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山东恒泰正宇电源科技有限公司>>国产蓄电池>>复华蓄电池>> 6-GFM-33复华POWERSON蓄电池6-GFM-33 12V33AH/20HR

复华POWERSON蓄电池6-GFM-33 12V33AH/20HR

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参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 6-GFM-33
  • 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:2020-06-15 13:56:44浏览次数:193

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产品简介

供货周期 现货 规格 12V系列
货号 1312435165 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。
复华POWERSON蓄电池6-GFM-33 12V33AH/20HR

详细介绍

复华POWERSON蓄电池6-GFM-33 12V33AH/20HR

复华POWERSON蓄电池6-GFM-33 12V33AH/20HR

 

复华蓄电池系列使用寿命长、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。

1、超前的设计理念
采用的集成功率元器件及DSP技术,大幅降低了体积及重量。同时,新的设计理念采用高密度表面处理,简化电路,减少接点及联线,不但降低电磁干扰,还提高UPS可靠性。
2、在线式双重变换技术
保证了高质量电源的持续供应,电网上任何形式的干扰,被*滤除,输出波形是经过重组再生的纯正正弦波;电池仅用作后备电源考虑。
3、宽广的输入电压范围
PULSAR DX具有宽广的输入电压范围,范围从179-275伏,能保持正常电压输出,*地减少了转换到电池供电的机会,充分延长电池寿命。
4、高性能的电池充电器
PULSARDX充电器是均浮充二段式的充电设计,可对电池快速充电,并提供充放电保护,延长电池寿命;电池低电压保护,防止电池因过茺放电造成损坏;功率因数校正,提高了能源的利用率,并与发电机*兼容。
5、灵活性和扩展性
后备时间:从10分钟到数小时
PULSARDX可以连接长延时电池组到UPS,而不会干扰UPS电源的正常工作,也可采用长延时充电器,使UPS在满负载条件下,提供长达8小时的后备时间。
由于能源费用占据数据中心整体运营成本的60%,行业专家认为,提高效率和减少碳排放量不应仅仅是为了节能环保,这也是提高企业利润率的举措。
物联网、移动互联、消费者行为偏向于网上完成,这是迈向工业4.0的不可阻挡的进程。
保守的估计表明,到2020年将有至少500亿个物联网设备。这对于数据中心工作人员的影响是显而易见的。人们对数据的需求,以及安全存储和处理大量数据所需的大量能源将会与日俱增。
而在美国,但数十年的投资不足导致了美国*在岌岌可危,已不再只是增加电气容量以满足这些的需求。而建设一座核电站需要多年的时间才能建成,人们仍然*挖掘可再生能源的潜力。因此人们以更少的钱做更多的事情,提高能源效率不仅是可取的,而且是至关重要的。
当然,"绿色数据中心"的概念并不是什么新鲜事物,近年来已经取得了很大的技术进步,以尽量减少许多数据中心设施对环境的影响。但是仍然有很多工作可做,而且更重要的是,对于提高数据中心的能源效率来说,有着实际的商业利益。
数据中心使用多少电能?
据称,数据中心的耗电量占电力供应总量的3%左右,占温室气体排放量的2%,数据中心的碳排放几乎与航空行业相同,其本身并不是节能环保的实践者。
2015年,*数据中心需要超过416太瓦时的电力,比2015年英国全国的总能耗(300太瓦)高出38%。仅在英国,数据中心的总功率需求估计每年接近3太瓦时。
显然,这耗费了大量能源,并且其需求只会增加。一些行业分析师甚至声称,尽管数据中心的硬件技术取得了巨大进步,但数据中心的能源使用量每四年翻一番。
PUE仍然是业界追求的目标还是营销人员的噱头?
数据中心主要以两种方式使用电力。首先,运行他们所安装的IT设备,比如服务器。第二,提供必要的冷却,使这些服务器足够凉爽,不受过热的影响其可靠地工作。
电力成本是数据中心大的单项运营成本,占总成本的25%-60%。而通常一个大型数据中心设施般每年消耗的电能达到30吉瓦。
人们正处于一个超大规模数据中心时代。例如,苹果公司正在爱尔兰建设一个投资10亿美元的超级数据中心,建成运营之后将消耗爱尔兰8%的电力产能。
在这个层面上,任何效率低下和不必要的浪费显然都会被放大。但无论其规模或设置如何,无论是内部部署数据中心,托管数据中心还是云计算,数据中心都无法忽视提高能效和降低能耗的方法。事实上,许多数据中心供应商被迫采用能源效率的实践来满足严格的环境立法和强制碳报告目标。
在2007年由绿格组织的IT专业人士推出PUE之后,对于许多数据中心管理人员而言,这种提高效率的驱动力几乎是单纯地提高数据中心能源使用效率(PUE)评级。
PUE是将数据中心的总能耗与所有ICT设备用于执行有用的数据相关任务的能耗进行比较的指标。因为随着时间的推移,其测量和重复的过程相对简单,因此作为企业数据中心的内部基准测试工具,并正在持续不断的改进。
在PUE推出之后,数据中心运营者将能源效率列入议事日程,并有助于鼓励整个行业进行根本性的改进。然而,近,这一指标得到了越来越多的批评,并指出了其相当简单的方法中的几个缺陷:PUE没有考虑到气候差异。在天气寒冷地区的数据中心显然需要比温暖环境地区的数据中心在冷却方面的能耗更少,但这并未反映在指标中。此外,PUE没有考虑IT效率、用水量、后备电源或柴油发电机的碳排放影响。那么,就像人们将苹果与橘子进行比较一样,如何准确评估两个不同的数据中心的PUE?
而且这种指标已经成为一种营销或工具。在竞争日益激烈的数据中心行业中,厂商一直热衷于获得令人关注的PUE评级,并且这无可避免地为夸大甚至操纵评级而敞开大门。尽管PUE在2016年作为欧洲和标准发布,但它不是一项法规,因此对于数据中心的实施不是强制性的,并且还没有强大的独立评估流程。
PUE于2016年被采纳为欧洲标准,但尚未成为法规。
PUE标准的几个潜在竞争对手近年来已经出现,其中包括有效PUE(ePUE),绿色能源使用效率(GPUE),这个指标考虑了二氧化碳排放和可再生能源使用的因素,数据中心基础设施效率(DCIE)和电网使用效率(GUE)。然而,这些竞争性指标没有一个能够获得与PUE相当的吸引力或支持。
因此,尽管PUE并不完美,但需要牢记它的缺点,直到推出更好的替代方案时,它才有可能成为数据中心不再优先选择的标准。

上海复华保护神电池规格及型号:

电池型号

标称电压、容量

长×宽×总(mm)

MF12-7

12V-7Ah/20HR(C20)

151×65×101

MF12-18H

12V-18Ah/20HR(C20)

181×76×167

MF12-26

12V-26Ah/20HR(C20)

165×174×126

MF12-33

12V-33Ah/20HR(C20)

197×132×173

MF12-40

12V-40Ah/20HR(C20)

197×165×165

MF12-65

12V-65Ah/20HR(C20)

350×168×174

MF12-80

12V-80Ah/20HR(C20)

260×175×200

MF12-100

12V-100Ah/20HR(C20)

405×168×214

MF12-100R

12V-100Ah/20HR(C20)

344×172×222

MF12-135

12V-135Ah/20HR(C20)

345×172×284

MF12-150

12V-150Ah/20HR(C20)

346×172×284

MF12-200

12V-200Ah/20HR(C20)

498×260×237

MF12-200P

12V-200Ah/20HR(C20)

521×240×224

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铅酸蓄电池主要特点:

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:*充电状态的电池*固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:*充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常

1、电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 电池放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

2、电池耐震动性好:*充电状态的电池*固定,以4mm的振幅,16.7hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

3、耐冲击性好:*充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐过放电性好:25摄氏度,*充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻),恢复容 量在75%以上.

5、耐充电性好:25摄氏度,*充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上 95%以.

6、耐大电流性好:*充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟
采用模块化UPS提高效率
冷却技术近年来发展迅速,显著提高了效率并减少了能源浪费。而机房空调的能耗占数据中心总功耗的三分之一到一半。
尽管如此,采取这些措施本身还不够。而数据中心基础设施的另一个核心要素也提供了类似的改进空间。
不间断电源(UPS)是数据中心运营的重要组成部分,提供关键的电源保护,并在市电中断发生时提供可靠的备份电源。但正如服务器消耗电力,产生热量,并需要持续冷却得以安全运行一样,UPS设备也是如此。
而在过去,这影响了许多数据中心效率的提高,但在这一领域也取得了有意义的技术进步,即模块化UPS系统的兴起。
以前,数据中心部署多的UPS电源是大型塔式设备,采用传统技术,只有工作负载达到80%-90%时才能达到效率。这种UPS设备在初始安装时往往部署的容易会过大,以提供必要的冗余,这意味着它们经常在低负载下运行,效率低下,浪费了大量的电能。此外,这些大型塔式UPS也抽出大量的热量,所以需要大量的冷却。
不过,UPS电源都有使用寿命,而行业的实践建议每7-10年更新一次设备。在数据中心发展的繁荣时期安装部署的许多UPS在推出现代化模块化UPS时即将更换,这些UPS电源可提供更高的效率,简单的可扩展性,智能控制,以及系统的互连性。
模块化UPS系统不是一个庞大而低效的独立塔式设备,而是由几个较小的机架安装式单元组成,它们并联在一起提供必要的电源和冗余。其容量与用户的数据中心的负载需求紧密匹配,并且可以在扩展时随时轻松扩展,其他模块也可以在"按需付费"的基础简单地添加。
模块化UPS不含变压器,其本身可提供高达5%的效率提升。而它的负载曲线效率高达96%,这远远超出低效工频UPS的功能。从理论上讲,在经济模式下运行模块化UPS系统甚至可以将其效率提高到99%,但这种性能提升需要可以让关键负载面临市电波动的风险。
模块化UPS设备体积更小,重量更轻,产生的热量更少,因此不需要太多的冷却设备。占用更少的空间,也更容易维护。此外,其模块化设计是"热插拔",所以如果有模块故障或失效,它们可以在没有电源保护系统在线的情况下进行更换。
此类UPS电源系统也很容易与能源管理系统(EMS)或数据中心基础设施管理(DCIM)软件集成,以帮助实现数据中心自动化。这些智能的UPS设备不断收集和处理运行数据,可用于优化性能,并确定未来改进的领域,这意味着追求率成为一个持续的过程。
通过以更小的占地面积提供更高的功率密度和更高的效率,采用模块化UPS可使数据中心能够以更少的钱做更多的事情。而在一个满足人们日益增长的数据需求的时代,超载的电网越来越不堪重负,这种能力将证明是非常宝贵的。采用高效的UPS电源可以做到这一点,同时降低能源成本和减少碳排放。

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