供货周期 | 一个月以上 | 规格 | 见详情 |
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货号 | 65448946 | 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 |
赛能蓄电池SN-12V200CH SN系列12V200AH
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参考价 | 面议 |
更新时间:2019-08-28 23:29:46浏览次数:202
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赛能蓄电池SN-12V200CH SN系列12V200AH
赛能蓄电池SN-12V200CH SN系列12V200AH
赛能公司以德国*的设计理念和生产技术为指导,拥有一批精干的研发、生产技术人员和*的生产、检测设备,运用精密的测试技术及完善的管理体系,严格对产品质量进行多重把关。赛能公司是国家发改委/环境基金/世界银行/中国可再生能源发展项目的合格电源供应商;已顺利通过ISO9001:2000质量管理体系认证和欧盟CE/ROHS认证;并荣获由中国互联网中心新闻办网络总局/国家商务部市场运行司授予的“中国信用企业认证体系示范单位”称号。产品自投放市场以来,一直深受广大用户的信赖与好评,“赛能”先后被评为“消费者信赖的蓄电池质量品牌”。 在采用片上冷却系统时,还需要考虑数据中心内部实际基础设施的需求,以及更重要的服务器机架内部的需求所提出其他方面的挑战。为了使温水冷却到芯片水平,必须通过许多小软管将水输送到机架内部,然后这些软管又将直接输送到芯片热交换器/泵。虽然这些安装的规模很小,但是需要IT人员来管理装满大量软管的机架背面,以及用于连接冷却系统入口和出水的分配头。
直接芯片冷却系统直接连接到HPC集群的主板,设计或多或少是性的。通常根据需求或预算,HPC群集平均每3到5年需要进行更新(或替换)。考虑到这一点,如果在托管环境中使用,则每次实施更新或客户端重定位都需要为冷却系统基础结构的更改准备好设施规划。
直接芯片冷却在高效冷却当今高密度计算机集群方面取得了显着进步,但是一旦进入更大的计算机房或建筑物环境,就必须考虑整体的建筑性能,基础设施成本影响和在其整个使用寿命周期内总的投资回报率了。
佛山赛能新能源有限公司 是德国赛能()控股有限公司的旗下中国控股子公司,成立于1995年,是德国赛能()控股有限公司旗下中国子公司,是德国,香港,中国大陆三方合作的设计,公司座落在珠三角重要工业城市—佛山,其生产基地—佛山赛能新能源有限公司位于佛山三水大塘工业区,主要致力于免维护铅蓄电池,太阳能系统及主配件产品的研发,生产,销售和服务。创业以来,在德国赛能强劲的技术支持下,凭着十多年来丰富的市场、管理经验和雄厚的综合实力,“赛能(Sinonteam)”已成为国内外享有较高度的优质蓄电池品牌,“阳光赛能(Sunnysinon)”品牌亦是太阳能新能源领域中的高档品牌。
型号 | 规格 | 标准电压 | 容量 | 内阻 | 外型尺寸(mm) | 参考重量 | |||
MODEL | SPECIFICATIONS | V | AH | mΩ | 长 (L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | KG |
6-FM-4 | SN-12V4CH | 12 | 4 | ≤40 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.4 |
6-FM-7 | SN-12V7CH | 12 | 7 | ≤28 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.2 |
6-FM-12 | SN-12V12CH | 12 | 12 | ≤20 | 152 | 99 | 95 | 104 | 3.5 |
6-FM-17 | SN-12V17CH | 12 | 17 | ≤16 | 180 | 76 | 168 | 168 | 5.5 |
6-FM-24 | SN-12V24CH | 12 | 24 | ≤11 | 165 | 126 | 175 | 182 | 8.2 |
6-FM-38 | SN-12V38CH | 12 | 38 | ≤8.5 | 197 | 166 | 175 | 182 | 12.6 |
6-FM-65 | SN-12V65CH | 12 | 65 | ≤6 | 350 | 166 | 179 | 183 | 20 |
6-GFM-100 | SN-12V100CH | 12 | 100 | ≤4.4 | 330 | 173 | 216 | 237 | 30 |
6-GFM-120 | SN-12V120CH | 12 | 120 | ≤4.0 | 408 | 174 | 208 | 237 | 35 |
6-GFM-150 | SN-12V150CH | 12 | 150 | ≤3.5 | 482 | 170 | 240 | 240 | 43.5 |
6-GFM-200 | SN-12V200CH | 12 | 200 | ≤3 | 522 | 240 | 219 | 244 | 60 |
6-GFM-250 | SN-12V250CH | 12 | 250 | ≤2.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 73 |
从2004年起,在国家政策的带动下,我国风电整机产业以中国式的速度实现跳跃式发展。截至目前,整机厂商至少达到了80多家,多数企业的规模和产能逐年扩大,并且眼下也不用为风机销路发愁。随着中国政府向世界作出承诺:争取到2020年我国的非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右,单位GDP碳排放比2005年下降40%-45%,风电整机厂商的热情再一次被激发。毋庸置疑,风电行业即将蓬勃发展,但要想使前进的道路更加平坦,还须应对好以下挑战。在2000年代初,冷却开始向数据中心内的服务器机架靠近,主要是由于服务器热负荷的快速增加,以及传统CRAC和CRAH空调系统无法推动足够的冷空气来满足服务器的冷却散热需求。早期推出的方案之一便是机架行级冷却(In-RowCooler)技术,其是传统CRAC和CRAH的变体,但重新设计了不同的外形,夹在相邻的服务器机架之间。
机架行级冷却方案为较高密度服务器机架提供了却管理冷能力,只需将冷却部件放置在靠近热源的位置即可。来自热通道(服务器机架后部)的暖空气通过机架行级冷却器吸入,由冷水或制冷剂冷却,然后排放到冷通道(服务器机架前部)。通常,服务器的热负荷决定了两种常用的机架行内冷却器的尺寸分别为12英寸宽或24英寸宽。机架密度越高,服务器机架和行内冷却器之间的比例就越接近。每台5x服务器机架的低密度数据中心可以使用1x12英寸规格的机架行内冷却器,而对于其他服务器机架的更高密度系统,可能需要1x24英寸规格的机架行内冷却器。
尽管将机架行内冷却器定位在服务器机架附近可以实现冷却效率的提高,但是曾经占据数据中心周边空间的大型CRAC或CRAH单元则需要被转移到服务器机架之间的可能更有价值的空间。
生产规模难平衡
风电领域内常常充斥着乐观的情绪,随着国家七个千万千瓦级风电基地的确定,整机厂商一般按照就近建设生产基地的原则,迅速扩张生产规模,摊子普遍铺得比较大。
然而,规模的扩大就像把剑,如果风电产业的发展如预期那样顺利,则整机厂商可以抓住这个难得的机遇,增加销售额,大规模使企业受益。如果风电产业的发展出现停滞的情况或者类似经济危机的局面产生,则庞大的规模就变成了企业的累赘,流动资金短缺将不可避免。
哪些因素会影响风电产业的生产规模?
公司设有专业的品质部,下设IQC、IPQC、QA、QE、OQC、化验室、电检室、半成品及成品检测室八大检测部门,对电池的各项技术指标进行严格监控,并且确保从原料入仓到产品生产、出库,每一道程序都严格按照ISO9001:2000质量体系运作。
赛能公司是一家充满活力和竞争意识的现代化企业,创业以来,公司一直坚持“以人为本、质量为根、品牌兴企”的发展战略,创建了以“诚信、拼搏、务实、创新”为核心的优秀企业文化,全力以赴跟进时代的步伐,满足客户的需求。赛能愿与国内外各界朋友精诚合作,携手共创绿色能源事业!