供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 4534168 | 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 |
CTD蓄电池6GFM90 12V90AH深循环
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-20 10:31:08浏览次数:210
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CTD蓄电池6GFM90 12V90AH深循环
CTD蓄电池6GFM90 12V90AH深循环
防灾可能是企业买家们认真考虑是否采用DCIM工具的大原因了。而这种情况往往发生在企业组织预感到自身太过接近遭遇某灾难性事件,或企业不想再次重复经历曾经遭遇过的真正的灾难故障的时候。
能够通过一款一个单一的玻璃面板下来看到数据中心全局性的运行视图的功能,并掌握历史报警、事件和自动故障转移的可达性,对于数据中心保持正常运行、管理服务水平协议及当问题发生时实现快速恢复而言这无疑是一款相当宝贵的工具。
仔细查看DCIM就如同查看天气预报来预测发生暴风雨天气的可能性一样——查看本身可能并不能*阻止一个灾难问题的发生,但是,在能够预测到灾难何时可能发生的情况下,这将大大有助于企业组织更好地提前为灾难做好准备。
数据中心机房是多功能、多专业的系统工程,除了电子计算机系统的各类设备外,还有各类环境保障设备,只有合理的规划设备布局,才能充分发挥各子系统的功能,便于今后的扩充,方便运维人员的管理,节省投资。在整个网络布线工程中,机柜布线是一项非常讲究的工作,它和装衣服是*不一样的,不能说按照个人的喜好去布线,它有自己的规则,如果装错了,就不能正常的完成工作了,严重的还会影响整个工程的质量。
对于绝大多数UPS来说,当它们处于逆变器供电状态时,一般要求它的负载特性为纯电阻或电容性的。当负载为电容性时,其功率因数要求大于0.8左右。因此,对于那些带电感性负载的用户来说,应注意调整其总的负载电抗,尽可能地满足功率因数大于0.9的条件。否则,UPS实际可承担的负载功率将有所下降。厂家建议:UPS的大启动负载控制在UPS额定输出功率的80%以内。对于正弦波输出的UPS而言,当其负载小于UPS额定输出功率的30%时,它的输出电压波形失真系数会稍有增大。实践证明:对于绝大多数UPS而言,将其负载控制在UPS额定输出功率的30%~60%范围以内是工作方式。因此,那些对交流输入波形有所要求的用户应该注意这点。
对于后备式UPS来说,当它处于由市电供电的后备工作状态时,虽然它具有抗干扰自动稳压功能,但它不具备输出短路自动保护功能(一般用交流输入保险丝来实现限流)。因此,对这种类型UPS用户来说,不得随意加大交流输入回路中保险丝的容量。只有当这种电源处于逆变器供电状态时,它才同时具有自动稳压和输出短路自动保护功能。
对于后备式方波输出的UPS来说,由于在它的控制线路中没有精确调整其方波工作频率的技术手段,因此,当这种电源处于逆变器供电状态时,有时它的方波工作频率很可能会明显偏离50Hz。此外,对于方波输出的UPS而言,当它处于逆变器供电时,不宜*空载运行。
CT7-12 | 151 | 65 | 94 | 100 |
CT9-12L | 151 | 65 | 94 | 100 |
CT12-12 | 151 | 98 | 94 | 100 |
CT17-12 | 181 | 76 | 167 | 167 |
CT24-12 | 166 | 175 | 125 | 125 |
CT33-12 | 194 | 130 | 1,665 | 1,665 |
CT38-12 | 197 | 165 | 170 | 170 |
CT55-12 | 228 | 137 | 210 | 214 |
CT65-12 | 350 | 166 | 174 | 174 |
CT65-12 | 260 | 168 | 210 | 214 |
CT 65-12HR | 278 | 175 | 190 | 190 |
CT80-12 | 260 | 168 | 210 | 214 |
CT100-12 | 330 | 173 | 220 | 220 |
CT 120-12 | 410 | 177 | 225 | 225 |
CT150-12 | 485 | 170 | 242 | 242 |
CT200-12 | 522 | 240 | 218 | 224 |
IDC机房数据中心机柜设备布局时建议考虑如下原则:
主机、存储设备、服务器机柜宜分区布置。主机、存储设备、服务器机柜及UPS、空调机等设备应按产品要求留出检修空间,允许相邻设备的维修间距部分重叠。
设备之间的过道净宽不应小于1.2m.合理规划分阶段进入机房的设备并预留扩充设备的相对位置。既要符合计算机系统的工艺流程,又要方便今后扩充设备的进场就位及线缆的连接。
服务器机柜侧面可无间距排列,以便于强、弱电线(缆)的敷设。每排机柜之间的距离符合地板模数,以避免机柜前后出现小于300mm的补边地板。
放置发热量较大的服务器机柜时,其机柜前面的净距离不应小于2.1m,以免热密度太高从而影响设备的散热。
设备较多的服务器机房建议采用列头柜方式,使综合布线线缆汇集到列买柜而不是核心柜,从而节省双绞线与光纤,同时,便于使用二级网络交换设备,也便于安装使用服务于某列机柜的KVM系统。
新风机的安装位置应保证新风是取自室外新鲜、清洁的空气,新风入口应不影响大楼外观,迸风口下缘距室外地坪不宜小于2m;当新风人口设在绿化地带时,进风口下缘距地不宜小于lm,以减少尘埃污染,延缓空气过滤器的清洗时间,延长空气过滤器的寿命。
机房精密空调机在有效送风距离内,送风方向应与设备排列方向一致。采用地板下送风方式时,空调机送风方向应与地板下强、弱电线槽顺向布置的方向一致,以减少空调系统的阻力,充分发挥空调系统效率。
排风机安装位置应保证其排风口高于新风人口,并避免送风、排风短路。
新风管道的送风口位置应使新风与空调机回风充分混合。
配电柜布置宜靠近末端负载以减少线缆,方便维护管理。
鉴于市场上主流服务器及服务器机柜的散热方式大多数为前后向通风方式,因此,前后向通风的服务器机柜宜采用面对面、背靠背的布置方式。在机柜正面布置地板送风口,使气流形成冷热通道,以减少前排机柜排出的热气流对后排机柜的影响,充分发挥空调系统的效能。
对于后备式UPS来说,一般都设置如下电位器来调整工作点:
调整UPS市电供电—逆变器供电工作转换电压的大小;
调整UPS逆变器输出交流电压的大小;
调整电池充电回路的充电电压的大小。
对在线式UPS来说,一般只提供一个调整UPS交流输出电压大小的电位器。具体应该调整哪个电位器,一般情况下,用户不要轻易地去调整机内的其他电位器,弄不好会造成UPS控制线路失调,机器无法正常工作。
目前市售的绝大多数UPS都具有抗干扰自动稳压功能。所以,在一般情况下,没有必要再外加抗干扰型交流稳压器。如果用户一定要用交流稳压器的话,可以将交流稳压器用作UPS的输入级。
选购长延时UPS时,为保证蓄电池能得到高效的利用,提高其有效可供使用的容量及延长蓄电池的使用寿命,应选用具有改进型的恒流充电特性的充电器。如果使用一般的截止型恒压充电器必将导致蓄电池性能的迅速恶化。对长延时UPS而言,蓄电池组的成本往往超过UPS主机的成本,所以用户应该注意到这一点。
若用户在市电停电期间,使用小型柴油发电机供电时,由于柴油发电机的内阻比市电电网的内阻大得多,因此,有可能导致后备式UPS在市电供电与柴油机供电时,UPS的交流稳压线路的输出电压值有较大的差异。在遇到这种情况时,用户应重新调整UPS的交流稳压工作点。
对于方波输出的后备式UPS来说,其市电供电与逆变器供电的转换时间大约在4~9ms。这种不能地保证对负载可靠供电的情况,对于这种电源来说,若偶然出现一次故障使计算机的工作程序中断或破坏,即计算机产生“自检”操作并不意味着出故障。因此,方波输出的UPS不宜用于计算机网络的供电系统中。
在长延时UPS中若选用方波输出UPS作主机会带来计算机硬件故障率增大的毛病。原则上讲,在长延时UPS系统中应选用正弦波输出的UPS作主机。