有利YOULI铅酸蓄电池6-GFM-38 12V38AH
有利YOULI铅酸蓄电池6-GFM-38 12V38AH
有利YOULI铅酸蓄电池6-GFM-38 12V38AH
公司成立于 1991 年 10 月,占地面积 6.7 万平方米,建筑面积 3.2 万平方米,拥有职工 790 多人,设有威海高能电源研究所,并且自营进出口业务,是一个资金技术双密集型企业。 1996 年 8 月被国家科委认定为"国家火炬计划重点**企业", 2002 年 7 月通过了 ISO9001 质量体系认证, 2001 年 7 月通过 ISO14001 环境管理体系认证,经电力部质量监测中心检验合格并通过了部级鉴定,被电力部公布为直流电源柜**生产企业,是国家经贸委*三批城乡电网建设与改造所需主要设备的推荐生产企业,并颁发了《型号使用证书》。
免维护的专业设计
采用高可靠的专业阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀,并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液,在使用时*加水、补液和测量电解液比重。
**长的使用寿命
*有配方的板栅和合金设计,有效抵抗较板腐蚀;**的大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上。
较小的自放电电流
采用优质高纯度材料设计,自放电电流较小,自放电所造成的容量损失每月小于4%,减轻客户电池存储时的维护工作。
较宽的工作温度范围
电池可以在-20℃~+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作,电池的内阻比常规电池小的多,在-20℃~+50℃的温度范围内进行大电流放电,其输出功率比同规格的传统式开口电池高。
良好的批量一致性
优秀的设计技术和100%气密性、电压、容量和安全性能检验,保证了大批量生产的电池具有良好的一致性,特别适合于需要多节电池串联使用的场合,例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。
合理的安装和结构设计
新国际化的较柱设计和紧凑的整体结构设计,方便安装和拆卸,易于维护,大大节省用户成本。
直到2008年左右,数据中心的虚拟化只专注于服务器和存储设备,如果实现虚拟化,都可以集中使用这些设备。这样做意味着现在可以充分利用以前浪费的资源。
网络仍然没有实现虚拟化,因为无法在软件中分享和重新配置一些关于物理连接的东西。事实证明,网络将受益于将路由决策分离到单独的控制平台中,这种控制平台可以实现网络应用和负载平衡等功能。
适应性冗余电力(ARP)在电力网络方面也做了类似的工作,根据对数据中心实际需求的实时评估,创建一个控制平台,可以采取和制定有关路由电气的决策。
Ansett说,“也许我们可以将其视为电网的SDN。”
即使IT负载也可以作为此决策的一部分,因此为每个负载提供的电力都是基于其实际的关键性。例如,企业的帐户程序可以路由到不同的UPS不断电系统,具有更高的可靠性。这些设备都是高度网络化的设备。
电力网络已被视为一种完全的硬件绑定。其实没有必要这样做,因为采用软件控制的方法将使电力系统更加可靠,同时利用当前被浪费的电力容量,可以达到精确定制的可靠水平。
产品特点: 专为UPS应用设计,适用于金融、通信、保险、教育、**等行业IT机房
产品技术参数:
科华GFM系列阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS应用设计,性能优越、技术成熟,具有安全、可靠、维护省力等特点,能为用户提供周全的保护。
免维护的专业设计
高可靠的专业阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀。
充电时产生的气体基本被回收还原成电解液,使用时*加水、补液和测量电解液比重。
**长的使用寿命
*有配方,有效抵抗较板腐蚀;**的大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命。
浮充设计寿命可达20年以上(20℃)。
较小的自放电电流
优质高纯度材料,每月小于4%的自放电电流,减轻客户电池维护工作。
较宽的工作温度范围
可在-20℃~+60℃的温度条件下工作,电池内阻小于常规电池,可进行大电流放电。合理的安装和结构设计
采用新国际化结构设计,安装方便,易于维护。
免维护的专业设计
采用高可靠的专业阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀,并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液,在使用时*加水、补液和测量电解液比重。
**长的使用寿命
*有配方的板栅和合金设计,有效抵抗较板腐蚀;**的大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上。
较小的自放电电流
采用优质高纯度材料设计,自放电电流较小,自放电所造成的容量损失每月小于4%,减轻客户电池存储时的维护工作。
较宽的工作温度范围
电池可以在-20℃~+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作,电池的内阻比常规电池小的多,在-20℃~+50℃的温度范围内进行大电流放电,其输出功率比同规格的传统式开口电池高。
良好的批量一致性
优秀的设计技术和100%气密性、电压、容量和安全性能检验,保证了大批量生产的电池具有良好的一致性,特别适合于需要多节电池串联使用的场合,例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。
合理的安装和结构设计
新国际化的较柱设计和紧凑的整体结构设计,方便安装和拆卸,易于维护,大大节省用户成本。
产品特点: 专为UPS应用设计,适用于金融、通信、保险、教育、**等行业IT机房
产品技术参数:
科华GFM系列阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS应用设计,性能优越、技术成熟,具有安全、可靠、维护省力等特点,能为用户提供周全的保护。
免维护的专业设计
高可靠的专业阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀。
充电时产生的气体基本被回收还原成电解液,使用时*加水、补液和测量电解液比重。
**长的使用寿命
*有配方,有效抵抗较板腐蚀;**的大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命。
浮充设计寿命可达20年以上(20℃)。
较小的自放电电流
优质高纯度材料,每月小于4%的自放电电流,减轻客户电池维护工作。
较宽的工作温度范围
可在-20℃~+60℃的温度条件下工作,电池内阻小于常规电池,可进行大电流放电。合理的安装和结构设计
采用新国际化结构设计,安装方便,易于维护。
蓄电池售后服务:
1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》,实行跟踪服务。
2. 电池售出后,实行随时电话跟踪,并执行每年至少一次的彻底巡检,并向顾客报告蓄电池使用情况,让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时,一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案,直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到小。
4. 正常情况下,退回电池在到货两周内出具检测报告,确属我司原因我司承担责任;非我司电池原因,我们出具相应报告,对顾客的使用加以指导
质保规则:
在典型的网络应用中,光纤布线将是一能够支持50Gb/s以上的数据速率的网络连接。这可以通过参考较先进的50Gb/s网络交换机来证明。这些新型高速交换机通常包含一个50Gb/s**集成电路(ASIC),旨在支持256-50Gb/s交换机端口。对于这些端口,有利的是聚合8-50Gb/sASICI/O端口以产生1-400Gb/s光纤交换机端口。聚合将交换机端口数量从256-50Gb/s端口减少到1RU外形尺寸的32-400Gb/s端口。
这些高速高端口密度网络交换机对网络连接具有重大影响。首先,当用作服务器交换机时,它们需要分支布线才能将8-50Gb/s服务器端口与400Gb/s交换机端口物理分离。分线布线将在一端包含MPO连接器,扇出到8个服务器双工光纤对。*二个结果是256-50Gb/s服务器将占用4到8个网络帧。支持256台服务器所需的覆盖范围**过了铜缆连接的较大覆盖范围。因此,多模光纤较终将取代铜,因为它成为端口分支服务器连接的较具成本效益的解决方案。
并行光学与多模式OM5的波长复用
对于多模光纤,随着速度的提高,并行光学是IEEE802.3以太网和光纤通道标准机构标准化的主要技术,并行光学技术将成为至少未来20年的可以选择技术。然而,在2021年,将有一个以太网*的400Gb/s解决方案,实际上将使用两个波长(400GBASE-SR4.2)。
并联光学是可以选择技术有三个原因,**个也是较重要的是成本。SWDM收发器的成本将**并行光学器件。这是由于WDM器件的增加,多波长VCSEL的使用,附加材料和组装步骤以及其他属性。尽管SWDM的布线成本较低,但直到通道覆盖范围**过100米才能实现成本效益,这**过了大多数多模光纤应用的较大覆盖范围。*三个问题是人眼安全。由于WDM设备的高插入损耗,收发器必须发出高光功率水平,这接近眼睛的安全极限。
单模光纤的前景
直到较近,人们还认为单模光纤较终会取代数据中心的多模光纤。事实上,一直听到这样的说法。然而,这可能是基于现在在市场上看到的10GBASE-LR单模和10GBASE-SR多模收发器之间的可比价格,以及100GPSM4收发器相对较低的成本。然而,与主要收发器制造商的讨论使人们改变了这种观点。10Gb/s收发器是一项已有16年历史的技术,产品需求正在迅速下降,有利于25Gb/s收发器。高生产能力与较低的销量相结合,将价格降至现在看到的低水平。关于100GPSM4收发器,根据收发器制造商的说法,人们普遍认为利用光子集成电路的PSM4的低成本是一种异常,并且在将来很难维持。由于许多原因,人们预计未来的应用相对于多模收发器而言,单模收发器的成本显着降低。
单模分布式反馈(DFB)激光器本质上比多模VCSEL激光器更加昂贵,并且这种成本差异将无限期地持续。尽管单模光纤比多模光纤便宜,但单模收发器的高成本转换为更高的总信道成本。值得注意的是,根据以太网联盟的研究,**大规模数据中心中87%的单模信道不到150米,这可以通过多模光纤解决方案得到支持。