供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V系列 |
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貨號 | 651265125 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,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 |
JUMPOO蓄電池JP-6-FM-3.3 12V3.3AH/20HR
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參考價 | 面議 |
更新時間:2020-05-14 10:31:45瀏覽次數:311
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JUMPOO蓄電池JP-6-FM-3.3 12V3.3AH/20HR
JUMPOO蓄電池JP-6-FM-3.3 12V3.3AH/20HR
本公司專業提供高質量的ups電源、EPS電源、山特ups、山頓ups電源、艾默生ups、梅蘭日蘭ups、apc ups、及松下電池、陽光電池、大力神電池、湯淺電池、、otp電池、GNB電池、博爾特電池、OTO電池、山特電池、星怡電池、APC電池及eps電池等。凡用戶在本公司購買的ups電源設備,主機均享有三年的免費保修服務,電池享有三年免費保換服務。且在滿足使用環境和使用條件及按規范操作的情況下,對UPS發生故障和器件損壞等意外情況時,對損壞的器件和故障進行免費的更換和檢修維護。
在無任何雷電征兆的情況下,用戶正在運行的UPS電源內置防雷器卻壞了,但是UPS卻仍在正常工作著。其實,當遠處發生雷擊時,雷電浪涌通過電網或通訊線路傳輸到設備端,雖然不一定立即損毀設備,也會對設備內部造成累計性損害。另外,隨著經濟的快速發展,設備遭受來自線路上的其它浪涌干擾(例如各種動力設備啟動運行時對電網所帶來的操作過電壓現象)的可能性也很高,其對設備的影響可能更大。
因此,再簡單直觀地認定“沒有雷電就不需要過電壓防護”,顯然是不正確的。可以說,目前的過電壓防護工作已經由傳統的防雷轉向直擊雷、雷電電磁脈沖、地電位反擊和操作過電壓的綜合防護。
1.UPS應用中的“防雷”誤區
誤區之一:“防雷器”只是防雷
用戶在UPS實際應用中,經常會遇到這種情況:明明是晴空*,感覺不到任何雷電的現象,UPS內置的“防雷器”卻損壞了。用戶說是UPS機器質量有問題,可UPS本身卻仍然可以繼續正常工作。
如果附近沒有重型的動力設備,要想用“操作過電壓”來說服用戶,恐怕也不太容易。事實上,國外對此類普通低壓配電線路上的各種電壓浪涌情況,也有不少統計和報道。例如美國的一則統計表明:在10000小時內,在線間發生的各種電壓值浪涌的次數,超出原工作電壓一倍以上的浪涌電壓次數達到800余次,其中超過1000V的就有300余次。
誤區之二:廉價“防雷器”也防雷
不少用戶出于對相關規定的考慮,要求UPS在較低價格的條件下,也要配置“防雷器”,個別廠家為了“滿足”用戶要求,隨便裝個小壓敏電阻也稱作“有防雷”。事實上,一般小通流容量的壓敏電阻只能具備一定的過電壓防護作用,如果確實需要防雷,就必須考慮足夠的通流容量器件及相關的成本。
2.UPS的過電壓防護需求
UPS作為供電系統,必然存在來自多個方面的線路連接,包括市電交流輸入、UPS交流輸出、通信接口等。嚴格來說,這三個端口都應設置過電壓防護。本文主要討論交流端口的操作過電壓防護問題。UPS的過電壓防護包含兩重的意義:一方面,來自外部的各種浪涌或電壓尖峰對UPS構成一定影響,需要進行防護;另一方面,這些浪涌或電壓尖峰有可能透過UPS影響到負載,必要時也需要進行防護。
3.小容量UPS的電源過電壓防護特征
配置大型UPS的數據中心或控制中心,其所在的建筑物或機房一般都具備比較完善的整體防雷系統,到達UPS端的過電壓殘值不高;而小UPS的使用環境則比較差,除了防雷,還要考慮對周邊電網上的操作過電壓的浪涌沖擊防護。
另一方面,大型UPS成本空間較多,防護方案容易實現;而小UPS則成本捉襟見肘,所能采用的防護手段和器件有限。
4.小容量UPS的電源過電壓防護方案
過電壓防護措施的效果和成本與其器件和方案的選擇有著重要的關系。選擇較低動作電壓和較大通流容量的SPD器件可以降低其殘壓,但動作電壓太低會由于電源的不穩造成SPD器件頻繁動作而提前失效,通流容量較大則造成防護成本過高。通常情況下,小容量UPS主要還不是考慮防雷,而是對電源操作過電壓的防護。
勁博蓄電池型號規格:
編號 | 型號 | 規格 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98*24*58 | 0.29 |
2 | 6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124*33*67 | 0.62 |
3 | 6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71*47*107 | 0.68 |
4 | 6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169*34*75 | 0.98 |
5 | 6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150*50*98 | 1.65 |
6 | 12M1.3AC | 12V1.3Ah/20HR | 97*44*59 | 0.55 |
7 | 12M2.2AC | 12V2.2Ah/20HR | 178*35*67 | 0.96 |
8 | 12M3.3AC | 12V3.3Ah/20HR | 134*67*66 | 1.32 |
9 | 12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90*70*107 | 1.32 |
10 | 12M7AC | 12V7Ah/20HR | 151*66*102 | 2.16 |
11 | 12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152*99*101 | 3.28 |
12 | 12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152*99*101 | 3.68 |
13 | 12M15AC | 12V15Ah/20HR | 152*99*101 | 3.97 |
14 | 12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180*77*167 | 5.27 |
15 | 12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177*166*126 | 8.06 |
16 | 12M24AL | 12V24Ah/20HR | 165*125*175 | 8.06 |
17 | 12M31AL | 12V31Ah/20HR | 194*129*179 | 10.3 |
18 | HSE38-12 | 12V38Ah/10HR | 198*165*170 | 12.7 |
19 | HSE55-12 | 12V55Ah/10HR | 229*138*228 | 17.5 |
20 | HSE65-12 | 12V65Ah/10HR | 349*166*174 | 21.0 |
21 | HSE70-12 | 12V70Ah/10HR | 260*168*228 | 21.7 |
22 | HSE80-12 | 12V80Ah/10HR | 260*168*228 | 26.5 |
23 | HSE90-12 | 12V90Ah/10HR | 328*173*229 | 27.4 |
23 | HSE100-12 | 12V100Ah/10HR | 328*173*229 | 29.5 |
24 | HSE120-12 | 12V120Ah/10HR | 406*174*233 | 35.2 |
25 | HSE150-12 | 12V150Ah/10HR | 484*168*240 | 44.5 |
26 | HSE200-12 | 12V200Ah/10HR | 523*241*245 | 62.0 |
27 | MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 170*72*229 | 6.10 |
28 | MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172*108*367 | 14.6 |
29 | MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168*149*367 | 20.5 |
30 | MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210*175*367 | 28.4 |
31 | MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241*172*367 | 32.8 |
32 | MSE-800 | 2V800Ah/10HR | 410*175*367 | 57.0 |
33 | MSE-1000 | 2V1000Ah/10HR | 475*175*367 | 65.0 |
公司設有專門的技術服務中心,負責對用戶進行免費的售前方案確定設備選型,場所安裝,動力電源容量確定及現場培訓等技術的咨詢服務及售后與UPS有關的技術咨詢服務;并具有迅速響應的售后維護檢修的能力。
在IT變革和預算縮減的趨勢下,并非只有IT人員的崗位和工作流程會受到影響——數據中心的設計也需要與時俱進。
IT經理應該對數據中心的運作進行重新評估。降低能耗并不等于就需要犧牲硬件設施的可靠性和性能。更換舊硬件、升級數據中心冷卻系統,都可以*改善可靠性和性能。還可以通過虛擬化和整合,并考慮將某些任務外包給其它設施或云,進一步降低能源成本。
整合服務器硬件
提高能源利用效率的效方式之一就是使用更少的服務器執行計算,例如使用虛擬化技術將多個應用程序合并到單個服務器上同時運行。虛擬化的服務器可以承載多個虛擬機(VM),每個虛擬機都可以提供與物理服務器功能相同的硬件——CPU核心、內存、網絡I/O等。
服務器整合的潛力是驚人的。運行單一的企業應用的傳統物理服務器的總資源占有率大約只有5%至15%。這意味著相同的服務器有能力承載10個虛擬機,即使平均每個虛擬機使用服務器總計算能力的8%,該服務器在取代10臺物理服務器之后仍能保留總計算能力的20%。
服務器整合并不等于需要一刀切地全部整合,而應該根據工作負載、所使用的技術和支持團隊的特點來決定如何整合。剛剛接觸虛擬化技術的企業應該從非關鍵的應用程序開始,*行有限的虛擬化整合,然后逐漸提高整合水平和虛擬化更重要的工作負載。由于需要對虛擬機進行跟蹤、監視和控制,虛擬化提升了系統管理工具和實踐的重要性。
采用高效節能的服務器
服務器升級和整合通常是互相獨立的項目,但這兩項舉措都能促進整體節能。企業可以輕易地虛擬化現有的服務器群,然后緊跟后續技術的更替周期對服務器系統進行有序的升級。服務器升級讓IT團隊有機會優化整合工作,讓虛擬機在服務器之間的分配更均衡。同時,如果對更節能的服務器平臺再進行虛擬化可以使節能效果效果得到顯著改善。
新的服務器設計能在提供更強大的計算能力的同時降低數據中心的能耗。新的Intel
Xeon處理器的功耗熱量65瓦,就在幾年前這個數字高達150瓦,新型處理器甚至還包含了更多的核心和緩存。部分能源的節約是通過充分利用頻率較低的處理器性能來實現,而并不依賴高性能的處理器。這些增強功能包括超線程,基本上可以讓一個微處理器做兩個處理器的工作;處理器節流可以基于計算需求動態調整處理器時鐘和電壓。