供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 4156232 | 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 |
Narada蓄电池6-GFM-200M 12V200AH北京安装
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-11 11:15:44浏览次数:295
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Narada蓄电池6-GFM-200M 12V200AH北京安装
Narada蓄电池6-GFM-200M 12V200AH北京安装
南都蓄电池的快速充电方法
1)定电流定周期快速充电法这种方法的特点是,以电流幅度恒定和周期恒定的脉冲充电电流对蓄电池充电,两个充电脉冲之间有一放电脉冲进行去极化,以提高蓄电池的充电接受能力。在充电过程中,充电电流及其脉宽不受蓄电池充电状态的影响。因此,它是一种开环式脉冲充电。这种充电方法易使蓄电池充满容量,但如果不增加防止过充电的保护装置,容易造成强烈的过充电,影响蓄电池的使用寿命。在这种充电方法中,虽然整个充电过程均加有去极化措施,但是这种固定的去极化措施,难于适合充电全过程的要求。
2)定电流定出气率脉冲充电放电去极化快速充电法这种充电方法的特点是:在整个充电过程中,充电电流脉冲的幅值和蓄电池的出气率始终保持不变。充电过程初期,充电电流略低于蓄电池的初始接受电流。在充电过程中,由于蓄电池可接受的电流逐渐减小,所以经过一段时间后,充电电流将超过蓄电池的可接受电流,因而蓄电池内将产生较多的气体,出气率显著增加。此时,气体检测元件能够及时发出控制信号,迫使蓄电池停止充电,进行短时放电。这样蓄电池内部的极化作用很快消失,因而出气率可以始终保持在较低的预定值内。目前,国外有这样的方案。国内因缺少气体敏感元件,?对这种方法很少研究。
3)定电流定电压脉冲充电放电去极化快速充电法这种充电方法的特点是,以恒定大电流充电,待充到一定电压(相当于蓄电池出气点的电压)时,停止充电并进行大电流(或小电流)放电去极化,然后再以恒定大电流充电,依此,充放电过程交替地进行。放电脉冲的频率随充人电量的增加而增加,充电脉冲的宽度随充人电量的增加而减少。当充电量和放电量基本相等时,表示蓄电池已充满电,立即结束充电。根据这种方法,国内外都有多种方案来实现蓄电池快速充电。这种方法,充电初期无去极化措施。在加有去极化措施后充电脉冲宽度不断减小,使得充电电流平均值下降较快,延长了充电时间。
4)定电流提升电压脉冲充电放电去极化快速充电法这种方法是定电流定电压脉冲充电放电去极化快速充电方法的改进。它是以恒定电流(如IC)充电,当蓄电池电压达到充电出气点电压后(单格电池电压
2.35~2.5V)时,停止充电并进行放电(如放电电流2~3C,脉冲宽度为1ms),然后再充电……。从加有放电去极化脉冲以后,用积分器件阶梯形跟踪调高充电控制电压(提升出气点电压),以加快充电速度和提高充满程度。其它和定电流定电压法相同。
5)定电压定频率脉冲充电放电去极化快速充电法这种方法的特点是,充电脉冲的电压幅值保持恒定,随着充电过程的进行,南都蓄电池电动势逐渐上升,充电电流幅值逐渐减小,充电脉冲电流的频率恒定,在两个充电脉冲之间加有放电去极化脉冲。
6)端电压和充放电频率选择脉冲充电放电去极化快速充电法这种方法的特点是,根据蓄电池充电过程中的极化情况选择充放电脉冲的频率,并在充电后期将蓄电池端电压限定在预选的数值,使出气率限制在一定的容许值。
7)适应全过程去极化脉冲充电放电去极化快速充电法这种方法的特点是,在充电全过程都适时加有去极化的放电脉冲,在放电脉冲后充电电流恢复之前,均进行去极化效果检测,达到一定去极化效果再转回充电,否则再次进行去极化放电,直至达到去极化要求的效果才转回充电,这样,可使去极措施适应全过程。这种方案能有效地将气体析出量抑制在很小的数值内。
数据中心持续功率(DCC)在柴油发电机组行业内的应用在持续增长。DCC应用作为数据处理中心(DPCs)电源的一种可替代电源,它的特性使它能满足数据中心设施对可靠性和可用性的需求。
那么,DCC功率与现在的备用功率或应急功率有何区别?它对于选择的发电机组有何影响?该如何确定哪种发电机组适数据中心项目?
随着互联网技术的飞速发展,很多产业都与这项技术接轨。网络信息的流量也随之越来越大,存储、处理和分析如此海量的数据(即我们所指的“大数据”)成为必然。因此,发电行业也必须适应这种新的工作方式,并服务于这种不同于银行、贸易、休闲娱乐或政府机构的新产业,协助其数据存储需求。
数据中心能让企业和用户快速读取数据,但维持数据中心正常运转及给机房散热都需要消耗大量的电力。这些设施的温度维持在20℃左右,是服务器的理想工作环境温度。
即使仅仅几分钟的电力中断,都可能使整个企业的工作中断,造成重大经济损失。因此,这些设施不仅需要稳定的电力,它们的连续可用性还必须有备用电源提供保障。这正是专为数据中心设计的发电机组的用武之地。
多种因素共同决定着如何在市场上现有发电机组中进行选择:a.主电网的可靠性;b.发电机组整体预算;c.数据中心所存数据的敏感度,决定着在出现电源中断时要求被?;こ潭鹊母叩汀?/span>
型号 | 电压(V) | 容量(AH) | 重量(KG) | 外型尺寸(mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
6-FM-7 | 12 | 7 | 2.7 | 151 | 65 | 94 | 101 |
6-FM-17 | 12 | 17 | 5.6 | 180 | 77 | 167 | 167 |
6-FM-24 | 12 | 24 | 7.5 | 165 | 125 | 175 | 180 |
6-FM-38 | 12 | 38 | 14.5 | 197 | 165 | 175 | 180 |
6-FM-65 | 12 | 65 | 21 | 350 | 166 | 175 | 175 |
6-FM-100 | 12 | 100 | 30 | 407 | 173 | 210 | 236 |
6-FM-150 | 12 | 150 | 42 | 483 | 170 | 239 | 240 |
6-FM-200 | 12 | 200 | 55 | 522 | 240 | 219 | 244 |
蓄电池理想充电方法的我国常规充电制度,是在缺乏对于充电规律认识的情况下,被迫采用的不合理的充电方法。常规充电方法的缺点就是充电时间长、效率低、出气量大、蓄电池.
正如关键业务流程依赖IT服务一样,数据中心本身也必须提供弹性以保持业务运行。它是任何企业风险管理战略中的核心资产。
工作人员的失误,备用发电机没有启动,惊慌失措的决定等这些错误都可以通过正确的流程和完善的电力系统设计来防止。然而,组织往往并没有遵循数据中心电力管理的黄金法则:行动获得结果和产生后果需要采取行动。
组织需要灾难恢复流程,并明确规定在重新启动数据中心时应采取哪些步骤。在数据中心?;卸系那榭鱿?,工作人员可能处于忙碌紧张状态,并面临恢复正常服务的压力。毕竟,工作人员的主要目标是尽可能快地恢复正常运营。因此,灾难恢复流程有助于避免延长停电时间。
实际上,数据中心缺乏电源管理意识和理解是一个常见的问题。参与调查的数据中心专业人员中有三分之二的人表明对电力保障没有充分的信心。而在组织在能够掌握电源管理(从UPS维护到电池检查)之前,可能会有更多的与电源相关的停电事件发生。
但是,工作人员的技能对于提高电源可用性有着至关重要的作用。许多组织发现,无论是在能源效率设计、持续管理消费,或快速有效地处理与电力有关的故障,以避免和减轻停电方面,都很难招募和保留相关的专业人员或人才。
除了提高技能和保障电力之外,数据中心基础设施本身经常需要更新升级,以满足企业对其效率,可靠性和灵活性的期望。在这个调查中,大约一半受访者表示,他们的核心IT基础架构需要加强,而近三分之二的受访者表示需要加强电力和冷却等方面的设施。
电源管理越来越成为一种软件定义的活动。鉴于工作人员的技能方面的差距,软件可以通过IT人员熟悉的仪表板来提供电源管理选项,以弥合IT部门和电源之间的鸿沟,从而更轻松地进行管理,并实现电力基础设施管理的自动化。采用这种技术可以减少或消除数据中心的?;奔?。
行业厂商已经向数据中心的虚拟化环境方向发展。IT和数据中心的专业人员如今已经非常熟悉使用虚拟化技术来维护硬件。那么为什么不使用同样的原则呢?所有的配电设计和相关的弹性软件工具必须与主要虚拟化供应商的产品相兼容,促进基础设施的未来发展。这种方法将使数据中心专业人员可以持续地维护系统,从而减少基础设施陈旧过时的风险。
更好的准备和灾难恢复过程可能会阻止许多中断事件的发生。数据中心行业用户必须从这些事件中吸取教训,并采取必要的措施。因此,为了减少数据中心的中断事件,有效实施电源管理是一个*措施。
既然已经有了COP(持续运行功率)定义,那为什么不用来选择发电机组容量呢?
发动机的COP功率是标定功率或常用功率的80%~90%.根据它们的COP来选择发电机组容量,意味着需要选择容量更大的发动机,这会相应地增加发动机本身的成本,也需要更大的安装空间和更多的散热。
此外,发动机将不能在其效的负载点下工作,即*功率左右。
因此,为了更具市场竞争力,也为了给终端客户节省不必要的成本,发电机组行业主要的发动机制造商新发布了一个新的功率定义——数据中心持续功率(DCC)。
大多数情况下,根据ISO8528-1:2005标准,这和它的PRP(PrimePower,主用功率)定义相符?;痪浠八担?功率。
但有一点不同:在这种情况下,它是持续供电的。在统计分析故障可能性,并考虑到现有设备的使用情况后,这些制造商认为:在有稳定电网的国家,应急机组实际投入运行的频次是很小的;而且,当真正投入使用时,也只需运行很短的一段时间。正因为如此,可以允许发动机以更高的负载率运行。
尽管发动机不能无*地维持PRP功率(由于它需要承受机械和热负荷),发动机生产商用DCC定义来保证发动机运行不受时间和平均功率百分比限制。因此,发电机组的大小依据此DCC功率来设计,便能达到UptimeInstituteTierIII和TierIV的要求,因为它们满足作为替代电源的条件。
正如前面提到的,这必须在主电源故障概率较小的情况下,所以发动机生产商限定它们在电网稳定的国家使用。甚至在某些情况下,要依据被它们认为拥有稳定电网的国家名单。
如果主电网足够可靠,或数据中心处理的数据敏感性要求较低,或不严格要求数据的实时可读取性,那么数据中心设施的有效性百分比将降低,它们会被归类为UptimeInstituteTierI或TierII.这时会根据发电机组的备用功率来选择发电机组作为备用电源,以减少安装费用。