供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V150AH |
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貨號 | 159 | 主要用途 | UPS電源 |
復華蓄電池6-GFM-150 系列說明
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:02:07瀏覽次數:378
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復華蓄電池6-GFM-150 系列說明
復華蓄電池6-GFM-150 系列說明
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復華蓄電池系列使用壽命長、經濟性好:使用耐腐蝕性好的特種鉛鈣合金制成的板柵,擁有較長的浮動壽命。正常浮充電時產生的氣體,可以很好地被吸收,所以正常操作情況下,不會因電解液減少出現容量降低現象。特殊隔板能保持住電解液,同時用強力壓緊正板活性物質,防止活物質脫落,所以壽命長,另外深放電時也有較長循環壽命,是一種很經濟的蓄電池。
在低碳潮流下,數據中心急需在相關領域有所作為。許多數據中心在采用新能源,如太陽能、風能等方面取得了很好的效果,降低了數據中心的碳消耗;還有的數據中心采用了熱回收裝置產生熱水,作為生活、洗澡、游泳池等用途,降低了整個系統的碳消耗。類似的方案應用有著廣闊的空間,一旦商業模式成熟,就能有效驅動低碳數據中心的發展。
專家認為,數據中心的發展趨勢決定了制冷系統將向如下方式發展。
首先,節能方案和節能機房空調設備將大行其道。隨著綠色數據中心概念的深入人心,制冷系統的節能受到了*的關注。制冷系統是數據中心的耗電大戶,約占整個系統能耗的30%~45%。優化送風方式、冷熱通道布局、冷熱通道隔離、智能群控、利用室外自然冷源等方案已經呈現出百花齊放的現象。
在節能機房空調設備方面,變容量壓縮機、高效EC風機、節能智能控制、利用自然冷源等技術的應用使得機房空調機組的能效和適應性越來越強。在溫濕度設定方面,ASHRAE在2011版本中推薦的溫度范圍為18℃~27℃,推薦的濕度范圍為大于5.5℃的露點溫度的相對濕度即小于60%的相對濕度和15℃的露點溫度。放寬的要求在保證機房設備正常運行的同時,可以減少機房制冷、加熱、加濕、除濕的耗能,降低機房空調系統的能耗并提高能效。
第二,動態制冷更能適應虛擬化需求。數據中心虛擬化的發展使得服務器等設備的發熱量會有更大波動,包括不同時間以及不同空間的變化。這就相應地要求制冷系統適應這種趨勢,要能提供動態的制冷方案,滿足不同時間和不同空間的需求。目前,主要應用的技術有變容量壓縮機、風量智能調節技術(溫度控制或風壓控制)和列間制冷等。
D、電池開機測量:UPS不開機,也不要接市電,先用萬用表測量電池組總電壓,以C1K為例,此時電壓可能在36V-40V之間,屬于正常值,表筆不要離開,一直盯住萬用表的指示,然后接開機鍵,若此時電池總電壓馬上降至30V以下乃至十幾伏,UPS馬上自動關機,關機后電壓立即恢復到原有值。判定電池老化。
上海復華保護神電池規格及型號:
電池型號 | 標稱電壓、容量 | 長×寬×總(mm) |
MF12-7 | 12V-7Ah/20HR(C20) | 151×65×101 |
MF12-18H | 12V-18Ah/20HR(C20) | 181×76×167 |
MF12-26 | 12V-26Ah/20HR(C20) | 165×174×126 |
MF12-33 | 12V-33Ah/20HR(C20) | 197×132×173 |
MF12-40 | 12V-40Ah/20HR(C20) | 197×165×165 |
MF12-65 | 12V-65Ah/20HR(C20) | 350×168×174 |
MF12-80 | 12V-80Ah/20HR(C20) | 260×175×200 |
MF12-100 | 12V-100Ah/20HR(C20) | 405×168×214 |
MF12-100R | 12V-100Ah/20HR(C20) | 344×172×222 |
MF12-135 | 12V-135Ah/20HR(C20) | 345×172×284 |
MF12-150 | 12V-150Ah/20HR(C20) | 346×172×284 |
MF12-200 | 12V-200Ah/20HR(C20) | 498×260×237 |
MF12-200P | 12V-200Ah/20HR(C20) | 521×240×224 |
復華電池的真偽如何辨別
1、從復華電池外觀判斷:觀察外觀有無變形、凸出、漏液、破裂炸開、燒焦、螺絲連接處有無氧化物滲出等。
2、 帶載測量:若外觀無異常,UPS工作于電池模式下,帶一定量的負載,若放電時間明顯短于正常放電時間,充電8小時以后,乃不能恢復正常的備用時間,判定電池老化。
A 、復華蓄電池放電模式下測量:測量電池組中各個電池端電壓,若其中一個或多個電池端電壓顯明高于或低于標稱電壓(標稱電壓12V/節),判斷電池老化。
B 、 市電模式下測量:電池組中各個電池端的充電電壓,若其中一個或多個電池的充電電壓顯明高于或低于其他電壓,判定電池老化。
C、 測電池組的總電壓:電池組總電壓明顯低于標稱值(以C1K電池組標稱值是36V為例),充電8小時后乃不能恢復到正常值,即使恢復到正常值,放電時間達不到正常放電時間,判定電池老化。
得更加龐大,數據處理需要更加快速與高效,這一切無疑對數據中心機房提出了更高的要求。數據中心機房一旦出現因供電中斷而誘發的“電氣宕機“或因空調故障而誘發的”熱宕機“問題時,將可能會造成巨大損失或不良負面社會影響,如何打造安全、可靠的數據中心機房供電系統成為業內普遍關心的問題。同時,數據中心巨大的電能消耗也使“綠色、節能”成為貫穿產品、系統設計和應用始終關注的主題。如何使數據中心的供電系統達到高可靠性、高能效性與高可維護性平衡成為設計院和生產廠商共同追求的目標。《電氣應用》雜志有幸采訪到了中國科學院計算所工程師李成章老師,請他對相關問題予以解答。
電氣應用:李老師您好!數據中心一旦遇到“供電中斷“將會造成巨大的損失,請問對于數據中心供電系統解決方案您是怎樣考慮的?
李成章:在大數據、可信云計算時代,數據中心主要承擔四方面的調控任務:數據的處理;數據的存儲;數據的交換;數據的災備。評價一個數據中心設計水平和建設水平的高低,主要有兩個指標:數據的安全可靠;節能環保。
在數據中心運行過程中,可怕的問題就是“機房癱瘓”。據2015年的調研與統計,在能造成數據中心癱瘓的原因中,UPS供電系統故障占29%;人為失誤占24%;空調及水系統故障占15%;氣候及自然災難(注:由它所誘發的常見市電電網故障是短路或停電故障)占12%;發電機系統故障占10%;IT設備故障占5%;惡意攻擊與犯罪占2%;其他原因占2%。由此可以看出,對于數據中心機房而言,從影響數據的計算和存儲、網絡等三大要素是否安全可靠的角度來看:因供電系統故障而誘發的癱瘓故障的幾率>因空調系統故障而誘發的癱瘓故障的幾率>因IT系統故障而誘發的癱瘓故障的幾率;從影響節能環保的角度來看,因提高IT設備的效率而降低PUE的功效>因提高空調系統的效率而降低PUE的功效>因提高UPS系統的效率而降低PUE的功效。
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