Особенности линейки АКБ «Энергия GRID»: технологии, преимущества, применение.
Особенности линейки АКБ «Энергия GRID»: технологии, преимущества, применение.
АКБ «Энергия GRID» — это свинцово кислотные аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM (Absorbent Glass Mat). Они относятся к классу герметизированных необслуживаемых аккумуляторов и рассчитаны на длительную эксплуатацию без вмешательства пользователя.
Аккумуляторы линейки «Энергия GRID» предназначены для работы в буферном режиме. Их используют:
- в источниках бесперебойного электропитания;
- в системах резервного электропитания;
- в охранных, пожарных, информационных и телекоммуникационных системах;
- в другом оборудовании, где недопустимы перерывы в электроснабжении.
Благодаря стабильной работе и высокой надёжности эти АКБ подходят для объектов, где важна непрерывность подачи питания.
Ключевые технологические отличия
Главное преимущество серии «Энергия GRID» по сравнению с другими линейками АКБ «Энергия» — сочетание двух передовых технологий:
1. CCDR (Continuous Casting Direct Rolling and Punching) — технология производства решёток.
2. TTR (Through The Partition Technology) — технология соединения аккумуляторных блоков.
Именно эти решения определяют улучшенные эксплуатационные характеристики аккумуляторов.
Технология CCDR: прочные и лёгкие решётки
Решётка — основа пластины аккумулятора (она формирует положительные и отрицательные электроды). От её качества напрямую зависят ёмкость АКБ и способность долго сохранять заряд.
В серии GRID применяется метод холодной штамповки: непрерывное литьё, прямая прокатка и штамповка свинцовой ленты. В результате решётка получается равномерно прочной, тонкой и лёгкой, с отличной электропроводностью и высокой коррозионной стойкостью. Кроме того, технология позволяет создавать оптимальный рисунок ячеек — он учитывает неравномерное распределение электролита в аккумуляторе и максимально улучшает токопроводящие свойства.
Рисунок 1. Технология CCDR
Для сравнения: альтернативные методы имеют заметные ограничения:
• GC (Gravity Cast) — литьё свинца в форму. Качество сильно зависит от состояния пресс форм. В решётках могут появляться каверны, участки с разной плотностью и неоптимальным рисунком — это снижает эффективность.
• EMF (Expanded Metal Frame) — просечно вытяжной метод. У таких решёток ниже прочность (из за отсутствия рамки), рисунок менее оптимален, а срок службы — короче.
Технология CCDR устраняет эти недостатки: решётка становится максимально надёжной и эффективной, при этом расходуется меньше свинца — то есть достигается и экономия материалов, и улучшение характеристик.
Технология TTR: ниже сопротивление, выше эффективность
TTR (Through The Partition Technology) — это безмостовая технология соединения аккумуляторных блоков (комплекта решёток) через отверстия в корпусах банок без использования соединительных мостов.

Рисунок 2. Технология TTR
Преимущества такого подхода:
• Снижение внутреннего сопротивления аккумулятора. Это позволяет эффективнее использовать энергию АКБ.
• Возможность пропускания более высокого электрического тока. За счёт этого повышается общая мощность и энергоэффективность устройства.
• Улучшение стабильности работы. Более равномерное распределение тока снижает локальные перегрузки и способствует долговечности аккумулятора.
Итоговые преимущества АКБ «Энергия GRID»
Сочетание технологий CCDR и TTR даёт следующие эксплуатационные выгоды:
• улучшенные технические параметры — более высокая ёмкость, лучшая способность удерживать заряд, повышенная энергоэффективность;
• сниженный вес — за счёт оптимизации конструкции и экономии материалов (в том числе свинца) без потери качества;
• увеличенный срок службы — благодаря высокой коррозионной стойкости решёток и продуманной конструкции соединений;
• надёжность в буферном режиме — АКБ стабильно работают при длительных периодах подзарядки и минимальных разрядах, что типично для систем бесперебойного и резервного питания.
Таким образом, АКБ «Энергия GRID» — это современное решение, в котором передовые технологии обеспечивают не только повышенную эффективность, но и экономию материалов, сохраняя при этом высокий уровень надёжности, необходимый для критически важных систем электроснабжения.