供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 4132168 | 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 |
CSB蓄电池GP12240 12V24AH配电柜用
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-29 16:31:43浏览次数:181
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关于是否缩减不间断电源(UPS)或空调的数量,您要知道您数据中心的实际电力负载。数据中心工程师往往过分夸大了对电力负荷的要求,因为他们并不了解如何估算电力负荷或者他们总是担心供电不足。但是当电力负荷估算过高时,就可能造成能源和金钱的浪费以及冷却能效。而更为常见的情况,是IT部门给工程师们施加了骇人的高负荷需求。让我们来看看这是为什么。
这个问题的核心在于切实地理解什么是“真正的负荷”,对于大多数人来说“真正的负荷”却还仍旧是一个神秘的东西。
很抱歉,我将使您回到高中物理那令人痛苦的回忆中,但是也许您能够回想起关于欧姆定律的基本公式:功率(瓦特)=电压(伏特)Х电流(安培)。这个公式对于直流(DC)电路是正确的,但是对于交流(AC)则并不是很精确,而我们几乎所有的数据中心都用交流电。在另外一篇文章中,我们将讨论为什么以及何时会发生这样的问题,但是其误差对于如今的计算机硬件来说都显得微不足道,所以我们将忽略这部分误差而继续讨论更为重大的事项。(如果您拥有一个大型的数据中心,这部分的误差可以进行累积,但是您必须让您的工作人员都非常清楚地了解误差的存在。)
| 公称电压(V) | 公称容量20小时(Ah) | 重量(kg) | 体积能量密度(wh/L) | 重量能量密度(wh/kg) | 内阻(mΩ) | 大放电电流5秒(A) |
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GP1245 | 12 | 4.5 | 1.66 | 81.6 | 32.53 | 40.5 | 60/90 |
GP1272 | 12 | 7.2 | 2.4 | 93.6 | 36 | 23 | 100/130 |
GP12120 | 12 | 12 | 3.67 | 103.5 | 39.24 | 16 | 150/180 |
GP12170 | 12 | 17 | 5.5 | 89.4 | 37.09 | 16 | 230 |
GP12260 | 12 | 26 | 8.45 | 88 | 36.92 | 11 | 350 |
GP12340 | 12 | 34 | 10.48 | 103.7 | 38.93 | 11 | 380 |
GP12400 | 12 | 40 | 12.63 | 87.6 | 38 | 8.7 | 400 |
GP12650 | 12 | 65 | 20 | 78 | 39 | 6 | 500 |
GP121000 | 12 | 100 | 31.2 | 95.9 | 38.46 | 4 | 800 |
GPL12750 | 12 | 75 | 25.6 | 96.9 | 35.16 | 4.5 | 800 |
GPL121000 | 12 | 100 | 33.5 | 95.9 | 35.82 | 3.5 | 800 |
HR1221WF2 | 12 | 21W | 1.8 | 49.1 | 17.5 | 25 | 60/90 |
HR1224W | 12 | 24W | 1.95 | 49.7 | 18.46 | 21 | 100/130 |
HR1234WF2 | 12 | 34W | 2.5 | 55.3 | 20.4 | 19 | 130 |
方向置放外,亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式,均不影响其安全与功能。以特殊配方的铅钙耐蚀合金及全自动化制造,品质稳定产品不会产生危险气体。精密技术配方,使用寿命长,自行放电率极低,具有优良的使用可靠度。Csb蓄电池具有*的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的输出发挥至。使用耐燃材质电槽,符合UL 94V-0。可CYCLESTANDBY等特殊功能使用.高率放电性能优异。深度放电后亦可回复充电。电池於制
造完成后,必须经过严密之容量侦测。通过ISO9002、9001、14001认证。通过UL安全认证。航空运输符IATA/ICAO A67条款。水路运输符合非危险物品MG27修正类别.公路运输符合【Dry charge】 49CFR 171-189许可 1、维护简单:由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液养活现象,不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电,维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。 2、持液性高:电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以正常的操作情况下,即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用) 3、安全性能*:由充电操作失误引起产生过多的气体时,一定程度上可以放出,防止电池的破裂。 4、自放电极小:使用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在小,可以*保存。 5、寿命长、经济性好:使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅,拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体,可以很好地被吸收,所以正常操作情况下,不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液,同时用强力压紧正板活性物质,防止活物质脱落,所以寿命长,另外深放电时也有较长循环寿命,是一种很经济的蓄电池。 6、内阻小:由于阻小越是大电流放电,特性越好。 7、深放电后有优良的恢复性能:把电池和负载连接在一起*放电对电池不利,但万一出现这种情况,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。
因此,如果我们仍然可以假定功率=电压Х电流,那么问题出在哪里?这个要追溯至老程序员的口头禅,GIGO——如果您输入了无用信息,那么毫无疑问您将得到无用信息。重要的是公式中的伏特(V)和安培(A)这些数字来自于何处。如果那些数字是错误的,那么其结果也必然是错误的。
每一个电气设备都必须有一个铭牌,在铭牌上面列出了工作电压和工作电流(安培)。有时也会有功率,但通常并不会有。它可能并不是很醒目,但它总是在那里,以附件形式、以丝网形式或印模至金属表面。对于人们来说普遍的做法是:将这些数字从每个设备(或者往往是其中有相同信息的数据表)记录下来,并将电压V乘以电流A,然后将这些乘积结果进行累加,后将终结果交给设计工程师,说这就是预估的电力负荷。不幸的是,那些数字往往会偏高40%至60%。电气工程师往往倾向于采用这种估算结果,并设法将其降至低这并不是一个很合适的方法,对吗?
那么,为什么会存在这么大的误差?答案就在于铭牌上的额定值是如何进行评定的。铭牌上的工作电流的数值是指该设备在*以每个可能的选项进行配置,并在*的使用率和设备仍能正常运行的低电压下运行所输出的大电流值。我们都知道,几乎没有任何一个设备能够在每个可能的配置都安装的情况下每天24小时每周7天以*的效率运行。但那只是部分的误差。这只是造成大误差的一部分。
您也许还记得,电流与电压成反比。(这里再次涉及了那令人讨厌的物理,老师曾告诉你总有一天那将是对您有益的。)既然不考虑电压一个设备消耗的功率是恒定的,那么电流就必须变化——因此当电压降低时,电流就上升。大多数的设备将以低于90伏特或更低的电压运行,而这就是电流所基于的电压。
当您将电流条目从铭牌上拿走,而只是简单地将电压乘以电流时,您使用什么电压值呢?如果您在美国,您可以使用120伏或208伏的电压,因为那就是我们UPS系统所稳定和持续提供的电压值。但是当您使用铭牌上的电流值并将之乘以120伏,您得到的结果可能至少超过了33%,但那并不是全部。制造商可以舍入将铭牌上的电流值取其更高的数值,那么2.4安培就迅速变成了3安培,这就造成了未知量值的另外一个增加。而且我们仍旧还未考虑硬件配置或使用级别。我们都很清楚数值将会如何快速增长至一个骇人听闻的程度,所以这显然并不是确定您数据中心功耗的方法。