DK2000 แหล่งจ่ายไฟเคลื่อนที่กลางแจ้งแบบพกพา
รายละเอียดสินค้า
โรงไฟฟ้าแบบพกพา DK2000 เป็นอุปกรณ์ที่รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชิ้นเข้าด้วยกันมาพร้อมกับเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคุณภาพสูง ระบบการจัดการแบตเตอรี่ที่ยอดเยี่ยม (BMS) วงจรอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการถ่ายโอน DC/ACเหมาะสำหรับใช้ในร่มและกลางแจ้ง และใช้เป็นไฟสำรองสำหรับบ้าน สำนักงาน แคมป์ปิ้งและอื่นๆคุณสามารถชาร์จด้วยไฟหลักหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์เมื่อคุณชาร์จด้วยไฟหลัก มันจะเต็ม 98% ใน 4.5H
มันสามารถให้เอาต์พุต AC 220V / 2000W คงที่นอกจากนี้ยังมีเอาต์พุต 5V, 12V, 15V, 20V DC และเอาต์พุตไร้สาย 15Wมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อายุการใช้งานยาวนานและมีระบบการจัดการพลังงานขั้นสูง
พื้นที่ใช้งาน
1)ไฟสำรองสำหรับภายนอกอาคาร สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ ไอแพด แล็ปท็อป และอื่นๆ
2)ใช้เป็นพลังงานสำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้ง ขี่กลางแจ้ง บันทึกทีวี และให้แสงสว่าง
3)ใช้เป็นไฟฉุกเฉินสำหรับเหมือง สำรวจน้ำมัน และอื่น ๆ
4)ใช้เป็นไฟฉุกเฉินสำหรับการบำรุงรักษาภาคสนามในแผนกโทรคมนาคมและแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน
5)ไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับอุปกรณ์การแพทย์และศูนย์ฉุกเฉินขนาดเล็ก
6)อุณหภูมิในการทำงาน -10 ℃ ~ 45 ℃, อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ -20 ℃ ~ 60 ℃, ความชื้นในสิ่งแวดล้อม 60 ± 20% RH, ไม่มีการควบแน่น, ระดับความสูง≤2000M, พัดลมระบายความร้อน
คุณสมบัติ
1)ความจุสูง, พลังงานสูง, แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว, เวลาสแตนด์บายนาน, ประสิทธิภาพการแปลงสูง, แบบพกพา
2)เอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ ปรับให้เข้ากับโหลดต่างๆโหลดตัวต้านทานที่มีกำลังพิกัด 100% โหลดแบบคาปาซิทีฟที่มีกำลังพิกัด 65% โหลดอุปนัยที่มีกำลังพิกัด 60% เป็นต้น
3)การถ่ายโอนฉุกเฉินของ UPS เวลาในการถ่ายโอนน้อยกว่า 20ms;
4)ฟังก์ชั่นการแสดงผลหน้าจอขนาดใหญ่;
5)เครื่องชาร์จเร็วพลังงานสูงในตัว;
6)การป้องกัน: อินพุตภายใต้แรงดันไฟฟ้า, เอาต์พุตแรงดันเกิน, เอาต์พุตภายใต้แรงดัน, โอเวอร์โหลด, ไฟฟ้าลัดวงจร, อุณหภูมิเกิน, กระแสเกิน
ดัชนีประสิทธิภาพไฟฟ้า
①ปุ่ม
รายการ | วิธีการควบคุม | ข้อสังเกต |
พลัง | กด 3 วินาที | จอแสดงผลควบคุมสวิตช์หลัก /DC/USB-A/Type-C/AC/ปุ่มเปิดและปิด |
AC | กด 1 วินาที | สวิตช์เปิด/ปิด AC เอาต์พุต AC, เปิดไฟ AC บน |
DC | กด 1 วินาที | สวิตช์เปิด/ปิด DC เอาต์พุต DC, เปิดไฟ DC บน |
นำ | กด 1 วินาที | 3 โหมด (สว่าง, ต่ำ, SOS), กดแล้วเปิดไฟสว่าง, กดอีกครั้งสำหรับแสงน้อย, กดอีกครั้งสำหรับโหมด SOS, กดอีกครั้งเพื่อปิด |
ยูเอสบี | กด 1 วินาที | สวิตช์เปิด/ปิด USB เอาต์พุต USB และ Type-C เปิดไฟ USB |
②อินเวอร์เตอร์ (คลื่นไซน์บริสุทธิ์)
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |
อินพุตภายใต้สัญญาณเตือนแรงดันไฟฟ้า | 48V ± 0.3V | |
อินพุตภายใต้การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | 40.0V ± 0.3V | |
การใช้กระแสไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด | ≤0.3A | |
แรงดันขาออก | 100V-120Vac /200-240Vac | |
ความถี่ | 50Hz/60Hz±1Hz | |
กำลังขับสูงสุด | 2000W | |
พลังสูงสุด | 4000W (2S) | |
อนุญาตให้โอเวอร์โหลด (60S) | กำลังขับสูงสุด 1.1 เท่า | |
การป้องกันอุณหภูมิเกิน | ≥85℃ | |
ประสิทธิภาพในการทำงาน | ≥85% | |
ป้องกันการโอเวอร์โหลดเอาต์พุต | โหลด 1.1 เท่า (ปิดเครื่อง, ดำเนินการต่อตามปกติหลังจากรีสตาร์ท) | |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ปิดเครื่อง กลับมาทำงานตามปกติหลังจากรีสตาร์ท | |
พัดลมอินเวอร์เตอร์เริ่มทำงาน | การควบคุมอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิภายในสูงขึ้นกว่า 40°C พัดลมจะเริ่มทำงาน | |
ตัวประกอบกำลัง | 0.9 (แรงดันแบตเตอรี่ 40V-58.4V) |
③เครื่องชาร์จ AC ในตัว
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
โหมดการชาร์จ AC | การชาร์จสามขั้นตอน (กระแสคงที่, แรงดันคงที่, ประจุลอย) |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100-240V |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 15ก |
พลังการชาร์จสูงสุด | 800W |
แรงดันไฟชาร์จสูงสุด | 58.4V |
การป้องกันการชาร์จไฟหลัก | ไฟฟ้าลัดวงจร, กระแสไฟเกิน, ปิดเครื่องหลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว |
ประสิทธิภาพการชาร์จ | ≥95% |
④อินพุตพลังงานแสงอาทิตย์ (พอร์ต Anderson)
รายการ | นาที | มาตรฐาน | สูงสุด | หมายเหตุ |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12V | / | 50V | สามารถชาร์จผลิตภัณฑ์ได้อย่างเสถียรภายในช่วงแรงดันไฟฟ้านี้ |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | / | 10A | / | กระแสไฟชาร์จอยู่ภายใน 10A แบตเตอรี่ถูกชาร์จอย่างต่อเนื่อง กำลังไฟ≥500W |
แรงดันไฟชาร์จสูงสุด | / | 58.4V | / | |
กำลังชาร์จสูงสุด | / | 500W | / | ประสิทธิภาพการแปลงการชาร์จ≥85% |
การป้องกันการกลับขั้วอินพุต | / | สนับสนุน | / | เมื่อย้อนกลับ ระบบไม่สามารถทำงานได้ |
การป้องกันแรงดันไฟเกินอินพุต | / | สนับสนุน | / | เมื่อไฟฟ้าลัดวงจร ระบบไม่สามารถทำงานได้ |
รองรับฟังก์ชั่น MPPT | / | สนับสนุน | / |
⑤พารามิเตอร์แผ่น
เลขที่. | รายการ | ค่าเริ่มต้น | ความอดทน | ข้อสังเกต | |
1 | ค่าใช้จ่ายเกินสำหรับเซลล์เดียว | แรงดันไฟฟ้าป้องกันการโอเวอร์ชาร์จ | 3700mV | ±25mV | |
การป้องกันการชาร์จเกินล่าช้า | 1.0ส | ±0.5S | |||
การป้องกัน overcharge สำหรับเซลล์เดียว | การป้องกันแรงดันไฟเกิน | 3400mV | ±25mV | ||
ความล่าช้าในการลบการป้องกันการชาร์จมากเกินไป | 1.0ส | ±0.5S | |||
2 | โอเวอร์ดิสชาร์จสำหรับเซลล์เดียว | แรงดันป้องกันการจ่ายไฟเกิน | 2500mV | ±25mV | |
ความล่าช้าในการป้องกันการปลดปล่อย | 1.0ส | ±0.5S | |||
การป้องกันการปลดปล่อยสำหรับเซลล์เดียว | แรงดันไฟฟ้าลบการป้องกันการปลดปล่อย | 2800mV | ±25mV | ||
ความล่าช้าในการป้องกันการปลดปล่อย | 1.0ส | ±0.5S | |||
3 | เกินค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยทั้งหมด | แรงดันไฟฟ้าป้องกันการโอเวอร์ชาร์จ | 59.20V | ±300mV | |
การป้องกันการชาร์จเกินล่าช้า | 1.0ส | ±0.5S | |||
การถอดการป้องกันการชาร์จเกินสำหรับหน่วยทั้งหมด | การป้องกันแรงดันไฟเกิน | 54.40V | ±300mV | ||
ความล่าช้าในการลบการป้องกันการชาร์จมากเกินไป | 2.0ส | ±0.5S | |||
4 | Over Discharge สำหรับทั้งหน่วย | แรงดันป้องกันการจ่ายไฟเกิน | 40.00V | ±300mV | |
ความล่าช้าในการป้องกันการปลดปล่อย | 1.0ส | ±0.5S | |||
การป้องกันการปล่อยเกินสำหรับหน่วยทั้งหมด | แรงดันไฟฟ้าลบการป้องกันการปลดปล่อย | 44.80V | ±300mV | ||
ความล่าช้าในการป้องกันการปลดปล่อย | 2.0ส | ±0.5S | |||
5 | มากกว่าการป้องกันการปลดปล่อย | แรงดันไฟฟ้าป้องกันการโอเวอร์ชาร์จ | 20A | ± 5% | |
การป้องกันการชาร์จเกินล่าช้า | 2S | ±0.5S | |||
การกำจัดการป้องกันการชาร์จไฟเกิน | ลบอัตโนมัติ | 60s | ± 5 วินาที | ||
การกำจัดโดยการปลดปล่อย | ปล่อยกระแส>0.38A | ||||
6 | กระแสไฟเกิน 1 การป้องกัน | กระแสไฟเกินที่ปล่อย 1 ป้องกัน | 70A | ± 5% | |
ความล่าช้าในการป้องกันการปล่อยประจุเกิน 1 | 2S | ±0.5S | |||
การปลดการป้องกัน 1 ในปัจจุบัน | ลบโหลด | ลบโหลดก็จะหายไป | |||
ถอดการชาร์จ | กระแสไฟชาร์จ > 0.38 A | ||||
7 | การปล่อยกระแสไฟ 2 การป้องกัน | กระแสไฟเกินป้องกันการปล่อย 2 | 150A | ± 50A | |
ความล่าช้าในการป้องกันการปล่อยประจุเกิน 2 | 200mS | ± 100mS | |||
การปลดการป้องกัน 2 ปัจจุบัน | ลบโหลด | ลบโหลดก็จะหายไป | |||
ถอดการชาร์จ | กระแสไฟชาร์จ > 0.38A | ||||
8 | ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ป้องกันกระแสไฟลัดวงจร | ≥400A | ± 50A | |
ป้องกันการลัดวงจรล่าช้า | 320μS | ±200uS | |||
การถอดการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ลบโหลดก็จะหายไป | ||||
9 | การทำให้เท่าเทียมกัน | การทำให้เท่าเทียมกันของแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น | 3350mV | ±25mV | |
ช่องว่างแรงดันไฟฟ้าเมื่อเริ่มต้น | 30mV | ± 10mV | |||
การทำให้เท่าเทียมกันแบบคงที่ | เริ่ม | / | |||
10 | การป้องกันอุณหภูมิสำหรับเซลล์ | ป้องกันอุณหภูมิสูงขณะชาร์จ | 60 ℃ | ±4℃ | |
การกู้คืนการป้องกันอุณหภูมิสูงขณะชาร์จ | 55 ℃ | ±4℃ | |||
ป้องกันอุณหภูมิต่ำขณะชาร์จ | -10 ℃ | ±4℃ | |||
การกู้คืนการป้องกันอุณหภูมิต่ำขณะชาร์จ | -5 ℃ | ±4℃ | |||
ป้องกันอุณหภูมิสูงขณะคายประจุ | 65 ℃ | ±4℃ | |||
การกู้คืนการป้องกันอุณหภูมิสูงขณะคายประจุ | 60 ℃ | ±4℃ | |||
การป้องกันอุณหภูมิต่ำขณะคายประจุ | -20 ℃ | ±4℃ | |||
การกู้คืนการป้องกันอุณหภูมิต่ำขณะคายประจุ | -15 ℃ | ±4℃ | |||
11 | สูญเสียพลังงาน | ไฟฟ้าสูญเสียแรงดันไฟฟ้า | ≤2.40V | ±25mV | บรรลุสามเงื่อนไขในเวลาเดียวกัน |
กำลังสูญเสียความล่าช้า | 10 นาที | ± 1 นาที | |||
กระแสชาร์จและดิสชาร์จ | ≤2.0A | ± 5% | |||
12 | การป้องกันอุณหภูมิสูงสำหรับ MOS | อุณหภูมิการป้องกัน MOS | 85 ℃ | ± 3 ℃ | |
อุณหภูมิการกู้คืน MOS | 75 ℃ | ± 3 ℃ | |||
ความล่าช้าของอุณหภูมิสูง MOS | 5S | ± 1.0 วินาที | |||
13 | การป้องกันอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | ป้องกันอุณหภูมิสูง | 70 ℃ | ± 3 ℃ | |
การกู้คืนที่อุณหภูมิสูง | 65 ℃ | ± 3 ℃ | |||
การป้องกันอุณหภูมิต่ำ | -25 ℃ | ± 3 ℃ | |||
การกู้คืนที่อุณหภูมิต่ำ | -20 ℃ | ± 3 ℃ | |||
14 | การป้องกันค่าใช้จ่ายเต็ม | แรงดันไฟฟ้ารวม | ≥ 55.20V | ± 300mV | บรรลุสามเงื่อนไขในเวลาเดียวกัน |
กระแสไฟชาร์จ | ≤ 1.0A | ± 10% | |||
ความล่าช้าในการชาร์จเต็ม | 10ส | ±2.0S | |||
15 | พลังงานเริ่มต้น | สัญญาณเตือนพลังงานต่ำ | SOC <30% | ± 10% | |
พลังงานเต็ม | 30AH | / | |||
พลังที่ออกแบบมา | 30AH | / | |||
16 | การบริโภคในปัจจุบัน | การบริโภคด้วยตนเองในปัจจุบันในที่ทำงาน | ≤ 10mA | ||
การบริโภคตัวเองในขณะที่นอนหลับ | ≤ 500μA | ป้อน:ไม่มีการชาร์จประจุ , ไม่มีการสื่อสาร 10S | |||
การเปิดใช้งาน:1.การชาร์จ-การคายประจุ 2.การสื่อสาร | |||||
ปัจจุบันโหมดการบริโภคต่ำ | ≤ 30μA | ป้อน:อ้างอิงถึง【โหมดการบริโภคปัจจุบัน】 | |||
การเปิดใช้งาน: แรงดันไฟชาร์จ | |||||
17 | ลดลงหลังจากหนึ่งรอบ | 0.02% | ความจุหนึ่งรอบลดลงที่ 25 ℃ | ||
กำลังเต็มกำลังลดลง | อัตราการบริโภคตนเองในปัจจุบัน | 1% | อัตราการบริโภคเองในโหมดสลีปทุกเดือน | ||
การตั้งค่าระบบ | เปอร์เซ็นต์ของประจุและคายประจุ | 90% | ความจุของประจุและคายประจุถึง 90% ของพลังงานทั้งหมด เป็นหนึ่งรอบ | ||
SOC 0% แรงดันไฟฟ้า | 2.60V | เปอร์เซ็นต์ 0% เท่ากับแรงดันไฟฟ้าเซลล์เดียว | |||
18 | ขนาดจาน | ความยาว * ความกว้าง * ความสูง (มม.) | 130 ( ±0.5 ) *80 ( ±0.5 ) <211 |
ลักษณะผลิตภัณฑ์
รายการ | นาที | มาตรฐาน | สูงสุด | หมายเหตุ |
การป้องกันอุณหภูมิสูงสำหรับการคายประจุ | 56 ℃ | 60 ℃ | 65 ℃ | เมื่ออุณหภูมิเซลล์สูงกว่าค่านี้ เอาต์พุตจะปิด |
การปล่อยประจุที่อุณหภูมิสูง | 48 ℃ | 50 ℃ | 52 ℃ | หลังจากการป้องกันที่อุณหภูมิสูง เอาต์พุตจำเป็นต้องได้รับการกู้คืนหลังจากอุณหภูมิลดลงถึงค่าการกู้คืน |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ | / | 45 ℃ | อุณหภูมิแวดล้อมระหว่างการทำงานปกติ |
ความชื้นในการจัดเก็บ | 45% | / | 85% | เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้อยู่ในช่วงความชื้นในการจัดเก็บ เหมาะสำหรับการจัดเก็บ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ | / | 60 ℃ | เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ เหมาะสำหรับการจัดเก็บ |
ความชื้นในการทำงาน | 10% | / | 90% | ความชื้นแวดล้อมระหว่างการทำงานปกติ |
พัดลมเปิดเครื่อง | / | ≥100W | / | เมื่อกำลังไฟเข้า/ออก≥100W พัดลมเริ่มทำงาน |
พัดลมดับ | / | ≤100W | / | เมื่อกำลังขับทั้งหมด≤100W ให้ปิดพัดลม |
ไฟส่องสว่าง LED | / | 3W | / | กระดานไฟ LED 1 ดวง แสงสีขาวสว่าง |
การใช้พลังงานในโหมดประหยัดพลังงาน | / | / | 250uA | |
การใช้พลังงานของระบบทั้งหมดในโหมดสแตนด์บาย | / | / | 15W | การใช้พลังงานทั้งหมดเมื่อระบบไม่มีเอาต์พุต |
กำลังขับทั้งหมด | / | 2000W | 2200W | กำลังไฟทั้งหมด≥2300W, เอาต์พุต DC เป็นลำดับความสำคัญ |
การชาร์จและการคายประจุ | / | สนับสนุน | / | ในสถานะการชาร์จ มีเอาต์พุต AC และเอาต์พุต DC |
ปิดเพื่อชาร์จ | / | สนับสนุน | / | ในสถานะปิด การชาร์จสามารถบูตการแสดงผลหน้าจอได้ |
1.กำลังชาร์จ
1) คุณสามารถเชื่อมต่อไฟหลักเพื่อชาร์จผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์เพื่อชาร์จผลิตภัณฑ์แผงแสดงผล LCD จะกะพริบทีละน้อยจากซ้ายไปขวาเมื่อทั้ง 10 ขั้นตอนเป็นสีเขียวและเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เป็น 100% แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการชาร์จเต็มแล้ว
2) ระหว่างการชาร์จ แรงดันการชาร์จควรอยู่ในช่วงแรงดันอินพุต มิฉะนั้น จะทำให้เกิดการป้องกันแรงดันไฟเกินหรือไฟหลักสะดุด
2.การแปลงความถี่
เมื่อปิด AC ให้กดปุ่ม "POWER" และปุ่ม AC ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปลี่ยนเป็น 50Hz หรือ 60Hz โดยอัตโนมัติการตั้งค่าปกติจากโรงงานคือ 60Hz สำหรับญี่ปุ่น/อเมริกา และ 50Hz สำหรับจีน/ยุโรป
3.สแตนด์บายและปิดเครื่องผลิตภัณฑ์
1) เมื่อปิดเอาต์พุต DC/AC/USB/ การชาร์จแบบไร้สายทั้งหมด จอแสดงผลจะเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตเป็นเวลา 50 วินาที และปิดโดยอัตโนมัติภายใน 1 นาที หรือกด "POWER" เพื่อปิดเครื่อง
2) หากเอาท์พุต AC/DC/USB/ ที่ชาร์จแบบไร้สายเปิดอยู่ทั้งหมดหรือเปิดอย่างใดอย่างหนึ่ง จอแสดงผลจะเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตภายใน 50 วินาที และจอแสดงผลจะเข้าสู่สถานะคงที่และจะไม่ปิดโดยอัตโนมัติ
คลิกปุ่ม "POWER" หรือปุ่มไฟแสดงสถานะเพื่อเปิด และกดปุ่ม "POWER" เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิด
สังเกต
1.โปรดใส่ใจกับช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออกเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและกำลังไฟควรอยู่ในช่วงของแหล่งจ่ายไฟที่เก็บพลังงานอายุการใช้งานจะยาวนานขึ้นหากคุณใช้อย่างเหมาะสม
2.สายเคเบิลเชื่อมต่อจะต้องตรงกัน เนื่องจากสายเคเบิลโหลดที่แตกต่างกันจะสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันดังนั้นโปรดใช้สายเชื่อมต่อเดิมเพื่อรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณ์
3.แหล่งจ่ายไฟที่เก็บพลังงานจำเป็นต้องเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมสามารถยืดอายุการใช้งานของแหล่งจ่ายไฟที่เก็บพลังงานได้
4. หากคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน โปรดชาร์จและปล่อยผลิตภัณฑ์ทุกๆ สองเดือนเพื่อปรับปรุงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
5.อย่าวางอุปกรณ์ไว้ที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงหรือต่ำเกินไป เพราะจะทำให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลงและทำให้เปลือกผลิตภัณฑ์เสียหายได้
6.ห้ามใช้ตัวทำละลายเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์คราบบนพื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์
7.โปรดจับผลิตภัณฑ์อย่างเบามือขณะใช้งาน อย่าให้หล่นลงมาหรือแยกชิ้นส่วนอย่างรุนแรง
8.มีไฟฟ้าแรงสูงในผลิตภัณฑ์ ดังนั้นอย่าถอดแยกชิ้นส่วนด้วยตัวเอง เกรงว่าอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
9.ขอแนะนำให้ชาร์จอุปกรณ์ให้เต็มในครั้งแรกเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่เกิดจากพลังงานต่ำหลังจากชาร์จอุปกรณ์จนเต็มแล้ว พัดลมจะทำงานต่อไปเป็นเวลา 5-10 นาทีหลังจากถอดสายชาร์จออกเพื่อกระจายความร้อนขณะสแตนด์บาย (เวลาที่เจาะจงอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิของฉาก)
10.เมื่อพัดลมทำงาน ป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอุปกรณ์มิฉะนั้นอุปกรณ์อาจเสียหายได้
11.หลังจากสิ้นสุดการคายประจุ พัดลมจะทำงานต่อไปเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์ให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเป็นเวลาประมาณ 30 นาที (เวลาอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิที่เกิดเหตุ)เมื่อกระแสเกิน 15A หรืออุณหภูมิของอุปกรณ์สูงเกินไป ระบบป้องกันการปิดเครื่องอัตโนมัติจะทำงาน
12.ระหว่างกระบวนการชาร์จและคายประจุ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จและคายประจุอย่างถูกต้องก่อนเริ่มอุปกรณ์ชาร์จและคายประจุมิฉะนั้นอาจเกิดประกายไฟซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติ
13.หลังจากการคายประจุ โปรดปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ยืนเป็นเวลา 30 นาทีก่อนที่จะทำการชาร์จ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์