供货周期 | 一个月以上 | 规格 | 见详情 |
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货号 | 646848 | 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 |
光宇蓄电池6-GFMC-120C 12V120AH包邮
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参考价 | 面议 |
更新时间:2019-08-24 18:45:43浏览次数:156
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光宇蓄电池6-GFMC-120C 12V120AH包邮
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本公司代理销售的UPS电源蓄电池保证是原装产品,,请广大客户放心购买
我司所售的光宇蓄电池保证是原厂原装产品,,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!我们的服务承诺:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池,质保三年,签署合同书,(用在太阳能质保一年,用在UPS电源质保三年;非人为情况下)
光宇蓄电池-光宇铅酸蓄电池
通讯用阀控密封铅酸蓄电池,汽车起动用铅酸蓄电池是公司核心产品,生产公司为哈尔滨光宇蓄电池股份公司、沈阳东北蓄电池有限公司。通讯用阀控密封铅酸蓄电池在中国*超过30%,公司是中国境内规模大、技术设备具*的电池制造企业之一。
哈尔滨光宇蓄电池有限公司,是光宇集团的核心子公司,是固定型阀控密封铅酸蓄电池的专业生产企业,是中国境内同类产品中规模大,技术、设备的专业生产公司。冷板式:通常无法匹配硬盘及其他低热元件,因此仍需要服务器内空气散热。冷却液通常采用去离子水,降低泄露事故导致短路概率,保持高比热,低粘滞系数。
喷淋式:不适用机械硬盘。冷却液通常采用绝缘性能及换热性能均较优秀的液体。
浸没式:对于光模块需要定制密封,承重需求远高于其他两种液冷方式。冷却液通常采用氟化液,绝缘,难燃,低毒,低腐蚀性。
共同点:定制服务器,动力维护与IT维护交叉,对于动力维护(非IT的基础设施)的及时性和高效性提出新的要求,对服务器厂家及相应上下游生态链提出了新的要求。
3 数据中心液冷应用潜力分析
正向因数:数据中心单位产出能耗、排放高、高密度、高能耗。
负向因数:服务器管控权匹配、动力维护与IT维护交叉、生态链尚未完善。
单位产出能耗、排放高
随着数据中心的神秘面纱被揭开,越来越多属地政府管理部门意识到数据中心基础设施的建设和运营其单位产出能耗及排放在一线城市均属于拖后腿角色。尤其是随着科学和持续发展观的贯彻,能耗和排放的管控日益趣严且层层下压。
这从作为*的北京和上海近年来的政策变化即可体会一二。2018年9月26日《北京市新增产业的限制和禁止目录2018年版》基本禁止新建和扩建数据中心,只在郊区且是AI、边缘等新兴方向的云计算中心,且PUE值低于1.4才开了个口子。
《上海市推进新一代信息基础设施建设助力提升城市能级和核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》到2020年,必须是新建PUE值低于1.3,存量高于1.4将外迁或改造,且新增至少50%面向AI。
虽然看起来已经很严苛,但是未来更严的可能性超过50%,每一到五年出个新的更低的控制指标是很可能的。
早在2012年笔者曾经基于北京工况,就传统架构(三代智能冷源+变频泵与变频风机,12/18供水)推算过其理论PUE值为1.38,上海约为1.42;且未考虑温湿度精度控制及新风等所带来的加热加湿用电。即使考虑UPS更新换代甚至是市电直供,带来ELC下降约0.05/0.07,对于北京以南,显然传统架构非常难以满足核准需求。
液冷并不是的解决方案,甚至还不是性价比高的解决方案,但是如果管控再进一步加码呢?对于新建机房将不失为一个好的解决方案。
液冷方案浸没及喷淋不需要服务器风机及末端空调风机,即使冷板也可大量节约服务器及末端空调风机功耗。
节约末端空调风机传输功耗约可降低CLF约0.063-0.133,但是根据现行PUE测量规则,由于IT设备耗电量同比例甚至更大比例下降,导致PUE值不降反升。(预计升幅在0.05~0.08之间)常见供液温度可高达28-30℃,可大幅提高机械制冷COP,及延长自然冷却时长。
甚至大部分地区可以省去机械制冷系统。可以轻松将CLF下降至0.07,即使供电采用传统架构,供配电及部分不适应液冷IT元器件采用传统冷却,总体PUE值全国范围内控制在1.26以下,以三大IDC*为例:北京1.17,上海1.23,广州1.26。
6-GFM系列规格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6-GFM系列电池特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护简单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列电池采用耐腐性能好的特种铅钙合金作板栅,采用超细玻璃纤维作隔板,利用阴极吸收技术,实现内部氧的循环复合,因此电池实现了密封,在整个寿命期间无须定期补水或补酸等维护。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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安全可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全阀开闭阀性能,寿命长久,既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体,保证了安全,又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UPS容量选型:
---UPS额定输出容量的选择
用户应根据所用设备的负荷量统计值来选择所需的UPS输出功率(KVA值),为确保UPS系统的效率和尽可能延长UPS的使用寿命,一般推荐参数是:用户的负载量仅占UPS的输出功率的60%~70%为宜。
--根据用户的不同配送系统,有三种UPS机型可供用户选择
单进(220V输入)/单出(220V输出)
三进(380V输入)/单出(220V输出)
三进(380V输入)/三出(380V输出)数据的发展是无限的,而土地尤其是热土注定是有限的。从长远来看密度必定上升。
即使从短期来看,以AI、5G和IOT等为主兴起的边缘计算来看,所谓的边缘是就近客户就近数据,而实际上往往处于发达城市边缘,其土地价值会高于所谓的大型超大型集中式云计算核心,其发展会趋向更高密度而节约土地成本,但是需要便捷和智能的维护。
而如果从技术的另一个走向,集中式大型超大型云计算/存储数据中心地处边缘,从产出角度也会追求高密度。限制高密度的是高密下的生态链成本,其终会采用经济的密度。
随着技术发展,越高密度,其单位密度的成本必然下降。目前常规的房间级制冷适用单位机柜密度在0~11kW左右;而常规行级制冷适用密度在6~20kW左右;机柜级制冷适用密度在8~30kW左右;再大的密度,服务器级的空气冷却已经无法适应。
我们举个简单的例子,比如常规200W的1u服务器,服务器风扇功率占比5%;当负荷提升x倍,风机风量提升x倍,空间不变,静压提升约x2,功率提升约x3倍,当x>2.582时,总功率增加速度将低于风机功耗增加速度,导致实际计算负荷下降。即使考虑普通标准服务器空气组织效果未专门设计优化,风机效率不高,可以提升100%(静压下降,效率提升导致风机功率下降50%),42u配满,单机柜功率密度37.6kW。目前常规实际密度在2kW/柜,头部客户(<20%),平均不超过10kW/柜。从短期(未来五年)来看,高密度因子对液冷的驱动力仍然不足。
--冗余供电对供电质量要求很高的计算中心、网管中心(例如:银行、证券、航宇航中心等),为确保对负载供电的*,常需要采用如下几种具有“容错”功能的冗余供电系统:
主机~从机型“热备份”冗余供电系统:其结构形式是将主机UPS的交流旁路连接到从机UPS的逆变器电源输出端,万一主机UPS出故障时,改由从机UPS带载。
“1+1”型直接并机冗余供电系统:它是通过将两台具有相同功率UPS的输出置于同幅度、同相位和同频率的状态而直接并联起来。正常工作时,由两台UPS各承担1/2负载电流,万一其中一台UPS出故障时,由剩下的一台UPS来承担全部负载。这种并机系统的平均故障工作时间MTBF是单机UPS的7~8倍,从而大大提高系统的可靠性。
多机直接并机冗余供电系统:某些UPS,可以将多台UPS以“N+1”冗余方式直接并机工作。请注意:随着多台并机系统中的N数量增大,并机系统的MTBF值会逐渐下降。
3.确定所需电池后备时间
根据掉电后,设备所需的工作时间而定。往往长延时机型所用的电池其成本可能超过UPS主机本身。由于电池的高价值,建议选择品质较好的品牌,这对UPS系统的可靠性很关键。
4.附加功能:
为了提高系统的可管理性,可以选用远程监控面板,实现在远端监视和控制UPS的工作;选用监控软件,实现计算机和UPS之间的智能化管;选用网络适配器,实现UPS的网络化管理(基于SNMP)。
关于伊顿公司
伊顿公司是一家多元化的动力管理公司,2009年销售额达119亿美元。伊顿的产品和服务在各领域,其中包括:
• 电源品质、输配电及控制系统;
• 工业设备和移动工程机械所需的液压动力元件、系统和服务;
• 商用和军用航空航天所需的液压、燃油和气动系统;
• 安全节能的智能化卡车传动系统;
• 帮助汽车工业提升性能、燃油经济性和安全性的汽车发动机空气管理系统、传动系统和特种控制系统。电池直接挂在直流母线上,当输入市电正常时,靠整流可控硅的调节对电池充电,同时为 GP 或 IGBT 结构的桥式逆变器供电,逆变器将直流逆变为交流,后经过输出变压器的升压及滤波,提供纯粹的交流输出。从其结构中可以看出,从整流(从交流变为直流)逆变(从直流变为交流)过程中,每个环节都是将压环节:可控硅整流是为了提供恒定的直流电压而采取的一种整流方式(可通过可控整流的导通角调整来适应输入电压变化,确保输入交流电压变化时整流输出直流电压的恒定)由于可控硅整流只能斩掉一部分输入电,所以其恒定输出电压的代价是将输出电压恒定在底于全波整流输出电压的某个数值上。而逆变环节同样是一个降压环节,从可控整流输入来的直流电在通过逆变器逆变出交流的过程中同样采用的斩波的做法,其结果同样是输出电压等级的再次降低。正是由于上述的原因,此种结构的山特UPS电源中,必需在输出测加入升压变压器,将逆变输出的较低恒定电压升致合理的输出范围,终提供了恒定的 220/380V 输出。
阀控式铅酸蓄电池6-GFM-40 12V 40AH 20HR 阀控式铅酸蓄电池6-GFM-40 12V 40AH 20HR
主回路结构采用不控整流加升压环节,将交流输入通过整流桥全波整流为直流后,采用IGBT元件组成的 DC/DC 电路直流升压到一个较高的恒定直流电压(与可控硅整流的效果相反,通过这种IGBT 整流可以得到一个高于全波整流输出电压的恒定直流电。并将其作为直流母线,为电池充电电路(充电电路也采用 IGBT充电技术,可实现电池直接挂母线方式所无法作到充电效果)及逆变输出部分提供电能。由于直流母线电压足够高,经过IGBT高频逆变调整后,可直接得到恒定的逆变输出电压。此时无须在加一个升压环节,*可以省掉输出升压变压器。