供货周期 | 现货 | 规格 | 12V200AH/20HR |
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货号 | 745767572336 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
主要用途 | UPS电源/直流屏 |
公司致力为UPS电源 直流屏 通信 医疗等行业领域提供专业全方面的解决方案与服务。我们有专业的销售,安装,售后团队,全天24小时您务。
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-11-02 15:03:30浏览次数:317
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12V200AH/20HR大华DAHUA蓄电池DHB12-200
12V200AH/20HR大华DAHUA蓄电池DHB12-200
大华DAHUA阀控式免保护蓄电池大华UPS蓄电池,DAHUA直流屏电池,大华EPS蓄电池,大华太阳能电池,大华消防体系电池,DAHUA电子设备电池,大华电力通讯体系电池等产品。
蓄电池作为一种备用电源,在广播设备中发挥着极其重要的效果,作好蓄电池的日常保护作业是确保电力体系稳定,设备安全播出的必需。提前发现劣电池,延伸蓄电池的运用寿命,确保电池具有杰出的健康状况,能够随时随地的发挥其功能,才干真实确保电力体系的安全、牢靠、经济地运转。
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大华DAHUA阀控式密封蓄电池环境温度在-10℃~+50℃条件下,其功能指标满意正常运用要求。充电电压在15℃~35℃的情况下无需温度补偿。电池自放电率每月不大于2%。DAHUA蓄电池内阻值每组内各只电池之间误差规模小于10%。选用全密封防走漏结构,上盖及端子无损伤,正常作业时无酸雾逸出。大华电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条、端子、电解液等组成。蓄电池结构确保在运用寿命期间,不渗漏电解液。外壳资料选用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气走漏、耐震组成资料。电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等资料具有阻燃性。
一切密闭型电池皆可用火车、火车、轮船、飞机进行运送,因为它们复合49CFR173.159(d)的要求:
1)电池有必要安全地外包装,以防止短路的发生。
2)电池外表及外包装有必要印制勿摔或勿摔电池等字样,我司所出产的电池对空运并无特别要求,因为它们契合LATA和ICAO所颁布的A67的特别规则,亦契合IMDG规则的振荡和压力测验要求。
DAHUA蓄电池极板与极性标志共同。正、负子便于用螺栓衔接,其极性、端子外型尺度契合厂家产品图样。蓄电池的衔接线选用柔性直流阻燃电缆,耐压>1000V。电池极性正确,正负极性及端子有明显标志,便于衔接。极板厚度与运用寿命相适应。运用期间安全阀主动敞开闭合,闭阀压力在1kPa~10kPa规模内,开阀压力在10kPa~49kPa规模内。电池之间衔接条的压降,3I10时不超越8mV。大华电池在大电流放电后,极柱不熔断,其外观不出现异常。电池的密封反响功率不低于95%。蓄电池具有很强的耐过充才能和过充寿命。以0.3I10电流接连充电16h后,外观无明显变形及渗液。电池的组合安装具有抗7级地震才能。后备电源蓄电池直接线板、终端接头选用导电功能优秀的资料、并具有防腐蚀办法。
DAHUA大华 蓄电池选用耐腐蚀性高的共同板栅合金配方和活性物质配方,一起选用*出产工艺及特别的结构规划、共同的气体再化合技术和特别隔板及紧安装结构,严厉的出产进程工艺操控、质量确保软件技术使蓄电池具有以下特色:
1、 寿命长:正常运用情况下,DHB系列浮充规划寿命可达8年
2、 自放电率极低:在25℃室温下,静置28天,自放电率小于1.8%。
3、 容量足够:确保蓄电池100%的容量足够及电压、容量的均一性,无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。
4、 运用温度规模宽:蓄电池可在-40~+60℃的温度规模内运用,电池选用共同的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优秀的放民功能,在高温下具有强耐腐蚀功能。
5、 密封功能好:能确保蓄电池运用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池卧放、立放运用;蓄电池的密封结构,能将发生的气体再化组成水,在运用的进程中无需补水、无需保护。
6、 导电性好:选用紫铜镀银端子,导电性优秀,使蓄电池可大电流放电。
7、 充电承受才能强:可快速充电,容量康复省时省电。
8、 安全牢靠的防爆排气体系:可使蓄电池在非正常运用时,消除因为压力过大形成电池外壳鼓胀的现象。
设置两个模型的进口速度均为2m/s,排风口为压力出口,进行六面体网格的生成如图2所示:采用一阶差分格式,并选用合适的松弛因子进行计算,得到的温度场分布如图3所示,可以发现在同样的送风量、风速、的条件下,下送上回方式的温度分布具有明显的优势,而上送下回方式方式中的温度分布很不合理,不仅有超过45℃的区域出现,而且机柜内的温差较大。
在速度场分布的两张图中也可以看出,采用下送上回方式,在机箱内的流线分布非常均匀,除了机柜下部的速度偏小之外,整个机柜内在x方向上的速度几乎是均匀的,而上送下回方式在x方向上的速度分布很不均匀,上部明显偏小,下部越来越大,造成机柜内温差较大,局部温度超限;而且在机柜顶部形成了一个明显的漩涡,对整个机房内的气流组织非常不利。
通过以上对模拟结果的分析,可以得出,传统的上送下回方式并不能很好的适应数据机房的特点,应采用下送上回方式对数据中心机房进行气流组织方式。
选取典型的数据机房模块进行模拟,机柜尺寸为1.0×0.6m,四个一列放置,两列机柜之间的地面上有1.2m宽的送风通道,称为冷通道,机柜阵列的另一侧的天花板上设置回风口,称为热通道,宽度也是1.2m,送风平均速度设定为2m/s。一种模型为冷热通道不隔离,另一种为冷热通道隔离,隔离板厚度为0.1m