供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 4113546 | 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 |
赛能蓄电池SN-12V7CH 12V7AH款到发货
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参考价 | 面议 |
更新时间:2021-03-15 23:18:50浏览次数:205
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赛能蓄电池SN-12V7CH 12V7AH款到发货
赛能蓄电池SN-12V7CH 12V7AH款到发货
赛能公司以德国*的设计理念和生产技术为指导,拥有一批精干的研发、生产技术人员和*的生产、检测设备,运用精密的测试技术及完善的管理体系,严格对产品质量进行多重把关。
减少数据中心风险的第二个关键的设计考虑根据数据应用程序所需的冗余级别进行分离,为客户提供更多的机会。
数据中心应该帮助IT查看他们的数据集,确定哪些应用程序是关键任务,哪些需要高弹性(基于应用,使用要求,以及对业务影响),以及那些具有丰富稳定的电源,低冗余水平的位置。
如今,新技术的不断涌现,允许企业在同一个数据中心向多个数据中心或多个大厅传播他们的数据应用。这有两个好处。企业将更少依赖于那些具有固有的危险因素的数据中心。第二,应用程序可以为意义的终用户部署数据中心或大厅,使其在技术上和经济上受益。
凡尔纳公司冰岛数据中心就采用了这种“可变弹性”模式,其中数据中心空间帮助客户对数据大厅进行了分层,并采用模块化机架搭载工作负载的做法。其结果是:客户可以利用冗余电源和冷却设备的充分的灵活性,并节省所有相关的成本。
一个非常重要的设计考虑是保持数据中心的设计灵活,尤其是涉及电力资源时。这将确保它可以快速处理和解决问题,假如坏的事情发生的话。
在*凡尔纳公司的数据中心园区中,客户可以获得四个电力系统(所有这一切都是*隔离的,并连接到专门的现场变电站)提供给服务器的电源。通过这种方法,允许客户选择他们的应用程序适当的保护水平。此外,如果一个电网出现故障,企业可以放心,其业务将继续工作,因为有充足的冗余度,这为他们节省了宝贵的时间和成本。
人们不可能永远在一种情况下可以*解决停电问题,因为这将需要大量和持续的投资,以及电力基础设施的现代化。但是,数据中心的设计过程中要充分考虑到这些因素,人们可以地缓解数据中心中断所带来的风险和收入损失。
型号 | 标准电压 | 容量 | 内阻 | 外型尺寸(mm) | 参考重量 | |||
MODEL | (V) | (AH) | mΩ | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(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 |
赛能公司是国家*/环境基金/世界银行/中国可再生能源发展项目的合格电源供应商;已顺利通过ISO9001:2000质量管理体系认证和欧盟CE/ROHS认证;并荣获由中国互联网中心闻办网络总局/*市场运行司授予的“中国信用企业认证体系示范单位”称号。产品自投放市场以来,一直深受广大用户的信赖与好评,“赛能”先后被评为“消费者的蓄电池质量品牌”。
铅酸蓄电池的发展历史已有100余年,随着科技的进步和生产工艺的不断提升,铅酸蓄电池的容量、效率、寿命和易于维护性都有了显著的提升。凭借自身非常好的性价比和高放电效率,被广泛应用到了诸多领域。例如UPS、电信基站、光伏/风能储能等各行各业。然而,由于铅酸蓄电池行业中的专业人员相对较少,而终端用户又来自各行各业,难免会因为缺乏使用经验和相关的专业知识,对蓄电池造成了不可逆的损坏。本文希望通过实际案例的分析,使用通俗易懂的语言,使非专业人员也能够对蓄电池故障形式有一定的了解,以及掌握早期判定的方法,及时和厂家或专业技术人员联系,避免更大的事故和造成不可逆的损失。
由于铅酸蓄电池本身的化学特性,在铅酸蓄电池成品之时,硫酸盐化就已经开始了。而随着时间的推移,硫酸盐化逐渐增多,从而致使蓄电池容量降低,直接的反应就是内阻上升。当内阻超过标称值的50%时,蓄电池的容量将会降到标称值的80%。当内阻继续上升,蓄电池容量快速下降。
电池在开路状态下的端电压称为开路电压。电池的开路电压等于电池在断路时(即没有电流通过两时),电池正的电电势与负的电电势之差。以理士UPS电池LCP系列为例,LCP12-300是12V的蓄电池,标称电压为12V,当冲满电时,电池电压应大于12.8V,此电压即为“开路电压”。
开路电压的高低也可以反映电池状态,当开路电压小于12.7V时,即认为电池处于未充满电状态,此时在安装前需要给电池进行补电,否则有可能出现在UPS放电回冲后,出现浮充电压不均的情况,或是频繁出现个别电池内阻上升的情况,给后期维护和系统稳定造成隐患。当开路电压小于12V时,如果充电后仍未大于12.7V,此时有可能是电池内部出现了故障,应及时给予更换或和相关技术人员联系。这种电池不能再次使用,如果接入电池组,将会造成其它的电池浮充电压增高,以致出现过充情况,甚至引起整串电池的“热失控”。
在高性价比的化学电源中,诞生了150多年的铅酸蓄电池,在目前的应用中占据优势地位。但随着工业化进程的加快,用户和环境也对于铅酸蓄电池的性能寄予了更多的期望(例如高能量密度、高可靠性、快速充电接受性能、高率放电性能、节能低碳、更低总拥有成本等),而传统型的铅酸蓄电池技术已经逐渐在这些新的技术期待面前捉襟见肘;此外,传统的铅酸蓄电池在制造之初,为了便于加工及提高机械强度,不得不在板栅中加入其它金属形成合金结构,但是合金形成后,一方面固然增加了加工的便利性。但另一方面也导致电池极板在使用过程中腐蚀加快、电池的自放电率增大、使用过程中失水较快、内阻变大等问题?;谝陨闲枨蠛臀侍?不添加任何合金的纯铅薄极板(Thin Plate Pure Lead,TPPL)技术应运而生。
纯铅薄极板电池初由美国Gates公司研发成功并申报了保护,早的研发方向是应用于航空设备电源系统的卷绕式圆柱形电池,由于高纯度的金属铅板栅(纯度约99.99%)较软,制造工艺难度非常大,该技术并未得到大面积推广。由于纯铅技术的显著优势,后来部分国外厂家投入大量的精力,结合蓄电池领域应用工况,进行了长时间的研发试制,同时也优化了纯铅薄极板的电化学体系、提高充放电接受能力,通过特殊的生产工艺及采用全自动化的工装机器人生产出适宜于工业领域应用的板式(Plate)纯铅薄极板电池并成功的将其进行商业化。
TPPL技术作为化学电源中的新型技术,它既不同于传统型铅酸蓄电池的胶体(Gel)技术,也不*等同于普通型铅酸蓄电池的AGM(AbsorbedGlassMat)技术;纯铅薄极板技术从电池的基本材料(包括外壳)、结构设计、电化学性能、制造工艺及质量控制都与传统产品有着的差别,体现了化学电源技术发展的水平。