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产品简介
赛特蓄电池BT-12M7.0AT 12V7AH/20HR全新*
详细介绍
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应用领域:
报警系统;应急照明系统;电子仪器;铁路、船舶、邮电通信;电子系统;太阳能、风能发电系统;大型UPS及计算机备用电源;消防备用电源;锋值负载补偿储能装置。
的一项研究发现,采用两相冷却剂的液体冷却系统不仅可以节省电能,而且可以节约用水,还将优化和改善数据中心设备的设计。
如今,新的数据中心优化技术正在改变数据中心管理人员部署冷却系统和控制平台的方式。液体冷却不仅仅是优化数据中心冷却系统和服务器性能的技术,通常也是一种*改变数据中心经济性运营的方法。液体冷却是经过测试和验证的冷却系统,可帮助数据中心采用一些行业中的用例。
虽然基于气流的传统冷却方法仍是市场应用的主流,但许多组织现在正计划在其服务器和数据中心环境中采用液体冷却技术。重要的是,高功率密度计算(如用于高性能计算和大数据计算)需要一种新的方法来保持高效运营。而在Ebullient公司发布的一份研究报告中,可以了解其实施液体冷却的新用例以及该技术如何影响现代数据中心的部署。
为什么采用工程流体是一种更好的选择?
无论何时,提到液体冷却的概念,人们通常都会立即认为这意味着用水进行冷却。但是,在现代工作负载、高性能计算、大数据和高密度计算的世界中,在冷却架构中使用水冷并不是选择。
在使用精密冷却系统时,运营商可以采用新一代的直接液体冷却技术,以消除传统的液体冷却系统风险,并进一步提高效率。Ebullient公司采用的冷却系统不是传统水冷系统,而是通过直接部署到耗电量的服务器设备(通常是处理器和协处理器)密封??橹械牡缃橹式欣淙础?M公司开发的这种电介质是一种无毒不易燃的工程流体,可以通过蒸发进行散热。该冷却技术可以用于高性能计算、大数据处理甚至基于GPU工作负载的强大系统。这其中包括使用NVIDIATeslaK80显卡的计算能力的冷却系统。
型号 | 额定电压( V ) | 额定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 | 端子 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 形式 | ||||
BT-6M1.3AC | 6 | 1.3 | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.29 | F0 |
BT-6M2.8AC | 6 | 2.8 | 66 | 34 | 98 | 102 | 0.57 | F0 |
BT-6M3.2AC | 6 | 3.2 | 126 | 34 | 61 | 65 | 0.61 | F0 |
BT-6M4.0AC | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.68 | F1/F2 |
BT-6M4.5AC | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.74 | F1/F2 |
BT-6M5.0AT | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 75 | 0.98 | F3 |
BT-6M7.0AT | 6 | 7.0 | 151 | 35 | 94 | 98 | 1.04 | F1/F2 |
BT-6M10AC | 6 | 10 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.6 | F1/F2 |
BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.75 | F1/F2 |
BT-12M0.8AC | 12 | 0.8 | 97 | 25 | 63 | 63 | 0.36 | 引线 |
BT-12M1.3AT | 12 | 1.3 | 97 | 44 | 52 | 58 | 0.55 | F0 |
BT-12M2.2AT | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 66 | 0.92 | F0 |
BT-12M2.3AC | 12 | 2.3 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.73 | F0 |
BT-12M2.8AC | 12 | 2.8 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.86 | F0 |
BT-12M3.3AT | 12 | 3.3 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.32 | F0 |
BT-12M3.6AT | 12 | 3.6 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.4 | F0 |
BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.42 | F1/F2 |
BT-12M4.5AC | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.44 | F1/F2 |
BT-12M5.0AC | 12 | 5.0 | 140 | 47 | 101 | 107 | 1.63 | F1/F2 |
BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.11 | F1/F2 |
BT-12M7.5AC | 12 | 7.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.15 | F1/F2 |
BT-12M8.0AC | 12 | 8.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.4 | F1/F2 |
BT-12M8.5AC | 12 | 8.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.55 | F1/F2 |
BT-12M10AC | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.17 | F1/F2 |
BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.4 | F1/F2 |
BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.75 | F1/F2 |
BT-12M17AC | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | F6/F38 |
BT-12M22AC | 12 | 22 | 181 | 78 | 175 | 175 | 6.04 | F26 |
BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.65 | F7/F40 |
BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.62 | F6/F38 |
BT-12M33AC | 12 | 33 | 197 | 131 | 154 | 165 | 10.3 | F8/F20 |
搬运、存储
● 蓄电池重且外壳脆,搬运时应轻拿轻放,严禁翻滚和摔蓄电电池,同时注意不要使端子受外力。
● 蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方,避免阳光直射,应远离热源及易产生火花的地方。
● 蓄电池存放前应为满荷电状态,不允许放电后存放。
● 蓄电池应在0℃~30℃的环境下储存,存放的蓄电池应每三个月应进行一次补充电,存放时间
长不能超过一年,否则电池容量及寿命将会减小。
发展方向
1.随着石油资源日益减少,石油的价格提高和生产短缺,对石油公司来讲,更高效的生产就会带来更大的利润。
2.环境限制增加了对设备的要求,需要更高的短路级别和额定电压要求。
3.员工的安全、设备的可靠性和和对环境的影响始终是生产的重要因素。
4.需求不断增长。
5.成本不断提高。
价值提供
1.提高石油天然气生产效率,提升生产安全系数,使现场操作更具人性化。
2.提高现有资产产能,实现投资回报率化。
3.减少生产?;目赡芤约八醵桃馔馔;氖奔浯偈股?,节约能源降低电网无功功率因数,节约成本。
预制微型??榛葜行牡牟渴鹂梢酝ü谕绫咴荡硎?,以减轻到客户端和多个云平台的网络流量。
下一代应用程序和新的IT消费模型的出现推动了网络和数据中心架构的重大转变。特别是对于处理器密集型应用程序和大型网络,组织正在寻求避免在云计算和客户端之间的长网络路由发送流量的方法。为了解决这个问题,越来越多的企业和电信提供商正在寻求边缘计算的分布式IT架构,其中至少一些处理功能在网络边缘处理,并作为更传统的集中式数据中心设计的更有效和更具成本效益的替代方案。
这种方法,其中微型数据中心网络在将处理后的信息移动到本地数据中心或云计算设施之前在本地处理数据,特别吸引特定的垂直行业,如医疗保健、金融服务、制造行业,以及电信行业等密集的应用。这些迷你或微型??榛ぶ粕枋┙岷狭耸葜行墓δ?,并在一个独立的小型机柜部署包括处理、存储、气候控制、配电、物理安全、网络连接、灭火和减震等设备,建造的这些微型??榛葜行耐ǔ?梢猿惺芏窳拥钠蛱跫?br />虽然这些容器化设施已经在某些行业中使用多年,但是可以将更多处理能力在更小规格的创新开辟了更具吸引力的用例。此外,物联网部署和人工智能等领域的爆炸式增长推动了对更多微型??榛葜行牡男枨?。业界预测,未来五年??榛葜行慕蠓龀?,复合年增长率达到两位数。