供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 651265125 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,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 |
JUMPOO蓄电池JP-6-GFM-150 12V150AH/10HR
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-14 11:39:50浏览次数:247
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JUMPOO蓄电池JP-6-GFM-150 12V150AH/10HR
JUMPOO蓄电池JP-6-GFM-150 12V150AH/10HR
密封免维护蓄电池的使用寿命与蓄电池的放电深度密切相关。放电深度是指用户在蓄电池使用的过程中,电池放出的安时数占它的标称容量安时数的百分比。深度放电会造成蓄电池内部极板表面硫酸盐化,导致蓄电池的内阻增大,严重时会使个别电池出现“反极”现象和电池的性损坏。电池的放电深度严重影响电池的使用寿命,非迫不得已,不要让电池处于深度放电状态。
传统的机房监控系统一直停留在简单的数据采集和存储层面,页面简单、内容单一、层次复杂,无法满足管理者对数据中心“集中监控、统一管理”需求,特别是对于机房容量信息的管理缺乏完善管理。因此,一套以电力、制冷量和空间容量为基础的容量管理系统对机房进行整体管理和资源规划至关重要,通过对数据中心机房进行容量管理,实现全面展示机房的总体容量利用情况和剩余率,大幅度提升数据中心机房用户的管理水平和资源利用率,全局展示全新机房整体情况,帮助用户实时掌控容量使用情况,并对未来机房扩容提供规划指导,实现机房容量合理部署。
数据中心机房容量管理可按需求分为三类:机房电力容量管理、机房制冷量容量管理、机房物理空间容量管理;其中机房电力容量管理又可细分为UPS容量和机柜PDU容量两种。
在容量管理系统中,首先对需对配电柜、UPS和PDU等设备通过加装采集或转换模块来读取前端配电柜、UPS和PDU等的电力信息,实时计算出相应的负载率及剩余可带载能力,生成相应的容量报表及历史趋势图,当数据中心机房需要加入设备时,可根据机房的电力容量剩余量判断当前增加的设备是否超过剩余量,若超过则系统应能产生电力低容量报警。
在容量管理系统中,精密空调的功率和制冷量信息可以通过其通讯端口采集到该信息(对于非精密空调,需手动录入器相应额定功率等信息),根据各空调所在的机房,统计出各机房的制冷量总量Qn。
公司设有专门的技术服务中心,负责对用户进行免费的售前方案确定设备选型,场所安装,动力电源容量确定及现场培训等技术的咨询服务及售后与UPS有关的技术咨询服务;并具有迅速响应的售后维护检修的能力。
蓄电池组装技术蓄电池充电特性:
1.蓄电池的充电特性 蓄电池充电的端子电压如下式表示 V= E+I.R,在此 E=电瓶电压(V) I=充电电流(A) R=内部阻抗(Ω)
2.蓄电池温度与寿命 蓄电池温度(电解液温度)升高,则阴阳极板上的活性物质即会劣化,并腐蚀阳极格子,而缩短电池寿命,相对的,电池温度太低时,会使电池蓄电容量减少,容易过度放电,进而使电池寿命缩短。此种关系也会因电池型式,极板材质而有变化。故应遵守下列之使用条件: 通常蓄电池之电解液温度应维持在15~55℃为理想使用状态,不得已的情况下,也不可超过放电时-15~55℃,充电时0~60℃的范围。实际使用时,由于充电时温度会上升,因此,放电终了时之电解液温度以维持在40℃以下为理想。
在容量管理系统中,根据各机房的实际面积、可容纳机柜数,实际使用机柜位数,统计出各机房的物理空间使用量,并计算出相应的物理容间利用率。提供机房的可视化设备视图,当机房中的设备发生变化时,系统应根据修改后的内容实时计算出的物理空间利用率,并生成相应的容量报表及历史趋势图,当可用容量低于一定的数值时,产生低容量报警。
容量管理实现精确到机柜级别的容量统计,提高数据中心利用率,直观的容量管理可以及时发现资源配置瓶颈,有效提供数据中心资源的利用率。容量管理为数据中心规划、机房搬迁提供基础数据支持,指导设备上下架等日常工作,使设备分布更加合理。
容量管理对数据中心容量进行可视化的监测与变更管理,对数据中心机房机柜空间、电力、冷量和网络端口进行统计、利用率分析、低容量报警等,帮助管理人员实时掌控容量使用情况,提供趋势预测及规划仿真,实现快速部署。
数据中心机房管理人员通过容量管理系统可以生成机房容量使用率曲线图,清晰地把握机房的容量变化情况,为后期机房扩容提供决策依据。
编号 | 型号 | 规格 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98*24*58 | 0.29 |
2 | 6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124*33*67 | 0.62 |
3 | 6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71*47*107 | 0.68 |
4 | 6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169*34*75 | 0.98 |
5 | 6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150*50*98 | 1.65 |
6 | 12M1.3AC | 12V1.3Ah/20HR | 97*44*59 | 0.55 |
7 | 12M2.2AC | 12V2.2Ah/20HR | 178*35*67 | 0.96 |
8 | 12M3.3AC | 12V3.3Ah/20HR | 134*67*66 | 1.32 |
9 | 12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90*70*107 | 1.32 |
10 | 12M7AC | 12V7Ah/20HR | 151*66*102 | 2.16 |
11 | 12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152*99*101 | 3.28 |
12 | 12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152*99*101 | 3.68 |
13 | 12M15AC | 12V15Ah/20HR | 152*99*101 | 3.97 |
14 | 12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180*77*167 | 5.27 |
15 | 12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177*166*126 | 8.06 |
16 | 12M24AL | 12V24Ah/20HR | 165*125*175 | 8.06 |
17 | 12M31AL | 12V31Ah/20HR | 194*129*179 | 10.3 |
18 | HSE38-12 | 12V38Ah/10HR | 198*165*170 | 12.7 |
3.充电量与寿命 蓄电池所须之充电量为放电量的110~120%.放电量与蓄电池寿命具密切关系,假设充电量为放电量120%时的电池,使用寿命为1200回(4年),则当电池的充电量达放电量之150%时,则可推算该电池的寿命为: 1200回×120/150=960回(3·2年) 又,此150%的充电,迫使水被分解产生气体,电解液遽减,将使充电终点的温度上升,结果温度上升造成耐用年限缩短。此外,充电不足即又重复放电使用,则会严重影响电池寿命。 ◎ 堆高机举重时,若电池温度保持在10~40℃之间,其充电量亦维持在110~120%者,能延长电池寿命,此时充电完成之比重,其20℃换算值约为1·28。
4.气体的产生与通风换气 充电中产生的气体为氧与氢的混合气,氢气具爆炸性,若空气中氢气达3.8%以上,且又近火源,则会发生爆炸。充电场所必须通风良好,注意远离火源,避免触电。
针对机房项目实施中,机房环境及配套设备以及机柜布局,包括风管设计等都会影响到气流系统效果。对精密空调的机房环境也有一定的要求。
1、封闭性:机房所有管线穿墙处的缝隙必须用密封材料封堵;门窗、墙壁、顶棚、地(楼)面的构造和施工缝隙,均应采取密闭措施。
2、洁净度:活动地板处理应在地面清洁处理后进行,地板下或者吊顶上所为静压箱时,吊顶内表面及地板四壁和地面应做防尘处理。
3、机柜布置:当机柜或机架上的设备为前进风/后出风方式冷却时,机柜和机架的布置宜采用面对面和背靠背的方式。面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不应小于1m:需要在机柜侧面维修测试时,机柜与机柜,机柜与墙之间间距不应小于1.2m;成行排列的机柜,其长度超过6m时,两端应设有出口通道,当两个出口通道之间的距离超过15m,在两个出口通道之间还应增加出口通道,出口通道的宽度不应小于1m,局部可为0.8m。
4、机房高度:主机房净高应根据机柜高度及通风要求确定,且不小于2.6m。
5、地板高度:活动地板下空间只作为电缆线布线使用是,地板高度不宜小于250mm;如果既作为电缆布线又作为空调静压箱时,地板高度不宜小于400mm。高密度机房根据分级地板高度可采用600~900mm
6、地面及吊顶保温:楼板或地面应采取保温防潮措施,维护结构宜采取结露措施。对于相邻房间或者楼层未采用空调的情况下需做防结露保温处理。
7、其他规定:执行GB50462-2008《电子信息系统机房施工验收规范》及GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》。
我们是集销售、安装、维修服务于一体的公司,以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户,真正让每一位客户无任何后顾之忧。
阀控式免维护蓄电池的*充电称为初充电,初充电对蓄电池的使用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电不足,则蓄电池电荷容量不高,使用寿命也短;若充电过量,则蓄电池电气性能虽然好,但也会缩短它的使用寿命,所以新蓄电池要小心谨慎地进行初充电。
在线互动式UPS电源在正常情况下平滑,并在一定程度上调节一个过滤器的输入交流电压和调压变压器。双向逆变器/充电器始终连接到输出,并使用交流电源的一部分,以保持电池充电。当输入信号源发生故障时,转换开关断开AC输入,电池/逆变器,然后送入负载。这种类型的典型效率为90-96%。它是目前见的设计功率范围在0.5-5千伏安。其主要应用是小型服务器和网络。
总是一个在线式UPS电源提供通过其逆变器,即使在正常的线路条件下的全部或至少部分的输出功率,因此提供了0毫秒的传输时间与真正的不间断电源。主要有两种类型:双转换和增量转换在线式UPS电源。
双变换在线式UPS电源不断处理通过一系列连接的AC-DC整流器/充电器和DC-AC逆变电源。一个额外的旁路开关,允许你从AC电源支持负载直接一些故障条件下(如逆变器故障)。虽然这种类型提供PFC和更好的输出电压质量比其他设计,双能源,降低工作效率的处理结果(80-90%典型值)。这种类型是共同为关键应用。
德尔塔转换在线式UPS电源,包括一个额外的“delta转换器”,提供部分能量直接向负载提供功率因数校正。这种部分绕过正常运行在更高的效率(高达97%)的整流/逆变器的阶段。
各种性能和测试要求,如输出电压开关模式(SMPS)电源负载IEC62040-3标准定义可接受的偏差幅度和时间上的限制。注意小商品UPS电源电脑电源制造商通常伏安(VA)的评级由宣传他们的系统。一个典型的大瓦等备用电源的实际功率只有60%的铭牌额定VA。瓦和VA之间的拖欠比率是根据一个古老的非PFC的计算机电源有0.6和0.7之间的功率因数。所以,当你购买一台UPS电源电源单元,确保您的负载的净功率不超过60%的额定VA。找到你的瓦数增加铭牌电流的所有设备,你要备份和结果乘以120。从技术上讲,这会给你的电压放大器,而不是瓦。然而,今天的电子产品有近功率因数。所以,你的瓦几乎相同。例如,如果您的系统绘制2.5一个,那么它消耗2.5x120=300瓦。在这种情况下,你需要选择至少300/0.6=500VA额定备份设备。
虽然UPS电源的来源一般都是廉价,小巧方便,他们是不是适合所有的应用程序。它们共同的缺点是相对较短的运行。这就是为什么大多数的数据表说明在半载。对于小型消费级单位半负荷运行时间一般为13-20分钟。注意:此特性不是线性的。满载时,你可能会得到一半的负载寿命只有1/3。如果您正在寻找一个较长的备份考虑发电机。