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產品簡介
賽能蓄電池SN-12V12CH 12V12AH參數規格
詳細介紹
賽能蓄電池SN-12V12CH 12V12AH參數規格
賽能蓄電池SN-12V12CH 12V12AH參數規格
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一、雷電現象:
大氣流動形成雷云,隨著下部負電荷的積累,其電場強度增加到限值,于是開始電離并向下方梯級式放電,成為下行放電。
1、直接雷:空中帶電荷的雷云直接與地面上的物體之間發生的放電,產生雷擊破壞想象稱為直接雷。直接雷擊使建筑物及內部設備因雷電的高溫引起火災,在雷電流通道上,物體水分受熱氣化膨脹,產生強大的機械力,使建筑物受到破壞。
2、感應雷:直接雷放電時,由于雷電流變化的梯度較大,周圍產生交變磁場,使周圍金屬構件產生較大感應電動勢,形成火花放電,此為感應雷。感應雷易造成火災。此外,在直接雷放電時,架空輸電線路上的束縛電荷以快的速度向兩側擴散,當高壓流動波沿架空線侵入室內時,也會擊穿設備的絕緣或造成人員傷亡,這種現象稱為高電位反擊。
3、球形雷:在雷雨季節偶爾會出現球狀發光氣團,它能沿地面滾動或在空氣中飄行,當從開著的窗戶飄然而入時,釋放出能量容易造成人員傷害。這種球形雷的機理尚未研究清楚。
二、防雷系統的組成及設計、施工要點:
防雷系統主要有接閃器(避雷針、避雷帶、避雷線和避雷網)、引下線和接地裝置組成。建筑物的耐雷水平是指建筑物防雷系統承受大雷電流沖擊而不至于損壞時的電流值(單位Ka)。
引下線:引下線分為暗裝和明裝兩種形式。暗裝引下線通常采用結構柱鋼筋作引下線,但鋼筋直徑不能小于12mm。并且利用柱內的主筋作引下線時,IEC規范指出“通常不需要裝設連接各引下線的環形導體,因為鋼筋混泥土水平梁內連接的鋼筋能夠實現這個功能”。高層建筑中采用扁鋼作為引下線時,一方面敷設困難,另一方面引下線的數量較小,流過的電流較大,容易因高電位引起反擊事故。故對高層來說不是好的做法。
接地裝置:接地裝置中接地一般采用19或25的圓鋼或者L40X4或L50X5的角鋼。鋼管時為G50。接地埋深不小于0.6m;垂直接地體長度不小于2.5m,其間距不小于5m,兩接地采用接地母線即扁鋼焊接。為防止跨步電壓對人體的傷害,接地體距外墻不小于3m,避開人行道不小于1.5m。
總之,周圍式接地方式優于獨立式接地方式。周圍式接地的沖擊電阻小于獨立式接地電阻。并且便于和各種入戶金屬管道相連,并可利用自然接地降低綜合的接地電阻。
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 |
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現在的數據中心對業務故障中斷恢復能力要求高,很多互聯網數據中心要求*運行,一旦出現影響業務的中斷,相應責任人就會受到處分和懲罰,數據中心的故障時間都要按秒來計算。對于數據中心來說,時間就是金錢,每一秒的業務中斷都會帶來損失。
數據中心按照故障發生的時間長度可分為四個級別:T1級年平均故障時間28.8小時;T2級年平均故障時間22小時;T3級年平均故障時間1.6小時;T4級年平均故障時間0.4小時,級別越高的數據中心對業務故障中斷的時間要求越短,這是Uptime研究所對數據中心進行的分類。這個分類是2005年4月提出的,基于Tier分級系統設計,通過基于預計的基礎設施性能或正常運行時間對不同定制化的數據中心進行比較、分類。顯然,這個十年前提出的分類方法已經不適合當前數據中心的要求。現在的數據中心對業務故障中斷恢復能力要求高,很多互聯網數據中心要求*運行,一旦出現影響業務的中斷,相應責任人就會受到處分和懲罰,數據中心的故障時間都要按秒來計算。對于數據中心來說,時間就是金錢,每一秒的業務中斷都會帶來損失。
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這個數據主要是通過對各行各業數據中心進行分析,考慮數據中心業務中斷的直接、間接和機會成本,對任務關鍵數據的破壞,中斷對企業機構生產率的影響,對設備的損害、法律和立法的反響,以及主要利益攸關人信任的喪失等,從這些方面綜合得出數據中心中斷給企業所帶來的損失。同樣,這個數據來自2010年,6年前分析的數據,到如今按照分鐘算都可能不止表1中描述的數字。有時可能會覺得,數據中心業務斷一下沒有關系,很多時候可能是正在玩的游戲被異常中斷,正在提取錢款的人無法完成交易,正在網絡購物的人們突然無法查看商品等等,也許很多時候人們選擇了忍受,過段時間再去訪問,似乎沒有對數據中心帶來什么損失,但實際上會大大影響人們的體驗感。比如購物網站,如果頁面訪問中斷或者非常緩慢超過1分鐘,40%的人會選擇轉投其它網站完成購物,如果中斷超過1小時,甚至連續的多日中斷,超過50%的人會*放棄這個購物網站,在自己的網頁里永遠不會再放置這個購物,這對于購物網站來說是非常致命的,意味著大批的用戶都會消失。如果業務中斷不僅是短時的無法訪問,甚至數據出現了丟失,影響就更為嚴重了,這些都會造成大量的訪問用戶流失。在如今同質化競爭非常嚴重的市場里,一旦這個數據中心表現差強人意,訪問用戶會很快去找其它數據中心的業務,忠實用戶的培養是一個*過程,一旦數據中心總是發生業務中斷,大批的忠實用戶也會離開,沒有了大量訪問的用戶,數據中心就無法實現業務增長,很多數據中心已經開始逐漸認識到了這一點。
數據中心無法做到任何設備、任何系統永遠不出問題,但是可以做到秒級甚至毫秒級的業務中斷。數據中心無法預知下一次的故障在什么地方,可以確定的是一定會再發生,只是不確定是何時何處。數據中心有從協議級、鏈路級、設備級,直到系統級的各種備份技術,這里很多備份技術可以達到毫秒、秒級,一旦發現業務異常,實現自動切換,確保業務不受影響或者少受影響。比如:UPS供電電源提供毫秒級的供電切換,多路供電備份;網絡設備從主控、電源、網板、聚合端口面提供部件備份,實現業務故障時無感知自動切換;服務器上通過部署虛擬機,當服務器故障時,自動切換到其它正常運行的設備上,只要實現虛擬機的自動遷移即可。
這些備份技術大大提升了數據中心連續穩定運轉能力,同時也增加了數據中心運營的成本。如果處處考慮備份,無疑會使數據中心不堪重負,往往要花費數倍于現有數據中心建設的成本,而且會使數據中心系統異常復雜,過于復雜的備份系統會降低數據中心運行效率,可能會得到適得其反的效果。很多時候,數據中心需要在要不要上備份系統時抉擇,這時考驗的就是管理人的智慧,對于小概率發生的事件進行忽略,有時還需要一點點運氣,再小的概率并不代表不會發生,一旦發生由于缺少備份,可能會對業務造成中斷。可見,數據中心要做到毫秒級的中斷是非常難的,需要投入大量的人力和物力。