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產品簡介
湯淺蓄電池12V100AH
詳細介紹
湯淺蓄電池12V100AH
湯淺蓄電池12V100AH
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湯淺蓄電池型號:NP7-12 NP17-12 NP18-12 NP24-12 NP38-12 NP65-12 NP100-12 NP120-12
本公司經營湯淺蓄電池,ups電源、蓄電池、逆變器、機房空調等各種品牌,,歡迎咨詢洽談。
湯淺蓄電池(長壽命) 特征:NP為特別設計的長壽命電池,在20度時壽命可達7-10年。
ups電源系列:山特ups電源、APCups電源、梅蘭日蘭ups電源、山頓ups電源、艾默生ups電源、科士達ups電源、等各種品牌。
ups蓄電池系列:松下蓄電池、湯淺蓄電池、大力神蓄電池、科華蓄電池、陽光蓄電池、賽特蓄電池、友聯蓄電池、鳳凰蓄電池、濱松蓄電池、山特蓄電池、松樹蓄電池、賽能蓄電池、圣陽蓄電池、OTP蓄電池、理士蓄電池、易事特蓄電池、奧克松蓄電池、等各種品牌。
如果使用電池冷卻柜對整個數據中心內的電池組進行降溫,這終會節省成本嗎?盡管為蓄電池配置冷卻柜在理論上可行,但并沒有人會在數據中心安裝使用,因為沒有實際價值。
使用閥控式鉛酸蓄電池的數據中心可以把電池組裝入電池冷卻柜中,將其環境冷卻到22至25攝氏度,而不需要將整個數據中心冷卻到同一溫度,但這種辦法并不經濟。如果使用的是浸泡式鉛酸電池,那就必須將主數據中心空間進行隔離,以防止酸液泄漏和氫氣爆炸,這就自然要求實行獨立冷卻。
蓄電池的工作溫度是25攝氏度(77華氏度)。而2008年美國采暖制冷與空調工程師學會(ASHRAE)建議的計算機設備高持續工作溫度是27攝氏度(80.6華氏度)。即使采用了*的冷通道氣流遏制措施,也無法讓數據中心內每一行機柜中的每一個機柜從頂部到底部都*保持在27攝氏度以內。因此,大部分數據中心都會在設計時建立一個稍低的目標溫度,如24攝氏度(華氏75度),以保留一些波動余量。在這種冷卻設計原則下,自冷式的電池柜就成了冗余的設施。根據2011ASHRAETC9.9散熱準則,環境溫度超過27攝氏度并不會損壞IT設備。這個溫度點被選為建議的溫度波動上限,是因為大多數服務器的風扇會在超過此溫度時顯著加速,風扇增加的能耗甚至會超出提升溫度所節省的制冷能耗。所以,讓機架空間持續在較高的溫度運行,并且讓電池單獨進行冷卻的方案并不合適。
湯淺電池產品規格參數如下
參數名稱 | 基本規格 |
電池類型 | 蓄電池 |
適用產品 | UPS |
適用機型 | 主流品牌UPS |
適用電池型號 | 無 |
參數名稱 | 性能參數 |
容量 | 100Ah (20小時率) |
電壓(V) | 12V |
其他特征 | 無游離酸,電池可倒放90°安全使用。極低的電解液比 |
日本湯淺蓄電池:
引言:"YUASA"NP電池是湯淺公司憑籍八十多年的生產經驗,加上不斷的科研,配合市場的趨向而生產的電池,具有高性能、經濟、維護省力等特點,符合客戶的要求。隨著電子科技日新月異的發展,湯淺NP系列的名維護閥控式鉛酸蓄電池已被更廣泛地使用,并得到了廣大用戶的好評。
湯淺蓄電池特點:
1.維護簡單
充電時電池內部產生的氣體基本被吸收還原成電解液,基本沒有電解液減少。
2.持液性高電解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流動狀態,所以即使倒下也可使用。(倒下超過90度以上不能使用)
3.安全性能*
由于過充電操作失誤引起過多的氣體時可以放出,防止電池的破裂。
4.自放電極小
用特殊鉛鈣合金生產板柵,把自放電控制在小。
5.壽命長、經濟性好
電池的板柵采用耐蝕性好的特種鉛鈣合金,同時采用特殊隔板能保住電解液,再同時用強力壓緊正板活性物質,防止脫落,所以是一種壽命長、經濟的電池。
6.內阻小
由于內阻小,大電池放電特性好。
7.深放電后有優良的恢復能力
萬一出現長期放電,只要充分充電,基本不出現容量降低,很快可以恢復。
應用范圍
通訊設備 不間斷電源 應急燈 電力系統
警報系統 太陽能系統 玩具 醫療設備
湯淺蓄電池產品規格:
型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | ||
長 | 寬 | 總高度 | ||||
NP1-6 | 6 | 1.0(20小時率) | 51 | 42.5 | 54 | 0.25 |
NP4-6 | 6 | 4.0(20小時率) | 70 | 47 | 105 | 0.85 |
NP10-6 | 6 | 10(20小時率) | 151 | 50 | 97.5 | 2 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小時率) | 96 | 25 | 61.5 | 0.35 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小時率) | 97 | 47.5 | 54 | 0.57 |
NP2-12 | 12 | 2.0(20小時率) | 150 | 20 | 89 | 0.7 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小時率) | 178 | 34 | 64 | 0.94 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小時率) | 134 | 67 | 64 | 1.12 |
NP7-12 | 12 | 7(20小時率) | 151 | 65 | 97.5 | 2.65 |
NP24-12 | 12 | 24(20小時率) | 175 | 166 | 125 | 8.65 |
NP38-12 | 12 | 38(20小時率) | 197 | 165 | 170 | 13.8 |
NP65-12 | 12 | 65(20小時率) | 350 | 166 | 174 | 22.8 |
NP100-12 | 12 | 100(20小時率) | 407 | 172.5 | 240 |
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這有兩種可能的例外情況:*種情況,機房設施使用了冷通道遏制措施來確保設備運行溫度低于ASHRAE規定的27攝氏度上限。而大多數現代計算機硬件的氣流進出溫度差至少有11攝氏度(20華氏度),這也意味著數據中心內其余區域的溫度可能達到或超出熱通道溫度(38攝氏度/100華氏度)。如此高的溫度不僅對蓄電池組很不利,也接近了UPS電源的運行溫度上限,這可能會導致整個UPS系統因為高溫保護而停機。這種情況下就會強烈建議采用單獨的UPS和電池房間,并配備專門的冷卻措施。
第二個可能的例外情況是,供電或冷卻系統臨時故障停機而導致的數據中心溫度高于ASHRAE允許溫度。雖然這會縮短電池的壽命,但在這種緊急情況下電池壽命只是次要問題。如果UPS的可靠性極度重要,正確的設計是:不停機時間真正符合四級數據中心標準,UPS、電池,包括冷卻系統都有*獨立的兩套,并采用2N模式實現冗余備份。整合電池冷卻措施節省的少量能耗微不足道。
除非數據中心一直在ASHRAE推薦的溫度上限運行,獨立的電池冷卻措施節省的電費是否會多于這套特殊冷卻裝置的成本,這一點值得懷疑。
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