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丰江FULLRIVER蓄电池HGL200-12 12V200AH

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具体成交价以合同协议为准
  • 型号 HGL200-12
  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 北京市
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更新时间:2019-07-29 11:27:24浏览次数:217

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产品简介

供货周期 现货 规格 见详情
货号 489493 应用领域 医疗卫生,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气
主要用途 控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UP
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
丰江FULLRIVER蓄电池HGL200-12 12V200AH

详细介绍

丰江FULLRIVER蓄电池HGL200-12 12V200AH

丰江FULLRIVER蓄电池HGL200-12 12V200AH

丰江FULLRIVER蓄电池性能特点:

 Customers, home and abroad, can gain great values and advantages by doing business with FULLRIVER BATTERY.

FULLRIVER BATTERY passes its advantages to customers by: 
Providing quality products that have been tested worldwide.

Flexible design and manufacturing system to cater different needs from customers.

Short lead time to market to increase sales and reduce inventory for our customers.

Highly competitive prices.

● 安全和密封:采用*的生产工艺和特殊的结构设计,保证电池使用的安全性和密封性。
● 免维护:*气体再化合系统能将产生的气体再化合成水,吸附式玻璃纤维隔板,在寿命期内无需补充电液。 
● 自放电低:使用而腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的板栅,把自放电控制在小,室温25℃下储存,可半年之内不用充电。
● 使用温度范围宽:电池可在-15℃~50℃的温度范围内使用。
● 安装方便:可根据用户的要求立放、卧放方式进行安装。
● 长寿命设计:采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板。随着新技术带来显著而又深刻的变革,数据中心网络架构呈现融合发展趋势。无论是传统的逐级收敛的IP网络还是实现数据与控制相分离的SDN网络,都需要新的支持协议、应用支持并不断增强安全性。

数据中心网络标准不断演进,这使大多数的芯片制造商或等待终标准以便在其设备中对协议进行硬编码,或采用低性能的可编程芯片构建交换机,并在将芯片加入系统后依靠软件增强功能提升速度。

首先,这大大提高了数据中心网络市场的进入门槛,设备制造商不但要能够解决高密度/大容量/无阻塞这样的硬件问题,还要能够通过软件来赋予其灵活性和可升级,业界能够同时做到的企业较少;其次,这大大增加了数据中心网络的复杂性和成本,因为站在终用户的角度来看,流量是在迅速增长的,但现网中部署的网络产品可能很难满足未来几年的需求,历史投资是难以得到保护的。

为了解决这个问题,英特尔在基于FlexPipe技术上的数据包处理引擎中加入创新的可升级微码支持。微码支持可让FM6000芯片运行兼具硬编码解决方案的性能和软件解决方案的灵活性的新协议。

通常,当一个人听到术语微码和可编程性时,会认为该架构是一种运行到完成(run-to-completion)或非确定性的模型。然而,英特尔FlexPipe技术的工作方式是确定性的工作,这意味着在任何可能的微码实施中,引擎都会保持高达每秒10亿数据包的吞吐性能和低于400纳秒的L3处理延迟。

HGL7.2-12

7.2

6.8

6.12

4.32

151

5.94

65

2.56

95

3.74

101

3.98

2.30

5.07

F1

480

HGL8.5-12

8.5

7.9

6.95

4.95

151

5.94

65

2.56

95

3.74

101

3.98

2.60

5.73

F1

450

HGL10-12

10

9.3

8.5

6

151

5.94

65

2.56

111

4.37

117

4.61

3.30

7.28

F1

336

HGL12-12

12

11.2

10.2

7.2

151

5.94

99

3.90

95

3.74

101

3.98

3.75

8.27

F1

264

HGL18-12

18

16.7

15.3

10.8

181

7.13

77

3.03

167

6.57

167

6.57

5.50

12.13

M5

192

HGL22-12

22

20.5

18.7

13.2

181

7.13

77

3.03

167

6.57

167

6.57

6.05

13.34

M5

192

HGL24-12

24

22.3

20.4

14.4

167

6.57

175

6.89

125

4.92

125

4.92

7.70

16.98

M5

120

HGL26-12

26

24.2

22.1

15.6

165

6.50

176

6.93

125

4.92

125

4.92

7.80

17.20

M6

120

HGL28-12

28

26.0

23.8

16.8

166

6.54

126

4.96

174

6.85

174

6.85

8.60

18.96

M5

114

HGL33-12

33

30.7

28.1

19.8

196

7.72

131

5.16

155

6.10

167

6.57

10.20

22.49

M6

100

HGL35-12

35

32.6

29.8

21.0

196

7.72

131

5.16

155

6.10

167

6.57

10.30

22.71

M6

100

HGL38-12

38

35.3

32.3

22.8

198

7.80

166

6.54

170

6.69

170

6.69

13.30

29.32

M6

72

HGL40-12

40

37.2

34.0

24.0

198

7.80

166

6.54

174

6.85

174

6.85

13.40

29.54

M6

72

HGL45-12

45

41.9

38.3

27.0

198

7.80

166

6.54

174

6.85

174

6.85

13.50

29.76

M6

72

HGL50-12

50

47.5

43.0

31.2

229

9.02

138

5.43

208

8.19

212

8.35

17.10

37.70

M6

63

HGL55-12

55

51.2

47.3

34.5

229

9.02

138

5.43

208

8.19

212

8.35

17.20

37.92

M6

63

HGL60-12

60

55.8

51.0

36.0

229

9.02

138

5.43

208

8.19

212

8.35

17.30

38.14

M6

63

HGL65-12

65

61.0

57.0

40.3

351

13.82

167

6.57

176

6.93

176

6.93

21.20

46.74

M6

48

HGL70-12

70

66.3

61.0

43.0

260

10.24

169

6.65

211

8.31

215

8.46

21.90

48.28

M6

48

HGL75-12

75

70

63.8

45.0

260

10.24

169

6.65

211

8.31

215

8.46

23.10

50.93

M6

48

HGL80-12

80

74

68

48

351

13.82

167

6.57

179

7.05

183

7.20

26.00

57.32

M6

36

HGL90-12

90

84

76.5

54

307

12.09

169

6.65

211

8.31

215

8.46

28.20

62.17

M6

36

HGL100-12A

100

93

85

60

328

12.91

172

6.77

214

8.43

220

8.66

30.40

67.02

M6

36

HGL100-12B

100

93

85

60

331

13.03

175

6.89

214

8.43

218

8.58

30.50

67.24

M8

36

HGL100-12C

100

93

85

60

307

12.09

169

6.65

211

8.31

215

8.46

30.60

67.46

M6

36

HGL120-12A

120

112

102

72

407

16.02

174

6.85

210

8.27

240

9.45

37.60

82.89

M8

27

HGL120-12B

120

110

98

68

331

13.03

175

6.89

214

8.43

218

8.58

32.00

70.55

M8

36

HGL140-12

140

130

119

84

341

13.43

173

6.81

281

11.06

287

11.30

42.50

93.70

M8

24

HGL160-12

160

149

136

96

484

19.06

171

6.73

241

9.49

241

9.49

45.70

100.75

M8

24

HGL180-12

180

167

153

108

530

20.87

209

8.23

214

8.43

218

8.58

55.30

121.92

M8

21

HGL200-12

200

186

170

120

530

20.87

209

8.23

214

8.43

218

8.58

57.60

126.99

M8

21

HGL210-12

210

195

178.5

126

522

20.55

242

9.53

218

8.58

222

8.74

61.00

134.48

M8

18

HGL230-12

230

214

195.5

138

522

20.55

242

9.53

218

8.58

222

8.74

64.50

142.20

M8

18

HGL240-12

240

223

204

144

520

20.47

269

10.59

204

8.03

208

8.19

70.20

154.76

M8

18

HGL260-12

260

242

221

156

521

20.51

269

10.59

220

8.66

224

8.82

75.50

166.45

M8

12

HGL280-12

280

259

238

168

521

20.51

269

10.59

220

8.66

224

8.82

76.00

167.55

M8

12

 通过使用微码,英特尔以太网交换机FM6000可以为客户提供丰富的灵活特性,从而适应市场上多变的需求。客户可以在行业协会将标准定下来之前及早进入市场,推出面向未来的系统设计。它还允许客户支持尚未纳入标准委员会议程的标准。除了英特尔以太网交换机FM6000系列交换机芯片具有的微代码升级性能可灵活支持不断更新的新网络标准外,英特尔的机柜顶端(TOR)交换机客户参考设计SeacliffTrail(SCT)也支持内建的灵活性,以满足数据中心网络对于交换机灵活性的需求。
  
  随着数据中心网络的不断演进,对于交换机的灵活性提出了*的要求,需要从芯片底层设计和系统整体设计上进行考虑,以满足业务发展的需求。英特尔以太网交换机FM6000系列交换芯片和SeacliffTrial参考设计通过微码配置和创新的设计,很大地提升了交换机的灵活性,为数据中心网络的演进提供保证。
  
  契合SDN时代的新需求
  
  作为网络市场的破坏性创新技术,SDN在2012年开始备受追捧,在今年更是成为市场上一道绮丽的风景。
  
  SDN的优点是显而易见的,在拥有了自由移动的SDN网络后,网络工程师将能够通过快速且高水平地查看网络的所有区域以及修改网络来改变规则;这种自由和控制还能为用户的系统带来更好的安全性。同时,SDN具有快速对网络作出调整的能力,使管理人员能够以更安全的方式来执行流量整形和数据包QoS。
  
  不过作为一种创新的新技术,SDN同样面临自己的问题。例如,大多数软件定义网络的安全问题主要围绕控制器本身。控制器可以被认为是网络的“大脑”,它允许来自每个系统的控制平面得到集中管理。但这对于安全管理人员而言,就需要不惜一切代价来保护控制器。
  
  另一挑战则来自SDN实现的复杂性。SDN其他主要目标是实现网络可编程性,通过可编程性,工程师可以在一个底层物理基础设施上加速多个虚拟网络,然后使用SDN控制器来分别为每个网段实现QoS,这将为虚拟化和云网络带来更大的灵活性。
  
  问题随之而来:为了引入可编程性,使用复杂的且可能让网络不稳定的代码值得吗?这*取决于企业对这种可编程性的需要程度。对于云供应商而言,他们迫切地需要用于互联数据中心的可编程的虚拟网络。
  
  在软件定义的网络(SDN)环境下,数据与控制平面的分离意味着SDN控制器可移动至网络中的任一主机,而交换机就成为对CPU性能要求不高的数据转发设备。英特尔以太网交换机FM6000系列交换机芯片能够以超低延迟提供极其出色的SDN支持并提供数据平面功能。
  
  对于大型数据中心,单个SDN控制器就显得力不从心,包含众多SDN控制器的分层解决方案就应运而生。这些分层控制器不占用宝贵的服务器,而是直接运行于交换机上以及由Gladden处理器提供的强大、主流编程系统和x86指令集上,将控制器移动至交换机CPU还为网络变化提供更低延迟,同时减少了填写交换机芯片的模式匹配表的时间。
  
  表面上来看此举是将交换智能交回至交换机,其实不然。控制器依然是集中管理的,因为处理器独立于交换机芯片而且网络中仅有少数交换机需要控制器。其它交换机可以配置更加简单的基于英特尔架构的处理器来管理网络、安全或其它非控制器应用。

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