产品分类品牌分类
-
闽华蓄电池 能特蓄电池 太阳能蓄电池 MLBATT枫叶蓄电池 OUTDO蓄电池 WTSIR蓄电池 三辰蓄电池 雷仕顿蓄电池 统一蓄电池 英威腾蓄电池 英桥龙蓄电池 CSSB蓄电池 昕能蓄电池 三力蓄电池 商宇蓄电池 LONG广隆蓄电池 海盗蓄电池 SANFOR蓄电池 SEHEY西力蓄电池 洛奇LUOKI蓄电池 宝迪BUDDY蓄电池 美阳M.SUN蓄电池 柏克BAYKEE蓄电池 艾博特蓄电池 中商国通MCA蓄电池 欧特保OTB蓄电池 奥斯达AUSSda蓄电池 恒力蓄电池 矩阵MATRIX蓄电池 凤凰phoenix蓄电池 鸿贝BATA蓄电池 山特蓄电池 维谛蓄电池 耐普NPP蓄电池 乐珀尔蓄电池 威神蓄电池 LEADLINE蓄电池 YOUli蓄电池 三瑞蓄电池 一电蓄电池 中达电通蓄电池 MAX蓄电池 CSB蓄电池 万特蓄电池 沃威达蓄电池 圣普威蓄电池 松下蓄电池 赛力特蓄电池 长海斯达蓄电池 *蓄电池 圣阳蓄电池 大华蓄电池 天力蓄电池 劲博蓄电池 GMP蓄电池 非凡蓄电池 八马蓄电池 风帆蓄电池 南都蓄电池 OTP蓄电池 复华蓄电池 鸿贝蓄电池 圣能蓄电池 东洋蓄电池 科华蓄电池 赛特蓄电池 PMB蓄电池 艾佩斯蓄电池 梅兰日兰蓄电池 金源环宇蓄电池 双登蓄电池 丰江蓄电池 科士达蓄电池 理士蓄电池 长光CGB蓄电池 汤浅YUASA蓄电池 易事特蓄电池 国产2V系列电池 国产12V系列电池
产品简介
赛能蓄电池SN-12V12CH 12V12AH参数规格
详细介绍
赛能蓄电池SN-12V12CH 12V12AH参数规格
赛能蓄电池SN-12V12CH 12V12AH参数规格
我司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。我们将热诚为你服务?。?!
赛特蓄电池(北京)营销中心欢迎您的参观指导,我们的服务宗旨是:诚信经营、追求、顾客*、以平价*售、以质量求发展、为终理念,公司本着 用户、质量、服务、的原则,向广大用户郑重承诺:范围内如质量非人为破坏24小时内*及更换,所售产品一律三年包换。
一、雷电现象:
大气流动形成雷云,随着下部负电荷的积累,其电场强度增加到限值,于是开始电离并向下方梯级式放电,成为下行放电。
1、直接雷:空中带电荷的雷云直接与地面上的物体之间发生的放电,产生雷击破坏想象称为直接雷。直接雷击使建筑物及内部设备因雷电的高温引起火灾,在雷电流通道上,物体水分受热气化膨胀,产生强大的机械力,使建筑物受到破坏。
2、感应雷:直接雷放电时,由于雷电流变化的梯度较大,周围产生交变磁场,使周围金属构件产生较大感应电动势,形成火花放电,此为感应雷。感应雷易造成火灾。此外,在直接雷放电时,架空输电线路上的束缚电荷以快的速度向两侧扩散,当高压流动波沿架空线侵入室内时,也会击穿设备的绝缘或造成人员伤亡,这种现象称为高电位反击。
3、球形雷:在雷雨季节偶尔会出现球状发光气团,它能沿地面滚动或在空气中飘行,当从开着的窗户飘然而入时,释放出能量容易造成人员伤害。这种球形雷的机理尚未研究清楚。
二、防雷系统的组成及设计、施工要点:
防雷系统主要有接闪器(避雷针、避雷带、避雷线和避雷网)、引下线和接地装置组成。建筑物的耐雷水平是指建筑物防雷系统承受大雷电流冲击而不至于损坏时的电流值(单位Ka)。
引下线:引下线分为暗装和明装两种形式。暗装引下线通常采用结构柱钢筋作引下线,但钢筋直径不能小于12mm。并且利用柱内的主筋作引下线时,IEC规范指出“通常不需要装设连接各引下线的环形导体,因为钢筋混泥土水平梁内连接的钢筋能够实现这个功能”。高层建筑中采用扁钢作为引下线时,一方面敷设困难,另一方面引下线的数量较小,流过的电流较大,容易因高电位引起反击事故。故对高层来说不是好的做法。
接地装置:接地装置中接地一般采用19或25的圆钢或者L40X4或L50X5的角钢。钢管时为G50。接地埋深不小于0.6m;垂直接地体长度不小于2.5m,其间距不小于5m,两接地采用接地母线即扁钢焊接。为防止跨步电压对人体的伤害,接地体距外墙不小于3m,避开人行道不小于1.5m。
总之,周围式接地方式优于独立式接地方式。周围式接地的冲击电阻小于独立式接地电阻。并且便于和各种入户金属管道相连,并可利用自然接地降低综合的接地电阻。
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 |
由于网页资源有限,具体电池型号、参数、价格咨询请致电。另外我们还为客户提供技术咨询服务,说出您的负载、延时时间等,我们会有的工程师为您提供ups电源、电池解决方案,让您真正的后顾无忧!
现在的数据中心对业务故障中断恢复能力要求高,很多互联网数据中心要求*运行,一旦出现影响业务的中断,相应责任人就会受到处分和惩罚,数据中心的故障时间都要按秒来计算。对于数据中心来说,时间就是金钱,每一秒的业务中断都会带来损失。
数据中心按照故障发生的时间长度可分为四个级别:T1级年平均故障时间28.8小时;T2级年平均故障时间22小时;T3级年平均故障时间1.6小时;T4级年平均故障时间0.4小时,级别越高的数据中心对业务故障中断的时间要求越短,这是Uptime研究所对数据中心进行的分类。这个分类是2005年4月提出的,基于Tier分级系统设计,通过基于预计的基础设施性能或正常运行时间对不同定制化的数据中心进行比较、分类。显然,这个十年前提出的分类方法已经不适合当前数据中心的要求。现在的数据中心对业务故障中断恢复能力要求高,很多互联网数据中心要求*运行,一旦出现影响业务的中断,相应责任人就会受到处分和惩罚,数据中心的故障时间都要按秒来计算。对于数据中心来说,时间就是金钱,每一秒的业务中断都会带来损失。
在公司购买UPS电源设备的用户,本公司均备有用户档案,设备到达用户现场后,根据双方所协商的安装时间, 公司将派人员到达现场对UPS不间断电源设备进行免费的安装调试使用指导。本公司宗旨:信誉,客户*.赚的客户的信用!本公司所售产品均为原装*,总经理承诺“假一罚十”
这个数据主要是通过对各行各业数据中心进行分析,考虑数据中心业务中断的直接、间接和机会成本,对任务关键数据的破坏,中断对企业机构生产率的影响,对设备的损害、法律和立法的反响,以及主要利益攸关人信任的丧失等,从这些方面综合得出数据中心中断给企业所带来的损失。同样,这个数据来自2010年,6年前分析的数据,到如今按照分钟算都可能不止表1中描述的数字。有时可能会觉得,数据中心业务断一下没有关系,很多时候可能是正在玩的游戏被异常中断,正在提取钱款的人无法完成交易,正在网络购物的人们突然无法查看商品等等,也许很多时候人们选择了忍受,过段时间再去访问,似乎没有对数据中心带来什么损失,但实际上会大大影响人们的体验感。比如购物网站,如果页面访问中断或者非?;郝?分钟,40%的人会选择转投其它网站完成购物,如果中断超过1小时,甚至连续的多日中断,超过50%的人会*放弃这个购物网站,在自己的网页里永远不会再放置这个购物,这对于购物网站来说是非常致命的,意味着大批的用户都会消失。如果业务中断不仅是短时的无法访问,甚至数据出现了丢失,影响就更为严重了,这些都会造成大量的访问用户流失。在如今同质化竞争非常严重的市场里,一旦这个数据中心表现差强人意,访问用户会很快去找其它数据中心的业务,忠实用户的培养是一个*过程,一旦数据中心总是发生业务中断,大批的忠实用户也会离开,没有了大量访问的用户,数据中心就无法实现业务增长,很多数据中心已经开始逐渐认识到了这一点。
数据中心无法做到任何设备、任何系统永远不出问题,但是可以做到秒级甚至毫秒级的业务中断。数据中心无法预知下一次的故障在什么地方,可以确定的是一定会再发生,只是不确定是何时何处。数据中心有从协议级、链路级、设备级,直到系统级的各种备份技术,这里很多备份技术可以达到毫秒、秒级,一旦发现业务异常,实现自动切换,确保业务不受影响或者少受影响。比如:UPS供电电源提供毫秒级的供电切换,多路供电备份;网络设备从主控、电源、网板、聚合端口面提供部件备份,实现业务故障时无感知自动切换;服务器上通过部署虚拟机,当服务器故障时,自动切换到其它正常运行的设备上,只要实现虚拟机的自动迁移即可。
这些备份技术大大提升了数据中心连续稳定运转能力,同时也增加了数据中心运营的成本。如果处处考虑备份,无疑会使数据中心不堪重负,往往要花费数倍于现有数据中心建设的成本,而且会使数据中心系统异常复杂,过于复杂的备份系统会降低数据中心运行效率,可能会得到适得其反的效果。很多时候,数据中心需要在要不要上备份系统时抉择,这时考验的就是管理人的智慧,对于小概率发生的事件进行忽略,有时还需要一点点运气,再小的概率并不代表不会发生,一旦发生由于缺少备份,可能会对业务造成中断。可见,数据中心要做到毫秒级的中断是非常难的,需要投入大量的人力和物力。