详细介绍:
3A蓄电池12V12AH/12V12AH阀控密封式铅酸UPS蓄电池;3A蓄电池12V12AH/12V12AH阀控密封式铅酸UPS蓄电池;3A蓄电池12V12AH/12V12AH阀控密封式铅酸UPS蓄电池;3A蓄电池12V12AH/12V12AH阀控密封式铅酸UPS蓄电池
3A蓄电池主要应用和关键优点
-UPS应用
-应急照明
-信号
-安全及报警系统
-轻型牵引应用
-野营和帆船
☆12V整体式电池
☆为15分钟到20小时放电而进行的优化设计
☆10年的设计寿命
☆便于安装在电池柜或电池架上
☆无溢出
☆FOV级阻燃塑料外壳
☆VRLA AGM电池技术和内部气体在复合效率达99%
☆免维护无需加水
☆对于航空/海洋/铁路/公路运输均无危害
☆100%可循环使用
3A蓄电池产品特点:
1. 气密性能好,不渗漏,无酸污染。
2. 气体再复合,不失水,无须补充电解液。
3. 特殊的板栅设计,具有卓越的放电性能。
4. 低阻抗设计,自放电性低,容量保持及存储时间在20℃下达12个月以上。
5. 采用C.C.D.S充放电检测系统,保证了产品一致性。
6. 采用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板,制造出一流品质的电池。
3A蓄电池主要技术参数:
型号
|
电压(V)
|
容量(AH)
|
重量(KG)
|
外型尺寸(mm)
|
长
|
宽
|
高
|
总高
|
12V7AH
|
12
|
7
|
2.7
|
151
|
65
|
94
|
94
|
12V17AH
|
12
|
17
|
5.6
|
180
|
77
|
167
|
167
|
12V24AH
|
12
|
24
|
7.5
|
165
|
125
|
175
|
175
|
12V38AH
|
12
|
38
|
14.5
|
197
|
165
|
175
|
175
|
12V65AH
|
12
|
65
|
21
|
350
|
166
|
175
|
175
|
12V100AH
|
12
|
100
|
30
|
407
|
173
|
210
|
210
|
12V150AH
|
12
|
150
|
42
|
483
|
170
|
239
|
239
|
12V200AH
|
12
|
200
|
55
|
522
|
240
|
219
|
219
|
3A蓄电池使用说明:
充电方法
密封铅酸蓄电池的容量和寿命均受充电电压,环境温度等参数的影响,因此使用这类电池的一条重要原则是必须采用正确的充电方法。充电方法取决于电池的使用状态,通常有两种状态,即循环使用CYCLICUSE(作为主电源)和浮充使用FLOAT USE(作为备用电源),对应的充电方法参见下表(表中C为电池的额定容量)
应用充电方法
|
循环使用
|
浮充使用
|
恒压充电
|
充电电压范围 12V
电池:14.5-14.9V
初始电流(A):≤0.3C,最0.1C
|
充电电压范围 12V
电池:13.6-13.8V
2V电池:2.23-2.38V
初始电流(A):≤0.3C,最0.1C
|
上表中充电电压是指环境温度为25℃条件下,当环境温度发生较大变化时,充电电压应相应调整, 方法是:
环境温度每升高1℃,充电电压降低0.003V/单格
环境温度每降低1℃,充电电压升高0.003V/单格
如温度变化超过10℃,而没有修正浮充电压,可能会导致电池损坏,最好使电池工作在20-25℃范围内即安装在空调室内。
注:密封铅酸电池单格额定电压是2V,12V电池则是由6个单格串联组成。
恢复充电
在下列情况下,需进行恢复充电:
1)电池安装后投入使用前。
2)电池放电结束后。
3)电池储存半年以上 。
4)单格电池浮充电压低于2.20V,短期内需提高其浮充电压。
恢复充电电压2.30-2.35V/单格,最佳2.35V/单格,恢复充电时间为8-10小时(环境温度21-32℃)或12-16小时(环境温度10-19℃)。
如发现单格电池浮充电压过低,可能由于下列原因引起并作如下处理
1)充电器电压低于正常值重新调整浮充电压。
2)端子或连接条结合不紧密重新连接 。
3)负载变化频繁,且幅度较大,充电机不能及时自动调整可提高浮充电压。0.02-0.03V/单体
注意事项
1)远离热源。
2)运输搬运电池时,应小心轻放,防止损坏电池端子。
3)装卸连接条时,必须使用绝缘工具,防止短路。
4)旋紧螺母时用力应均匀且不要过大,避免扭伤极柱,出现漏液。
5)不同品种型号及新旧电池,不能联系在一起使用。
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当前,数据中心已经成为企业生产系统重要的组成部分,是企业提升竞争力与运营效率的重要工具。随着个人信息消费需求、企业信息化程度的爆炸性提高及大数据、云计算、物联网的兴起,近年来数据中心的投资增速飞速增长,规模日益增大、密度不断提升,数据中心的复杂程度越来越高,据工信部统计,我国仅在建的1万机架以上的超大型数据中心就有23个。数据中心的大型化增加了数据中心的建设运营的复杂度与约束,传统建设模式面临着前所未有的挑战。
当前数据中心面临的挑战
(1)基础设施无法弹性匹配业务需求
数据中心基础设施生命周期远超出IT设备。UPS的寿命大约为10年,空调的寿命约为10-15年,而配电设施更可以达到20年以上,企业很难预测在此时间内IT系统的业务需求与发展。当业务增长时,基础设施扩容困难,因此传统数据中心基础设施通常采用在规划阶段采用一次性部署完成的策略,致使初期投资大、负载率低、能耗高、投资回报周期过长。而且传统数据中心工程化的建设方式过程复杂,多个子系统相互耦合,涉及多个施工单位,建设周期长,无法满足业务快速上线的需求。当前虚拟化、云计算、物联网、大数据等技术的发展正带给IT系统革命性的变化,进一步增加了业务上线的速度要求及预测未来业务发展的难度,传统数据中心更加无法适配业务发展变化对基础设施弹性的需求。
(2)高能耗大幅侵蚀利润
电费开支是数据中心的长期运营成本,其投入常超出基础设施的投资。以部署1MWIT设备、PUE为2的数据中心为例,其年耗电可达到1752万kWh,十年的生命周期内耗电就达到1.75亿kWh。在全球范围内,数据中心的年耗电量已达3000亿度,约占全球总发电量的1%-2%,相当于1亿吨标准煤,对环境有不可忽视的影响。当前国外数据中心的PUE约为1.8,国内大部分数据中心PUE在2.2-3.0之间,非IT设备能源消耗过高,巨大的电费支出侵蚀了企业的利润,增加了企业的经济负担。
(3)管理粗放、运营低效,ROI低
传统数据中心更多关心的是供电和空调制冷可靠,只需满足基本的日常运行需求即可。对于精细化的运营管理不关注,而以粗放、低效的运营方式为主,产生了大量浪费,数据中心ROI处于低水平。具体表现在:①缺乏完善的状态数据,关键数据依赖人工巡检采集,更不用谈自动报表与智能分析;②系统缺乏前瞻性的预防措施,必须在故障之后才发现问题,故障之后处理速度慢,无法快速定位消除故障;③运营效率低下,需要大量的人力、电力、空间等资源投入满足管理与运行需求;④资产与资源利用率低,依靠人工优化,缺乏识别低
效环境、提升效益的工具与方法。随着数据中心规模与复杂度的增大、能源和人力成本的上升,传统上依靠大量资源消耗、人力投入的运营维护方式难以为继,亟需改变。
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