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更新時間:2020-11-02 15:04:23瀏覽次數:481
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海志AGM蓄電池HZB12-33 12V32.5AH后備電源
海志AGM蓄電池HZB12-33 12V32.5AH后備電源
為了獲得更好的性能,數據中心必須確保服務器機架冷卻系統的冷卻能力與服務器密度相匹配,反之亦然。
如果貴公司隨著時間的推移,追蹤記錄數據中心的能源使用情況,您會看到一條向上增長的鋸齒趨勢曲線。更高的計算需求意味著需要采用更多的服務器,推動能源需求額上升,直到采用新一代更節能的服務器,這會降低能源的使用量,直到更多的計算需求開始推動能源需求的再次上升。
那么您企業是否正在更新一些服務器,并想確切的知道服務器機架的當前密度以及的密度。服務器機架密度是否已變化了?
目前,滿載服務器機架的功率密度為8kW至10kW,刀片系統的功率范圍為12kW至16kW。老化的數據中心和服務器機房可能難以降低這些機架密度,在這種情況下,您企業應該少運行一些滿載的機架,并計劃在未來采用新的冷卻基礎設施。
較之早期的大約每臺服務器1千瓦或2千瓦功率的服務器機架能量密度,現在的機架已經開始有所增加。這些服務器通常是相對較大的(2U或4U)機柜中的單處理器系統。服務器技術發展迅速,多處理器和多核系統的組合,與系統組件的更高級別集成以及從本地磁盤到中央存儲區域網絡或網絡連接存儲的存儲轉移允許更小的1U機箱。這將平均機架密度推進到了5千瓦到7千瓦的范圍內,其中一些甚至高達10千瓦。
盡管隨著高密度刀片系統的推出,業機架密度將達到20千瓦到25千瓦,但這些部署從未進入主流應用領域。這種機架密度所產生的熱點很難用計算機房空調和其他標準數據中心冷卻技術來實施冷卻。在更高的機架密度下,冷卻方案選擇包括直接冷卻,如液體冷卻方案和機架。
與前幾代相比,今天的服務器在低能耗方面做了更多的工作。隨著處理器供應商投資于功能研發——較小尺寸的芯片制造、時鐘節制,降低了服務器的功耗和散熱范圍,服務器供應商正在將高度集成的片上系統平臺和其他節能技術構建成新的服務器平臺。隨著計算容量的增長,散熱可以仍然保持不變。
虛擬化技術的采用對機架功率密度幾乎沒有影響。一臺裝滿虛擬化服務器的機架可以運行比相同機架的非虛擬化服務器多得多的工作負載,但是兩臺機架所消耗的用于運行服務器的能量是相同的。對于相同的工作負載,虛擬化數據中心將需要更少的機架,從而降低整體能源需求。
如果貴公司沒有構建新的數據中心的預算,則需要依靠對數據中心進行合理的修整來支持您的技術升級計劃方案,從而保持當前系統和工作負載的運營完整性。
我司所售的海志蓄電池保證是原廠原裝產品,,簽訂合同,38AH以上出現非人為質量問題三年內免費更換同等型號的全新電池,請廣大客戶放心采購!我們的服務承諾:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄電池,質保三年,簽署合同書,(用在太陽能質保一年,用在UPS電源質保三年;非人為情況下
安培及安時數據(6&12V系列)
電池型號 | 以分鐘計放電時間 - 安培值放電至 1.85 VPC | ||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 90 | |
HZB12-18 | 51.4 | 36.9 | 30.0 | 25.5 | 22.1 | 19.4 | 17.4 | 15.7 | 14.3 | 11.5 | 8.4 |
HZB12-26 | 75.5 | 55.3 | 44.9 | 37.3 | 31.8 | 27.9 | 24.9 | 22.4 | 20.4 | 16.3 | 11.8 |
HZB12-28 | 86.3 | 62.8 | 50.1 | 42.1 | 36.2 | 31.7 | 28.2 | 25.3 | 23.1 | 18.3 | 13.3 |
HZB12-33 | 108 | 79.7 | 63.5 | 53.3 | 45.5 | 39.8 | 35.4 | 31.8 | 28.8 | 22.4 | 15.6 |
HZB12-44 | 132 | 93 | 76.7 | 65.8 | 57.7 | 51.3 | 45.9 | 41.7 | 38.1 | 30.0 | 21.1 |
HZB12-55 | 159 | 122 | 99 | 83.2 | 71.5 | 62.8 | 56.2 | 50.7 | 46.5 | 37.0 | 26.1 |
HZB12-60 | 164 | 112 | 89 | 74 | 64.6 | 57.1 | 51.2 | 46.7 | 43.2 | 35.8 | 27.7 |
HZB12-70J | 183 | 147 | 124 | 105 | 90.8 | 80.1 | 72.1 | 65.6 | 60.1 | 47.8 | 33.6 |
HZB12-70 | 190 | 152 | 127 | 110 | 95.2 | 84.4 | 75.6 | 68.5 | 62.7 | 50.0 | 35.3 |
HZB12-80 | 199.9 | 161 | 131 | 113 | 100.1 | 89.3 | 81.8 | 75.0 | 69.5 | 56.0 | 40.0 |
HZB12-90 | 228 | 179 | 147 | 126 | 110 | 99.0 | 89.1 | 81.2 | 74.7 | 60.6 | 44.6 |
HZB12-100 | 250 | 201 | 168 | 143 | 124 | 110 | 98.9 | 90.2 | 83.0 | 66.0 | 47.0 |
HZB12-110 | 278 | 226 | 188 | 162 | 141 | 124 | 111 | 100.8 | 92.3 | 73.5 | 52.8 |
HZB12-115 | 286 | 211 | 172 | 147 | 132 | 118 | 108 | 98.8 | 90.9 | 74.7 | 55.6 |
HZB12-120 | 294 | 241 | 203 | 176 | 153 | 137 | 122 | 112 | 102.4 | 82.5 | 59.1 |
HZB12-135 | 282 | 229 | 206 | 186 | 169 | 153 | 140 | 129 | 119 | 96.6 | 69.3 |
HZB12-150 | 320 | 271 | 236 | 210 | 188 | 171 | 155 | 142 | 130 | 103.8 | 73.6 |
HZB12-160 | 321 | 275 | 243 | 220 | 200 | 182 | 166 | 152 | 140 | 114 | 81.3 |
HZB12-200 | 358 | 308 | 270 | 243 | 223 | 205 | 189 | 175 | 163 | 132 | 94.2 |
HZB12-230 | 397 | 336 | 292 | 263 | 241 | 223 | 206 | 193 | 181 | 153 | 111 |
HZB6-110 | 278 | 231 | 196 | 168 | 146 | 129 | 114 | 102.8 | 93.9 | 74.4 | 53.3 |
HZB6-160 | 334 | 290 | 259 | 231 | 206 | 186 | 170 | 157 | 145 | 118 | 84.8 |
HZB6-200 | 363 | 305 | 275 | 251 | 229 | 209 | 193 | 180 | 168 | 136 | 96.7 |
膠體電解液的加入:
膠體是通過真空加膠設備加入電池中,確保電解液*進入到極板與隔板中顯得至關重要,因而在加完膠后,須不斷做真空循環。電池設計與制造使電池在壽命期內無須加任何電解液。
電池內部結構:
膠體電池結構如圖所示,正負極板柵是由鉛、鈣、錫合金澆鑄而成。電池活性物質是由高純度(99.9999%)的鉛制成的,這些鉛已將雜質含量控制到最小,而這些雜質正是導致極板被腐蝕和產生自放電的主要原因。
隔板采用了德國生產技術,源自于世界膠體電池隔板生產企業的。隔板的主要材料是高分子聚合物,具有良好的耐高溫性能及機械強度,因而對震動及機械碰撞具有很強的抵制力。
隔板的作用主要是使正負極板之間保有一定的距離,同時*消除了正負極短路的可能性。同時也使活性物質*同膠體電解液發生反應。
隔板同時具有開口結構的特點,因而在加入電解液時,電解液將在電池內部的流動性不受到限制。
在隔板的不起伏面有一層很薄的(約0.4mm厚)超細玻璃纖維,它是構成完整膠體隔板必不可少的一部分,它可以令正極板電解液更充分地接觸。
氣體再合成:
在充放電過程中產生的氣體,在電池內部會再化合,實際上在正常工作條件下,超過99%的氣體將會再化合。
膠體隔板主要特性:
酸量的置換參數:150毫升/平方毫米
毛孔容量: 70%
毛孔平均尺寸: 0.5 m
最大孔徑: 1 m
安全排氣閥:
壓力將由電池內部產生,但安全閥具有良好的排氣功能,在壓力達到一定值時安全閥會自動開啟排氣,并在壓力釋放后自動重新關閉。
安全閥開啟的最大壓力為2Psi(14KPA),封閉值為1.2Psi(8.4KPA)。
膠體電池的*性主要表現在:
深度放電后回充性強,甚至在放電后在未及時補充電的情況下容量能得到回充。
是最理想的用于循環使用的電池——最適于每天使用。
長時間放電具有*的性能。
更適合于高溫環境使用。
適于電力干線供電不穩定的環境。
無流動性的膠體電解液,使電解液在電池內部不產生分層現象。
無需平衡充電。
自放電小。
非常準確的酸量控制,有效地保護了正極板并很大地提高了電池壽命。
采用厚極板,減小了板柵的腐蝕,并很大地提高循環壽命。
內阻低,充電接受能力強。
與AGM電池相比,在正常的充電條件下,電池內部水份損耗非常小。
德國*技術造就的高分子聚合物隔板,提高了電池的性能及壽命。
隔板超高機械強度隔板的應用,避免了短路的產生的可能。
在沒有*充足電的情況下,可以對電池進行放電,且對電池不會有任何損壞。
Haze電池主要特點:
*的密封,免維護設計。
設計壽命6V、12V可達12年,2V長達18年。
迎合了高頻率,深程度放電的需要,很大地提高了放放電的持久性及深循環放電能力。
浸泡式極板化成(*的FTF極板化成工藝)。
分析純硫酸電解液。
無泄漏。
閥控式,最大開啟壓力為2Psi(1Psi≈7KPA)。
任意方向使用。
電池外殼及蓋材料采用ABS,強化阻燃料(V0級)可可供用戶選用。
自放電低。支出部分成本實現相同的功能
如今,人們的數據需求正在增加,而對網絡延遲容忍度正在下降。為了應對這種現狀,全球互聯網帶寬正在從10gbps和40gbps迅速提高到100gbps。然而目前的問題是,光互連硬件的成本隨著其功能的增加而增加,并且其增長快于其他數據中心硬件的成本。這很重要,因為網絡收發器的成本已經占企業資本支出的10%到15%。
但是IT團隊清楚地知道不能在網絡互連帶寬上偷工減料,如果這樣做,可能會面臨非計劃的停機時間或網絡內無法追蹤診斷的風險,其代價和損失可能非常高昂。
而企業可以采用功能上與原始設備制造商相同的硬件,這通常是不太知名品牌廠商或OEM廠商的產品,其硬件成本通常要低30%-50%。更重要的是,許多廠商可以提供更長的擔保期。當然,品牌不可知的設備可以支持更多的接口。
這怎么可能呢?以光收發器為例。原始設備制造商通常會將該產品的價格提高到成本的350%。這是由于買方通常會為他們購買的所有硬件(自然而然地來自單一供應商)就單一折扣進行談判,供應商能夠以驚人的價格銷售收發器,同時仍給予客戶提供折扣的印象。其銷售的光學收發器在性能上等同于OEM生產商生產的產品,但成本只是其中的一小部分。
那么企業如何應對品牌不可知的設備的質量風險,并且可以節省更多的成本?調研機構Gartner公司發布了一個關于品牌無關收發器的文章,其中包含一系列問題,要求供應商確保其設備和支持符合用戶的需求。
通用兼容性
與品牌無關的收發器正是這樣:它們適用于所有硬件品牌。這意味著企業可以隨時地更新硬件,因為可以在預算允許的情況下根據需要更換一些硬件,并且不會被迫同時升級所有硬件,或因為預算限制而推遲升級。
人們聽說過一些高壓銷售策略,例如一些銷售商表示如果用戶堅持使用第三方設備,就會取消對其他零件的保修政策。雖然每家公司的政策都不一樣,但不再提供保障的聲明通常不是事實。
度量主要硬件的性能
對于數據中心工作人員來說,更新硬件曾經是一項簡單的任務,通常只需要安裝下一代軟件包即可。如今,維護和升級數據中心硬件是一項優化工作。這是在降低成本的同時保持高可靠性,并滿足日益增長的數據需求的平衡舉措。
對于管理數據中心硬件的工作人員來說,這一點很重要:數據需求將會持續增長。隨著物聯網和自動化變得越來越普遍,隨著企業向5G方向發展,越來越多的團隊希望能夠實時處理數據,對于數據中心的需求只會越來越緊迫。
當企業采用與品牌無關的硬件時,將不再與原來供應商提供的產品結合在一起。相反,人們最關心的問題是性能:這種收發器是否可以提高性能?這些性能改進是否證明其成本合理?假設答案是“是”,則可以購買這樣的硬件在現有生態系統中運行。
少花錢多辦事
作為一種營銷承諾,“少花錢多辦事”的想法通常具有一些誤導性。但就第三方數據中心硬件而言,削減成本同時提高性能的機會是非常現實的。
與品牌無關的收發器可以提高數據中心的安全性、靈活性和功能性,同時實際降低企業的總體支出。
通過FAA和IATA機構無害產品認證。