供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V系列 |
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貨號 | 4113546 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
主要用途 | 控制系統,電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統,應急照明系統,備用電力電源,UP |
賽能蓄電池JMF12-65 12V65AH發動機裝置
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參考價 | 面議 |
更新時間:2020-05-12 11:47:59瀏覽次數:210
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賽能蓄電池JMF12-65 12V65AH發動機裝置
賽能蓄電池JMF12-65 12V65AH發動機裝置
賽能公司以德國*的設計理念和生產技術為指導,擁有一批精干的研發、生產技術人員和*的生產、檢測設備,運用精密的測試技術及完善的管理體系,嚴格對產品質量進行多重把關。賽能公司是國家*/環境基金/世界銀行/中國可再生能源發展項目的合格電源供應商;已順利通過ISO9001:2000質量管理體系認證和歐盟CE/ROHS認證;并榮獲由中國互聯網中心聞辦網絡總局/國家*市場運行司授予的“中國信用企業認證體系示范單位”稱號。產品自投放市場以來,一直深受廣大用戶的信賴與好評,“賽能”先后被評為“消費者的蓄電池質量品牌”。
按照電解液的性質不同,蓄電池可以分為酸性電池和堿性電池兩種。酸性電池主要以鉛酸蓄電池為主,電極為鉛,電解液為硫酸溶液。鉛酸蓄電池具有容量大、可靠性高、大電流放電性能*、應用溫度范圍寬泛及性價比高等優點,是目前應用范圍廣泛的二次電池,占據了二次電池70%以上的*,主要應用于備用電源、電動自行車和汽車啟動等。堿性電池主要有鎘鎳蓄電池、鐵鎳蓄電池等,其電解液為氫氧化鈉和氫氧化鉀等。主要可用作自動化控制、儀器儀表等電子設備的直流電源。
隨著無線技術的不斷發展,用電設備趨于高度集成化、智能化、輕小型化,以及傳統的蓄電池逐步呈現出體積大、對環境溫度要求苛刻等劣勢,對備用電源的比能量、工作的溫度范圍等提出了更高的要求。近年來,蓄電池家族出現了集眾多優點于一身的新型電池,磷酸鐵鋰電池和燃料電池就是新型電池的典型代表。
室內分布系統電源是指專門為室內分布系統用電設備(BBU、RRU及監控設備)供給電能的獨立電源。
自備備用電源一般采用自備柴油發電機組、蓄電池組、不間斷電源裝置(UPS)、應急電源裝置(EPS)等。由于用電設備允許中斷供電的時間不同,對自備備用電源的選擇也不同。
逆變電源后備式供電:原中國聯通CDMA網絡大量采用逆變電源后備式供電方式。*運行的結果證明,所采用的逆變電源后備式供電方案存在可靠性較低、維護頻率較高的缺點。若采用逆變電源后備式供電方案,可考慮采用帶有冗余模塊化的逆變電源后備式供電設備,從而提高整體供電的可靠性,減少運行維護的成本。
UPS供電:UPS是一種含有儲能裝置,以逆變器為主要元件,穩壓穩頻輸出的電源保護設備。UPS供電方案的優勢在于,具備相對穩定的后備時間,容易實現較遠距離的交流供電。
UPS的劣勢也較為明顯。如果把UPS設備放置到運行環境較為惡劣的用戶側設備間(如豎井、電梯間甚至是地下室),運行環境的惡劣以及市電的“電源污染”會造成UPS工作壽命的大為縮短;小型UPS電池管理較弱,會減少電池的使用壽命;部分機架式設備,為了縮小設備體積,大量使用強制風冷來提高輸出功率密度,運行過程中噪聲較大,容易造成業主投訴,給建站以及今后的運行維護工作增加了難度。
壁掛式開關電源供電:使用小型UPS可解決后備供電問題,但其輸出效率通常只有80%左右,整個供電環節由UPS通過AC->DC->AC,轉換過程多、能效損失大,20%左右的能量變為熱量白白消耗掉;若小型UPS考慮冗余備份,只能采用雙機或多機并聯冗余,不能實現模塊化的備份冗余,而開關電源具備模塊化冗余備份、轉化效率高的特點。同時,開關電源可以實現精確的均浮充控制和溫度補償功能,能有效地提供蓄電池的綜合管理功能。
特點
1、容量大、比能量高:采用特殊工藝及材料生產制造。容量大于*,比能量答35-38wh/kg。
2、自放電率低:采用優質合金板柵、超純電解液,自放電率小,失水少。
3、循環壽命長:密封反映率高,具有長壽命特點,25攝氏度正常使用情況下循環次數在450次以上。
按規定維護使用,循環次數可達650次以上。
4、安全可靠:采用*設計的安全閥,使用時間耐久,安全性*。
5、全密封防泄漏結構:可使電池在任意方向使用(倒置除外)。
6、設計:既具有全密封閥控式的優點,又具有可維護的特點,定期維護可延長使用壽命50%-*或更長。
7、使用形式多樣:該電池既可浮充使用,又可間歇充電使用和循環使用。
8、*充電方式為三階段充電。
型號 | 標準電壓 | 容量 | 內阻 | 外型尺寸(mm) | 參考重量 | |||
MODEL | (V) | (AH) | mΩ | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | (KG) |
SN-12V4CH | 12 | 4 | ≤40 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.4 |
SN-12V7CH | 12 | 7 | ≤28 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.2 |
SN-12V12CH | 12 | 12 | ≤20 | 152 | 99 | 95 | 104 | 3.5 |
SN-12V17CH | 12 | 17 | ≤16 | 180 | 76 | 168 | 168 | 5.5 |
SN-12V24CH | 12 | 24 | ≤11 | 165 | 126 | 175 | 182 | 8.2 |
SN-12V38CH | 12 | 38 | ≤8.5 | 197 | 166 | 175 | 182 | 12.6 |
SN-12V65CH | 12 | 65 | ≤6 | 350 | 166 | 179 | 183 | 20 |
SN-12V100CH | 12 | 100 | ≤4.4 | 330 | 173 | 214 | 238 | 30 |
SN-12V120CH | 12 | 120 | ≤4.0 | 408 | 174 | 208 | 237 | 35 |
LC-X12135CH | 12 | 150 | ≤3.5 | 482 | 170 | 240 | 240 | 43.5 |
SN-12V200CH | 12 | 200 | ≤3 | 522 | 240 | 219 | 244 | 60 |
SN-12V250CH | 12 | 250 | ≤2.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 73.0 |
數據中心管理是不容易的:計算部署每天都在變化,數據中心氣流也是復雜的,而錯位的激勵會導致企業的支出不斷增長,此外,大多數企業數據中心的利用率和總擁有成本遠遠落后于基于云計算的節點。
數據中心管理低效的一個原因就是在企業數據中心在這三方面的注意力不集中,這三方面稱之為現代數據中心管理的三大支柱:跟蹤(測量和庫存控制),開發好的程序,對物理原理和工程限制的理解。
另一個原因是,數據中心高級管理人員往往不知道這些問題的范圍。例如,近的一項研究表明,30%的服務器沒有提供有用的信息服務,卻仍舊在使用電力。其結果是各地的企業數據中心浪費了數百億美元的資金。自從服務器昏迷這個問題浮出水面以來,UptimeInstitute機構就制定了服務器目標,但進展不大。
解決這些問題的一個方法就是采用科學方法進行數據中心管理。這意味著要創建一些假設和實驗,以測試它們,并相應地改變運營策略,在一個永無止境的循環中不斷改進。在數據中心這樣做并不是很容易,因為部署的設備是昂貴的,而進行實驗也是有風險的。
有沒有一種方法可以降低數據中心試驗的低風險,并且成本更低?當然有。通過數據中心的校準模型,測試不同的軟件部署在氣流、溫度、可靠性、用電量,以及數據中心容量的影響。事實上,使用這些模型是用來評估數據中心運營商關心的事情,也就是數據中心配置潛在變化影響的準確的方法,因為該系統是如此復雜。
近,紐約州立賓漢姆頓大學的科學家們在一個部署41個機架的數據中心創造了一個校準模型,用來準確地測試一個軟件的類型(6sigmaDC)可以預測數據中心設施的氣溫,并創造未來的實驗測試環境??茖W家們可以輕松地配置數據中心,而不必擔心中斷關鍵任務操作,因為其安裝僅用于測試。他們還可以運行不同的工作負載,看看那些可能會影響數據中心設施能源使用或可靠性。
大多數企業的數據中心沒有這樣的靈活性,但他們可以采用數據中心設施的一部分作為一個測試平臺,只要他們有足夠的規模。對大多數企業來說,這樣的直接試驗是不切實際的。幾乎所有人都可以做的事就是建立一個校準模型,在他們的設施中運行實驗的軟件。
賓厄姆頓大學的研究工作表明,對于數據中心實驗,采用軟件代碼更便宜,更方便,比部署物理硬件風險較小,并且也是比較準確的(只要該模型正確校準)。在初的測試設置中,他們可靠地預測溫度與每個機架的異常值,這些結果可以進一步校準,并可以進一步何改善。他們能夠識別模型結果和測量結果之間的差異的物理原因,一旦確定,可以找到一個更好的、更準確的明確路徑的模型。
人們需要這種更多的測試實驗室,適用于數據中心管理,提高評估準確性,并改進實踐所有的建模軟件,但高層次的教訓很清楚:企業數據中心應用軟件來提高他們的經營業績,賓厄姆頓大學的研究工作指明了方向。IT技術正在改變著經濟的其他部分,為什么不使用其來改造自身的IT?