamento deve, no entanto, ser utilizado de acordo com os limites ambientais especificados.
Como é que o FPG3600 aplica estes princípios?
O Fullas FPG3600 constitui um exemplo prático de como uma estação de energia a bateria profissional combina armazenamento, conversão de energia e gestão de carga.
As suas principais especificações incluem:
| Especificação | FPG3600 |
| Capacidade da bateria | 2304Wh |
| Potência nominal de saída | 3600W |
| Capacidade máxima | Até 20 000 W em condições de curta duração |
| Resultado | Onda senoidal pura de 230 V CA para configuração da UE |
| Frequência de saída | 50Hz |
| Índice de proteção | IP54 |
| Peso líquido | 23,8 kg, conforme indicado na ficha técnica fornecida |
| Dimensões | 526 × 485 × 211 mm |
| Arrefecimento | Arrefecimento natural |
| Potência máxima de entrada | 1200W |
| Corrente de saída de pico | Valor instantâneo máximo de 140 A |
| Consumo em vazio | ≤30W |
| Indicador | Indicador circular de 10 níveis |
A página atual do produto Fullas arredonda o peso para aproximadamente 24 kg, enquanto a ficha técnica detalhada indica 23,8 kg.
O que importa não é que uma central de energia a bateria tenha uma característica técnica excepcionalmente elevada. A sua verdadeira capacidade decorre da relação entre capacidade da bateria, potência de saída contínua, capacidade de sobrecarga de curta duração, qualidade da energia e condições de funcionamento.
Exemplo prático: energia a bateria para a produção cinematográfica na Nova Zelândia
É mais fácil compreender o funcionamento de uma central de energia a bateria quando se analisa um caso prático.
Um exemplo prático da aplicação de uma central elétrica alimentada a baterias pode ser observado num projeto de produção de um filme comercial na Nova Zelândia. O solução de alimentação por bateria utilizada na produção cinematográfica demonstra como o armazenamento portátil de energia pode apoiar ambientes de produção profissionais em que a mobilidade e o baixo nível de ruído são fatores importantes.
Durante uma sessão fotográfica publicitária na costa acidentada da Nova Zelândia, uma equipa de produção utilizou um FPG3600 como fonte de alimentação portátil, a par de equipamento profissional de filmagem.
O local das filmagens apresentou vários desafios práticos.
Não havia eletricidade da rede facilmente disponível nas proximidades da área de filmagem, mas as câmaras, os monitores, os sistemas de iluminação, o equipamento de carregamento e outro equipamento de produção continuavam a necessitar de eletricidade.
Um gerador convencional poderia ter fornecido energia elétrica, mas teria também acarretado ruído do motor, emissões de gases de escape e logística adicional relacionada com o combustível.
O FPG3600 foi colocado mais perto do equipamento da equipa, para que a energia elétrica pudesse ser levada até ao local de utilização, em vez de obrigar a configuração de produção a permanecer perto de uma fonte de energia elétrica fixa.
Isto ilustra uma das vantagens práticas da energia armazenada em baterias:
A fonte de energia pode deslocar-se juntamente com o trabalho.
No que diz respeito à produção cinematográfica, isto pode revelar-se particularmente útil, uma vez que as posições da câmara e da iluminação podem variar ao longo do dia.
O FPG3600 funciona a menos de 30 dB nas condições especificadas, contribuindo para reduzir o ruído proveniente da fonte de alimentação num ambiente de produção sensível ao ruído.
A sua estrutura portátil, com cerca de 24 kg, permitiu também que a unidade fosse deslocada pelo local rochoso à medida que a configuração da produção mudava.
Esta aplicação na Nova Zelândia demonstra que o valor de uma estação de energia a bateria profissional não se resume apenas à sua capacidade em Wh.
É a combinação de:
energia armazenada + saída de corrente alternada utilizável + mobilidade + baixo ruído de funcionamento + compatibilidade com o equipamento necessário.
Onde são utilizadas as estações de alimentação a bateria profissionais?
O mesmo princípio de funcionamento pode ser aplicado a uma variedade de aplicações profissionais.
Obras de construção e locais de trabalho temporários
Uma estação de energia a bateria pode fornecer eletricidade temporária para ferramentas elétricas compatíveis, iluminação e equipamento de manutenção em locais onde o acesso à rede elétrica é limitado.
No caso de equipamentos acionados por motor, a corrente de arranque e a capacidade de sobrecarga devem ser verificadas cuidadosamente.
Serviço e manutenção no terreno
Os técnicos que trabalham longe de infraestruturas fixas podem necessitar de eletricidade para equipamento de diagnóstico, ferramentas, carregadores ou operações de reparação temporárias.
A portabilidade e o tempo de recarga tornam-se importantes, uma vez que pode ser necessário deslocar a fonte de alimentação de um local de trabalho para outro.
Produção cinematográfica e fotográfica
As câmaras, os monitores, o equipamento de iluminação e os sistemas de carregamento necessitam frequentemente de energia móvel em locais onde o ruído dos geradores ou os cabos de extensão longos são indesejáveis.
Os sistemas de baterias podem ser colocados mais perto da área de produção, uma vez que não há nenhum motor de combustão em funcionamento.
Aluguer de equipamento
As empresas de aluguer têm de avaliar mais do que apenas a capacidade da bateria.
Entre os critérios úteis contam-se:
- produção contínua;
- comportamento em caso de sobrecarga;
- prazo de cobrança;
- facilidade de transporte;
- proteção ambiental;
- configuração da tensão regional;
- compatibilidade de aplicações.
Trabalho profissional à distância
As equipas de inspeção, reparação, infraestruturas e técnicas operam frequentemente em locais onde não existe acesso permanente à rede elétrica.
Um sistema de baterias portátil pode fornecer energia temporária sem que seja necessário que um gerador funcione continuamente ao lado do trabalhador.
O que devem os compradores B2B verificar antes de escolherem uma estação de energia a bateria?
No que diz respeito à aquisição profissional, não basta comparar apenas a capacidade da bateria.
Uma avaliação técnica mais completa deverá incluir:
| Critérios de compra | Porque é que é importante |
| Capacidade da bateria (Wh) | Determina a energia armazenada |
| Potência nominal (W) | Determina a carga sustentável |
| Capacidade de resposta a picos de demanda | Ajuda a suportar picos de carga temporários |
| Duração do pico | Mostra como o sistema lida com sobrecargas |
| Tensão | Tem de corresponder ao equipamento e ao mercado-alvo |
| Frequência | Tem de ser compatível com o equipamento CA ligado |
| Forma de onda | Relevante para a qualidade da energia de CA |
| Potência de carregamento | Afeta o tempo de recarga |
| Temperatura de funcionamento | Determina a adequação ambiental |
| Classificação IP | Indica proteção ambiental |
| Peso e dimensões | Influenciar a mobilidade no terreno |
| Sistema de segurança/proteção | Relevante para o exercício da profissão |
| Certificações | Importante para a importação e a avaliação do mercado |
No caso dos distribuidores e compradores OEM, o âmbito da certificação deve também ser verificado em função do mercado-alvo, em vez de se partir do princípio de que a existência de uma norma abrange automaticamente todas as aplicações.
Estação de energia a bateria vs. bateria: qual é a diferença?
Uma bateria, por si só, armazena energia.
Uma central elétrica a bateria é uma sistema de energia completo.
Normalmente, combina armazenamento com conversão de energia, controlo de carregamento, proteção, saídas e monitorização.
Esta distinção explica por que razão dois produtos que contêm quantidades semelhantes de energia armazenada podem ter capacidades muito diferentes.
Pode suportar cargas de CA de alta potência.
Outro pode ter uma potência de saída do inversor limitada.
É possível tolerar cargas de arranque exigentes.
Outro pode desligar-se quando a mesma máquina arrancar.
Por conseguinte, os compradores profissionais nunca devem avaliar uma central elétrica apenas com base na capacidade da bateria.
Estação de carregamento a bateria vs. power bank: são a mesma coisa?
Seguem um princípio básico semelhante — ambos armazenam energia elétrica —, mas foram concebidos para níveis de potência e aplicações muito diferentes.
Um carregador portátil convencional foi concebido principalmente para carregar dispositivos eletrónicos de baixa tensão.
Uma central elétrica a bateria integra sistemas de armazenamento de energia de capacidade substancialmente superior e componentes eletrónicos de conversão de energia, permitindo-lhe alimentar equipamentos de corrente alternada e cargas de maior potência.
No que diz respeito à utilização B2B e industrial, a distinção importante não é o tamanho físico da bateria.
É o capacidade elétrica de todo o sistema.
Perguntas frequentes
Como funciona uma central elétrica a bateria?
Uma central de energia a bateria armazena energia elétrica sob a forma de corrente contínua (CC) num sistema de baterias recarregáveis. Quando se liga equipamento de corrente alternada (CA), um inversor converte a energia elétrica em CC armazenada em energia elétrica em CA com a tensão e a frequência necessárias, enquanto os componentes eletrónicos de controlo e proteção gerem o sistema durante os processos de carregamento e descarregamento.
O que significa «Wh» numa estação de energia a bateria?
Wh significa «watt-hora» e mede a energia armazenada.
Uma bateria de 2304 Wh contém uma energia armazenada nominal de 2304 watts-hora. Isso não significa que o sistema só possa produzir 2304 W de potência de saída.
O que significa «W» numa estação de energia a bateria?
W significa watts e refere-se à potência.
Por exemplo, a potência nominal de 3600 W do FPG3600 refere-se à sua capacidade de potência contínua, enquanto o valor de 2304 Wh refere-se à capacidade da bateria.
A potência de saída contínua do FPG3600 é de 20 000 W?
Não.
O FPG3600 tem um Saída contínua nominal de 3600 W. O valor indicado de 20 000 W refere-se à sua potência máxima de pico de curta duração e não deve ser interpretado como uma potência de saída contínua de 20 kW.
Uma estação de carregamento a bateria consegue alimentar ferramentas elétricas profissionais?
Sim, desde que a tensão do sistema, a potência de saída contínua e a capacidade de arranque de curta duração sejam compatíveis com a ferramenta.
Os utilizadores profissionais devem verificar tanto a potência de funcionamento normal como a procura de potência no arranque ou a corrente de arranque antes de ligarem equipamentos acionados por motor.
É possível utilizar uma central elétrica a bateria na produção cinematográfica?
Sim, os sistemas de baterias profissionais compatíveis podem alimentar câmaras, iluminação, monitores e equipamento de carregamento.
A Fullas documentou a utilização de um FPG3600 durante uma filmagem publicitária na costa da Nova Zelândia, onde era necessária uma fonte de alimentação portátil e silenciosa junto ao equipamento de produção.
Conclusão
Uma central elétrica a bateria funciona da seguinte forma: carregar energia elétrica, armazená-la numa bateria, gerir essa energia armazenada e convertê-la em energia utilizável quando o equipamento precisar dela.
Compreender este processo também explica por que razão os compradores profissionais devem olhar para além da capacidade da bateria.
As especificações mais importantes funcionam em conjunto:
O Wh indica a quantidade de energia armazenada.
W indica a quantidade de energia que pode ser fornecida.
A capacidade de resposta a picos de carga indica a forma como o sistema lida com cargas elevadas temporárias.
A tensão, a frequência e a forma de onda determinam a compatibilidade elétrica.
As condições de carregamento e de funcionamento determinam a praticabilidade do sistema na prática.
Para aplicações profissionais, tais como a construção civil, a manutenção no terreno, o aluguer de equipamento e a produção cinematográfica, uma estação de energia a bateria deve, por conseguinte, ser avaliada como um sistema elétrico completo — e não simplesmente como uma bateria recarregável de grandes dimensões.
A Fullas disponibiliza uma gama de centrais elétricas portáteis industriais concebido para aplicações profissionais de energia temporária, fora da rede e para utilizadores de equipamentos.
O Fullas FPG3600 é um exemplo desta abordagem, combinando 2304 Wh de energia armazenada com uma potência nominal de saída CA de 3600 W, capacidade comprovada de suportar sobrecargas de curta duração, energia de onda senoidal pura e um formato portátil industrial para aplicações temporárias e fora da rede.
