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CTD蓄电池GFM1500 2V1500AH统一报价

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参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 GFM1500
  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 济南市
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更新时间:2020-05-20 12:15:25浏览次数:264

联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!

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产品简介

供货周期 现货 规格 2V系列
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
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,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
CTD蓄电池GFM1500 2V1500AH统一报价

详细介绍

CTD蓄电池GFM1500 2V1500AH统一报价

CTD蓄电池GFM1500 2V1500AH统一报价

 

电池的安装要求: 1、首先应检查蓄电池的包装有无损坏,然后仔细拆开包装逐只检查电池是否 完好;并检查电池出厂日期。 2、由于电池组的电压较高,安装时应使用绝缘工具并带好绝缘手套,防止电 击。 3、电池应安装在远离热源和可能产生火花(大于 2 米)的地方,安装电池的 场所必须有良好的排风通风条件。如有可能电池室应安装空调器以确保电池运行的 环境温度在 15~25℃,使得电池有较长的使用寿命。 4、为了便于电池散热,每两只电池之间的间距应在保持 20mm 以上。在电池 连接之前,应以铜丝刷或砂布将极柱的连接表面刷至出现金属光泽。 5、电池之间的相互连接,极性必须正确,并且要连接十分牢固。电池组连接 好后,将电池组的正极、 负极分别与充电设备的正极、负极相对应连接牢固。然 后在连接部位涂抹一层凡士林。 6、为使电池组具有长的使用寿命,应采用品质优良的自动限流恒压充电设备, 在负载变化 0~*范围内,充电设备应达到 1%的稳压精度。 7、电池组安装时要保证电池与地之间绝缘良好。

电池特点:

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间*无需补水,维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建电池房,降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经*充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。

不同冷冻水出水温度能效比较

如果可以提高末端送风温度,我们就可以使用更高的蒸发温度,这样可以使得效率进一步的提高。而对于空调系统的耗能来说,冷水机组的能耗所占比重大,把冷水机组的用电量降下来对于提高整个空调系统的效率有着很大的帮助。

而采用水系统带来的安全问题,例如水系统的冗余设计:双管路或环形管路,事故应急泄水,供水保障:多水源供应以及蓄水池,也是需要我们考虑,本文不作展开。

如果以供水温度为12度来看,在室外湿球温度9℃左右时即可使用冷却塔免费制冷,根据上表统计:在此温度范围内,上海地区全年可*使用免费制冷的时间达2901小时相对于水侧的免费制冷,还有一种风侧的免费制冷,是指利用室外的空气,可以在室外焓值低于室内焓值的全部时间进行自然冷却,但是在数据中心采用水侧免费制冷时没有必要再采用风侧免费制冷,理由有以下几点:

1.使用风侧免费制冷将会占用很大的室内空间。

2风侧免费制冷需要大量的室外空气,如果室外空气质量不是很好将会导致设备的运行寿命减少。

3用于加湿和减湿的能量将会很大,采用风侧免费制冷所获得节能效应和这些能量的消耗相比也相差不多,同时将使室内的湿度控制更复杂。

4.风侧免费制冷和水侧免费制冷在使用时间上有重叠,所以在多出不多的使用时间的情况下,同时采用的意义不大。

免费制冷时间的长短很大程度决定PUE值中空调耗能的大小,而从上图中可以看出免费制冷受到室外环境的影响也很大,对于中国北方以及长江流域大部分地区来说,都能很好的采用免费制冷,在东北等严寒地区,采用免费制冷的时间更长,使得PUE中空调耗能的因子能做到0.2左右,以获得更低的PUE值。这一点很值得我们建设方在数据中心选址中加以注意,在考虑经济、地理等因素时,也可以考虑气候环境对于今后数据中心运营成本的影响。

CT7-12

151

65

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100

CT9-12L

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CT12-12

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CT17-12

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167

CT24-12

166

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125

CT33-12

194

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1,665

1,665

CT38-12

197

165

170

170

CT55-12

228

137

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CT65-12

350

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174

CT65-12

260

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CT 65-12HR

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190

CT80-12

260

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210

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CT100-12

330

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220

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CT 120-12

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CT150-12

485

170

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242

CT200-12

522

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常用术语

[ 活物质 ]  是指电池放电时,能够提供电能的正负极板上的膏状物,在铅酸电池中,正极活物质是二氧化铅,负极活物质是海绵状铅。

[ 安时(Ah) ] (安培小时)  是用来定义电池容量的单位,当电池放电时,用放电电流(安培)剩以放电持续的时间(小时)所得的值。

[ 有效容量 ] 是在的荷电状态,放电率、环境温度和终止电压的情况下,所能提供的容量。   

[ 蓄电池 ]  由两个或两个以上的单体电池,通常是串联连接在一起而组成,有时一个单体电池也可以组成一个蓄电池。 [ 容量 ]  是指电池所能提供的电能,用安培小时(Ah)表示,是在一特定的环境温度下,以某一的电流值,恒流放电至一格的终止电压(通常是1.75V/单格)计量所持续的时间(小时),用电流值(安培)乘以放电时间(小时)得出电池放电容量(安时Ah)。

[ 容量恢复 ]  也称作可恢复容量,当电池处在很低的容量状态时,通过各种充放电处理手段,所能获得的放电容量。

[ 单格 ]  也可称为单体电池,是组成蓄电池的小单位,在铅酸蓄电池中,一单格标称电压为2V,大多数电池是由两个或两个以上的单格组成,例如三个单格组成6V电池;6个单格组成12V电池。

[ 充电 ]  是电池重新获得电能的过程,在充电过程中,电池端电压将要上升。

[ 充电效率 ]  是电池放电容量(Ah)与再充电时充入容量(Ah)的比值。

[ 恒压充电 ]  是控制电压的一种充电方法,用该种方法给已放电的电池再充电时,充电电流将会逐渐下降,恒压充电是VRLA电池的充电方法。

[ 恒流充电 ]  是控制电流的一种充电方法,通过控制充电时间,可以固定充入电量。当采用恒流方法给VRLA电池充电时,需要安装定时器以免过充。

[ 终止电压 ]  电池在充、放电结束时的端电压。

[ 循环 ]  电池经过一次充电和一次放电称为一个循环。

[ 循环寿命 ]  电池在失效之前所能提供的充放循环次数,循环寿命与电池放电深度有很大的关系。

[ 循环使用 ]  蓄电池需经过反复充放循环的一种使用方法。

[ 深放电 ]  电池放电致其额定容量的80~*。

[ 放电深度 ]  是指电池放出其额定容量的百分数。

[ 放电 ]  是指电池输出电流的过程。

[ 放电率 ]  通常用容量(C)的倍数来表示,是指电池放电的速率。如0.1C放电是指用容量的0.1倍的电流(安培)放电。
[ 放电电压 ]  电池在放电过程中的端电压。

[ 电极 ]  是指附有活性特质的正极和负极。

[ 电解液 ]  电池中的导电离子,铅酸电池中指的硫酸水溶液。

[ 浮充 ]  为保持电池荷满电而连续充电的过程,负载连接到电池上并由充电器提供电流。

[ 胶体电解液 ]  是由硅化合物与硫酸水溶液混合而形成的一种不流动的胶状物,胶体被包含在粗玻璃纤维网板或微孔隔板中,在这种VRLA电池中,胶体网板取代更常见的超细玻璃纤维材料起隔板作用。

[ 高倍率放电/充电 ]  采用相对较高的电流密度进行放电或充电过程,实际采用额定容量C的几倍率充放电取决于电池设计。

[ 内部阻抗/电阻 ]  蓄电池对电流阻碍的量度,引起或大或小的电压下降和某种程度的电阻热,阻抗(交流)和电阻(直流)的值是成比例的,但又是不同的,其原因在于测量方法上的差别。

[ 内部短路 ]  是指电池内部,正负极板接触到一起。

[ 寿命 ]  直到电池失去特性而不能再被使用所持续的时间。

[ 负载 ]  一种外接到电池上,由电池驱动的设备或机构。负载的电阻和电池的电压决定了电流的大小,以及电池可运行的时间。

[ 免维护 ]  非密封的常规蓄电池需定期补加水,而密封铅酸蓄电池不需要这样的维护。

[ 额定电压 ]  用于表示电池电压的额定值,就VRLA电池来说,单体电池的额定电压为2V。

[ 开路电压 ]  不加负载时电池的端电压。

[ 过充 ]  给已充足电的电池连续充电,长时间过充将会缩短电池寿命。
 数据中心的可靠性要求非常严格,然而问题也是层出不穷的。UPS系统本身也随着客户需要和技术进步飞速发展,其“需求”和“功能”是共同的驱动力量。“需求驱动”是从IT负载的供电需求角度讲的,永远会追求更高的可靠性,更低的建设成本、运行成本和更好的可适应性。
当前UPS已经不单单是为了改善IT负载供电的可靠性而产生的供电设备,还为了持续不断地追求可靠性,已经完成了从产品到系统备份的演变,在目前的架构下,进一步追求可靠性显得步履艰难。
此外,从产品到系统的演变在某种程度上是以高昂的建设成本和运行成本为代价的,对于数据中心使用者来讲,很难接受越来越高昂的成本。从建设的角度说,系统的冗余就以为这投资的倍增;从运营商的角度来讲,数据中心近年来火热的话题就是“绿色和节能”,归根到底就是数据中心使用者希望通过合理的方案降低数据中心的运行成本,主要指的是电费开支。
由于业务发展的阶段性必然导致分阶段的建设,而当前的UPS分期建设远不如IT设备的投资灵活,并且UPS的建设步幅远大于IT设备建设。这样就必然会导致资源浪费或者利用不充分的情况。如何能够使UPS的建设和IT设备的扩容更加匹配和适应,在当前的UPS产品和方案的条件下是一个巨大的瓶颈。
“功能驱动”,从UPS本身来讲,就是确保负载供电的连续性、对市电电网的净化及设备本身的易管理。
由于需求驱动和功能驱动,各种技术风起云涌。

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