供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 4653211556 | 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 |
松下蓄电池LC-R123R4P 12V3.4AH/20HR
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-26 18:51:14浏览次数:334
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松下蓄电池LC-R123R4P 12V3.4AH/20HR
松下蓄电池LC-R123R4P 12V3.4AH/20HR
公司十分重視产品的质量,积极通过各种有效手段保证产品质量在1998年3月取得ISO9002质量管理体系的认证。所有工艺标准*採用日本松下标准通过全面质量管理活动(QC)等提高員工的质量意识和改进产品质量积极推进质量相关的培训,对部門的管理者和重要崗位進行培訓,考核合格后進入作业。
我们都知道布线系统在你的数据中心很容易被遗忘。它就像‘水管’一样,远不及电子系统昂贵或显而易见。但是在基础设施中单凭它就可以对你的数据中心引发大的影响,该如何解决数据阻塞和运行它所需的花费,网路管理员们需要与他们的综合布线团队紧密的合作并确保以下几种数据中心的问题得以缓解:
1.可靠性
在7*24小时,一年不间断的工作中,数据中心基础设施的可靠性是重中之重。这也使得端到端的光纤连接成为贯穿数据中心的关键。光纤相对于铜缆布线能够*不受来自外部和内部干扰。光纤并非像你所听说的那样难以安装和测试。光纤测试通常要比铜缆布线测试更简单,只需要少量的参数来保证光纤的可操作性。高数据速率铜缆布线需要繁琐的设计和安装,然而光纤却更加简单便捷。
2.密度
数据中心需要分配管理越来越多的数据,但是数据中心不会以同样的速度增长。无论你运营的数据中心是1层还是4层结构,使用空间都是非常珍贵的。为了在有限的总空间里应对不断增长的应用需求,业主和操作者越来越注重放置设备的密度。通过减少数据中心基础设施的占用空间来提高效率,同时为未来的发展扩大空间。但是你的基础布线是否能够支持呢?一些布线系统现在只占用少量的机架空间,但是当你需要提升网络数据的速度时却要花费三倍的机架空间来完成。我们应当同时考虑当下及以后的光缆系统的密度问题。
3.可扩展性
在数据中心中保持不变的事情就是改变。正确的基础设施布线不仅仅是方便移动、添加和改变(简称MACs),而是要看的更远。预端接的解决方案针对数据中心的特点,模块化、可伸缩性和极性管理部件使得MACs实现更加简单化。它也能简化终库存或是应对计划外的MACs。
4.性能
在7*24小时不间断的工作中,我们需要考虑到高效和可靠的网络。即便是一秒钟的停机都会导致上千甚*百万美元的收益流失,所以网络必须始终保持正常运行。
你能依靠以下几点确保你的布线基础设施不会停机
抗弯曲光纤可以将受到苛刻的安装环境或MACs的影响小化。
通过光纤测量可以对有效模式带宽(简称EMBc)进行计算,要比通过其它宽带测量方法更可靠。
符合标准的结构化布线设计会留有冗余。
模块部件能够很快被换出。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||
|
|
| (L) | (W) | (H) | (TH) |
|
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 |
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 |
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 |
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M |
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 |
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 |
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PU12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L |
电源冗余一般可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份、并联均流的N+1备份、冗余热备份等方式。容量冗余是指电源的大负载能力大于实际负载,这对提高可靠性意义不大。
冗余冷备份是指电源由多个功能相同的模块组成,正常时由其中一个供电,当其故障时,备份模块立刻启动投入工作。这种方式的缺点是电源切换存在时间间隔,容易造成电压豁口。
并联均流的N+1备份方式是指电源由多个相同单元组成,各单元通过或门二极管并联在一起,由各单元同时向设备供电。这种方案在1个电源故障时不会影响负载供电,但负载端短路时容易波及所有单元。冗余热备份是指电源由多个单元组成,并且同时工作,但只由其中一个向设备供电,其他空载。主电源故障时备份电源可以立即投入,输出电压波动很小。
对于一些需要长时间不间断操作、高可靠的系统,如基站通信设备、服务器等,往往需要高可靠的电源供应。冗余电源设计是其中的关键部分,在高可用系统中起着重要作用。冗余电源一般配置2个以上电源。当1个电源出现故障时,其他电源可以立刻投入,不中断设备的正常运行。这类似于UPS电源的工作原理:当市电断电时由电池顶替供电。冗余电源与UPS的区别主要是由不同的电源同时供电,而UPS则是一个电源供电另一个则随时备用,有需要时自动切换。
传统冗余电源接法
传统的冗余电源设计方案是由2个或多个电源通过分别连接二极管阳极,以“或门”的方式并联输出至电源总线上。如图1所示。可以让1个电源单独工作,也可以让多个电源同时工作。当其中1个电源出现故障时,由于二极管的单向导通特性,不会影响电源总线的输出。
在实际的冗余电源系统中,一般电流都比较大,可达几十A。考虑到二极管本身的功耗,一般选用压降较低、电流较大的肖特基二极管,比如SR1620~SR1660(额定电流16A)。通常这些二极管上还需要安装散热片,以利于散热。
使用二极管的传统方案电路简单,但有其固有的缺点:功耗大、发热严重、需加装散热片、占用体积大。由于电路中通常为大电流,二极管大部分时间处于前向导通模式,它的压降所引起的功耗不容忽视。小压降的肖特基二极管也有0.45V,在大电流时,例如12A,就有5W的功耗,因此要特别处理散热问题。
现在新的冗余电源方案是采用大功率的MOSFET管来代替传统电路中的二极管。MOSFET的导通内阻可以到几mΩ,大大降低了压降损耗。在大功率应用中,不仅实现了效率更高的解决方案,而且由于无需节散热器,所以省了大量的电路板面积,也减少了设备的散热源。应用电路中MOSFET需要有专业芯片的控制。
本公司代理销售的ups蓄电池保证是原装*,假一罚十,请广大客户放心购买
(凡我公司销售的各品牌蓄电池系列24AH以上质保三年,用在太阳能系统保一年,用在UPS电源系统保三年。备注:非人为情况下)