供货周期 | 一个月以上 | 规格 | 见详情 |
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货号 | 167887515 | 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 |
MGE梅兰日兰蓄电池M2AL12-230 12V230AH
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参考价 | 面议 |
更新时间:2019-08-26 23:04:41浏览次数:236
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MGE梅兰日兰蓄电池M2AL12-230 12V230AH
MGE梅兰日兰蓄电池M2AL12-230 12V230AH
友情提示:近假电池在市场活动猖獗,假电池由于生产技术质量等不达标,会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命,另外放电不均匀,还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害,有时甚至会发生爆炸,造成不堪设想的后果,所以采购电池时一定要注意!!!!买电池不是买的便宜而是质量,不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂产品价格相比,在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家代理权,望广大客户在购买电池时一定要慎重。
蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ *配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。
型号 | 内阻 (毫欧) | 大充电电流(安培) | 外型尺寸 | 重量约(Kg) | 短路电流(安培) | 25℃以下大放电电流 | ||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||
M2AL 12-17 | ≤13 | 6.5 | 181 | 76 | 167 | 5.45 | 650 | 210 |
M2AL 12-24 | ≤11.5 | 8.3 | 165 | 125 | 175 | 8.05 | 750 | 280 |
M2AL 12-33 | ≤10 | 9.9 | 192 | 130 | 170 | 10.2 | 850 | 330 |
M2AL 12-40 | ≤9.5 | 12.0 | 197 | 165 | 170 | 13.5 | 900 | 400 |
M2AL 12-45 | ≤7.5 | 13.5 | 197 | 165 | 170 | 13.8 | 1050 | 450 |
M2AL 12-55 | ≤7.0 | 16.5 | 229 | 138 | 213 | 19.5 | 1400 | 550 |
M2AL 12-60 | ≤6.5 | 18.0 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1450 | 600 |
M2AL 12-65 | ≤6.0 | 19.5 | 350 | 167 | 179 | 22.2 | 1700 | 650 |
M2AL 12-75 | ≤5.7 | 22.5 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1800 | 700 |
M2AL 12-80 | ≤5.5 | 24.0 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1900 | 750 |
M2AL 12-90 | ≤5.2 | 27.0 | 306 | 169 | 214 | 30.0 | 2000 | 800 |
M2AL 12-100 | ≤4.5 | 30.0 | 330 | 171 | 222 | 32.0 | 2200 | 900 |
M2AL 12-120 | ≤4.0 | 36.0 | 410 | 176 | 227 | 38.0 | 2400 | 950 |
M2AL 12-134R | ≤3.8 | 40.5 | 342 | 172 | 277 | 42.5 | 2550 | 950 |
M2AL 12-150 | ≤3.5 | 45.0 | 485 | 172 | 240 | 47.0 | 2800 | 1000 |
M2AL 12-160 | ≤3.2 | 48.0 | 530 | 209 | 240 | 50.0 | 2950 | 1000 |
M2AL 12-200 | ≤3.0 | 60.0 | 522 | 238 | 223 | 65.0 | 3500 | 1000 |
M2AL 12-230 | ≤2.8 | 69.0 | 520 | 296 | 208 | 75.0 | 3900 | 1100 |
(1)冷风旁路
大量的机房空调所产生的冷风并未遵循“计划”的路径去冷却机器,而是绕过IT设备,通过地板上不适当的开孔直接回到空调,这种现象叫做冷风旁路。旁路的冷风和正常返回的热风混合,降低了回风的温度,由此大大降低了空调冷却机组的制冷效率。
(2)热风回流
一些经服务器风扇排出的热风流到机房,并未按设计路径流向空调回风口(或排出),而是被负压吸引回流到服务器进风口。未安装服务器的机柜,背部的热风也会因为负压的吸引,回流到服务器进风口。这两种回流的热风混合了空调的冷风让服务器进风口的温度升高,导致IT设备进风温度超过允许范围,影响设备冷却效果甚至产生过热点。(1)过度冷却
为了抵消热风回流、冷热混合对机柜正面气流温度的影响,降低IT设备进风口的温度,通常采用过度冷却方法(即降低数据中心机房温度),期望借此可以将机房内所有IT设备的进风温度控制在允许的范围内。其缺点是过低的机房温度会降低系统能效,却并不一定能完*机柜过热的问题(机房存在过热点的隐患),供过于求的冷却导致显著的能源浪费和运营成本的增加。
(2)冷热通道隔离
隔绝冷热空气的接触,让热风直接回到空调或排出室外。冷热通道隔离的两种方式:冷通道封闭(CAC)和热通道封闭(HAC)(见图3)。其缺点是冷通道封闭方式会导致整个机房温度升高,影响机房内辅助设施的正常运作;热通道封闭方式会大幅提高机房工作环境温度,影响工作人员正常工作,进而限制了送风温度的进一步提高,使得空调效率无法得到大的改善。而每个机柜的热负荷如果不同会产生过热点,因此不适用于高密度机架。通过封闭机柜的底部、侧部和后部而阻隔柜内的热风与环境的冷风交流,从机柜正面送入冷风,并在柜顶设通风管将热风送回空调进风口,进而提高冷却效率。其缺点是无论采用主动排风或被动排风,效果都不*。被动排风会由于机柜内的压力过大而使热风从机柜的缝隙中漏到机房内;主动排风会在机柜内形成负压而从服务器进风口吸入过多的冷风。
(4)机柜/热通道气流自适应优化技术(EAC)
机柜/热通道气流自适应优化技术(EAC),具有比HC机柜热封闭系统更高的冷却效率。使用它能*解决高密度机柜散热困扰。对有足够的机房冷却能力却依然存在机柜过热的场合,使用EAC来改善机房气流路径,可以有效消除机柜过热隐患并提高单个机柜的IT设备密度,成倍提高机房空间利用率,提高空调送风温度降低能耗。能够显著降低冷却成本30%~50%,PUE值可降低0.3~0.5。
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