OTP蓄电池6FM-24 12V24AH/20HR支持安装
OTP蓄电池6FM-24 12V24AH/20HR支持安装
所售的欧托匹蓄电池/OTP蓄电池保证是原厂原装正品,假一罚十,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!
成立于2003年的广州市欧托匹电池有限公司(OTP电池),是专业从事生产研发免维护铅酸蓄电池的高科技企业。“绿色能源可靠方案”是OTP电池始终坚持的经营理念,并与施耐德提出的“更多收获,更低消耗”这一绿色环保承诺相契合。广州市欧托匹电池有限公司(OTP电池)在成立初期一直坚定保持与施耐德的合作关系,并以 新技术、高质量标准及更贴切的售后**服务于施耐德电源系统,成为施耐德电源系统保护方案中一个重要组成部分。通过施耐德这一平台,OTP电池以其高性能和高可靠性与施耐德电源共同为用户保驾**,并获得了各行业用户的一致**,不懈的努力奠定了与施耐德全面战略合作的基础。
应急预案是为确保发生故障事件后,尽快消除紧急事件的不良影响,恢复业务的持续营运而制定的应急处理措施。应急预案的注意事项:
(1)根据业务影响分析的结果及故障场景的特点编写应急预案,确保当紧急事件发生后可维持业务运作,在重要业务流程中断或发生故障后在规定时间内恢复业务运作。
(2)应急预案除包括特定场景出现后各部门、第三方的责任与职责外,还应评估复原可接受的总时间。
(3)应急预案必须经过演练,使相关责任人熟悉应急预案的内容。应急预案应是一个闭环管理,从预案的创建、演练、评估到修订应是一个全过程的管理,绝不能是为了应付某个演练工作,制定后就束之高阁了,而是应该在实际演练和问题发生时不断地总结和完善。
十、总结
数据中心作为信息与信息系统的物理载体,目前主要用于与IT相关的主机、网络、存储等设备和资源的存放和管理。只有运维管理好一个数据中心,才能发挥数据中心的作用,使之能更好地为云计算提供强大的支持能力。通过有效实施云计算数据中心运维管理,降低人员工作量的同时提高运维人员工作效率,**业务人员的工作效率,提高业务系统运行状况,进而提高企业整体管理效益,同时提高客户满意度,实现云计算数据中心的价值较大化。
2、电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容 量在75%以上.
6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上 95%以.
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
8、高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。
9、内藏防爆装置,采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。
10、高级铅-锡-钙-银正极合金,有较强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。
蓄电池应用领域与分类:
OTP蓄电池型号一览表:
产品号
电池类型
额定电压
定时数
尺寸(mm)
重量
(kg)
长
宽
高(不带端子)
高(带端子)
6FM-6.5
免维护密封铅酸蓄电池
12V
6.5AH
152
65
93
96
2.6
6FM-7
免维护密封铅酸蓄电池
12V
7AH
151
65
94
100
2.2
6FM-17
免维护密封铅酸蓄电池
12V
17AH
181
76
167
168
5.3
6FM-24
免维护密封铅酸蓄电池
12V
24AH
165
127
184
184
10
6FM-38
免维护密封铅酸蓄电池
12V
38AH
198
166
169
169
15
6FM-50
免维护密封铅酸蓄电池
12V
50AH
260
134
201
201
18
6FM-65
免维护密封铅酸蓄电池
12V
65AH
351
165
175
177
20
6FM-90
免维护密封铅酸蓄电池
12V
90AH
330
175
213
244
28.5
6FM-100
免维护密封铅酸蓄电池
12V
100AH
407
172
217
235
34
6FM-150
免维护密封铅酸蓄电池
12V
150AH
483
170
256
292
56
6FM-200
免维护密封铅酸蓄电池
12V
200AH
522
238
2189
249
68
OTP系列蓄电池专门为UPS的应用所设计,凭借其高性能和高可靠性广泛应用于电力行业。在沈阳电力项目投入使用以来,运行稳定,体现了OTP蓄电池的先进性及稳定性。 既充分满足了电力系统用户的特殊要求,也为电力调度系统的正常运转提供了更专业更坚实的电源保护。1、otp电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 电池放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
2、电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容 量在75%以上.
6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上 95%以.
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
8、高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。
9、内藏防爆装置,采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。
10、高级铅-锡-钙-银正极合金,有较强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。阳光蓄电池标称容量:12V100AH;设计寿命:12年 常用链接德国阳光蓄电池的产品介绍 美国GNB蓄电池的产品介绍 德国阳光蓄电池的价格 美国GNB蓄电池的价格 电池订购流程
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阀控式密封铅酸蓄电池均加有滤酸垫,能有效防止酸雾逸出。但密封蓄电池不逸出气体是有条件的,即:电池在存放期间内应无气体逸出;充电电压在2.35V/单体(25℃)以下应无气体逸出;放电期间内应无气体逸出。但当充电电压**过2.35V/单体时就有可能使气体逸出。因为此时电池体内短时间产生了大量气体来不及被负极吸收,压力**过某个值时,便开始通过单向排气阀排气,排出的气体虽然经过滤酸垫滤掉了酸雾,但必竟使电池损失了气体,所以阀控式密封铅酸蓄电池对充电电压的要求是非常严格的,不能造成过充电。
从路径上看,公司践行的是“心无旁骛,稳中求进”。这里,我们不妨回看一下那些重要的时间坐标:2002年,公司开始进行摩托车胶体电池的研发;2003年,公司采用气相二氧化硅作为凝胶剂研制出胶体铅蓄电池;2004年,公司生产出**一个摩托车起动用胶体电池;2005年,公司胶体免维护电池开始批量销售;2008年,公司纳米胶体技术取得成功,并率先推出纳米高能免维护摩托车起动电池……
经过多年积累,公司已全面掌握了铅蓄电池生产技术,并*和储备了多项蓄电池先进技术,主要产品纳米高能免维护摩托车起动电池。公司*特的配胶、灌胶、化成技术,使铅酸蓄电池的方便性、耐用性、可靠性和安全性大为提高。凭借优越的性能和质量,公司纳米胶体电池过去几年的销售额迅速增长。与此同时,在欧美等主要高端摩托车消费市场,公司也逐渐确立了高科技换代产品的市场地位。
回首来路,不难发现,公司之所以能在海内外市场风光无限,公司自身拥有的诸多竞争优势是关键因素之一。在此,不妨对此略作梳理:
——从技术优势上看,公司坚持采用以市场为导向的产品研发模式,紧跟市场变化趋势,及时掌握市场需求信息,形成了*特的市场信息传递、技术研发跟进和成果转化及时的新产品研发体系,使公司在业内保持了研究开发和技术优势。
一组荣誉足以为证:公司研发中心于2008年被广东省科技厅等部门认定为“省级工程技术研究开发中心”。公司还被广东省科技厅等部门先后认定为“**企业”和“广东省创新型试点企业”。
过去的几年中,凭借专业的生产研发团队,严格的生产要求,使得OTP电池先后通过了国内外各项电池性能及环保认证。同时,在与施耐德的良好合作中,OTP电池以其完善的电源解决方案,**值的产品服务**,赢得了各行业广大用户的较终信赖。这不仅得力于施耐德优质的推广平台,更体现出OTP电池产品对市场的不断拓展,以及对专业产品持续的研究和开发,使OTP电池能够不断适应市场的新发展,满足各行业用户的需求。现各系列电池产品广泛服务于UPS、通信、金融.航空航天、电力、电信、广播电视、交通、石化以及新能源系统等领域。
数据中心采用液体冷却技术如今越来越普遍,而采用冷冻水冷却机房空气处理装置(CRAHS)的数据中心都会使用液体冷却技术。其管道分布、阀门、接头、弯头等与液冷服务器基本相同。使用液冷冷却的数据中心和使用液体冷却服务器的数据中心较大的区别是,冷却服务器的液体通常位于IT设备的几英寸范围内。
从历史上看,这一直是数据中心运营商较关心的问题之一,阻碍了对服务器液冷技术的广泛接受。为了解决这个问题,液体冷却系统制造商开发了一些产品,可以使用快速连接,无滴漏的耦合器轻松安装和拆卸。从IT设备方面来说,使用服务器液冷技术可以减少(或消除)对IT风扇的需求,提高了服务器的使用寿命和可靠性,从而减少其他内部组件的振动故障。此外,液体具有比空气更大的比热容,使得芯片温度更加稳定,从而提高了可靠性。虽然传统的空冷数据中心(或其中的一部分)将在相当长的一段时间内继续存在,但计算技术进步的速度和强度将需要其他冷却方法,例如液体冷却。
当今的液体冷却应用
虽然服务器液冷技术用于多种数据中心,但采用液体冷却技术集中在高性能计算和**级计算领域。从每个机柜的功率来看,这些高性能计算系统通常比典型的企业数据中心高出一到两个数量级。除了较高的功率需求外,这些机柜还将集中在一个非常小的空间内,以减少数据传输的延迟。这将转化为较其密集的安装,需要较其精确和有效的冷却系统,而这只能通过液体冷却来完成(计算机使用液体冷却技术可以追溯到几十年前,因此曾经运营这种数据中心类型的工作人员对该技术非常熟悉)。通常,在几年的时间内,**级计算技术会逐渐渗透到企业数据中心,从而推动对冷却系统的需求,这些系统的性能**出了目前高功率密度企业系统的使用范围。
降低能耗
降低能耗是直接采用液体冷却的服务器较有吸引力的方面之一。采用空气冷却技术的数据中心需要较低的环境温度,以补偿机柜周围的非预期空气,并解决计算机内部组件散热效率低下的问题。这是一种确保适当的冷却的“安全系数”,可以较大限度地减少热过载导致硬关机的机会,并保护服务器免受损坏。
相比之下,液体冷却直接从源头(核心处理单元、图形处理单元、内存模块)捕获计算机产生的热量,从而消除了对安全系数的需求。因此,与采用空气冷却的服务器相比,使用更高温度的液体将使服务器在较佳条件下运行,并且将减少能源消耗。
提高液体冷却的温度具有双重优势。首先,当使用蒸汽压缩冷却技术时,提高的供水温度(蒸发器温度)可以降低压缩机功率。其次,由于冷却液体温度较高,可以使用积极的节约策略来较小化或消除对蒸汽压缩冷却(例如冷却器)的需要。根据所选择的液体温度,仅使用冷却塔或流体冷却器就可以保持液体温度。在某些情况下,可以完全消除蒸汽压缩设备,降低了首要成本和空间要求。
能量模型显示了空气冷却和液体冷却设计的能耗差异。这些模型在赫尔辛基和休斯顿两个地点进行了研究,其研究结果表明,在使用液冷系统时,可以显着降低能耗。
从历史上看,一些数据中心所有者和运营商很难采用数据中心的液体冷却技术。然而,很多企业越来越关注液体冷却的优点,主要是为了降低成本,同时也支持正在开发的计算硬件的令人难以置信的新进展。当液体冷却将成为计算系统的主要热控制形式时,这一时机已经成熟。
OTP电池始终致力于为客户提供较佳的电源解决方案而不断努力、打造成为“新能源系统方案提供商”这一方向而不懈前进。随着市场的发展,OTP电池将与施耐德电气一起携手,共同**信息环境的可靠性。
1、otp电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 电池放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ *特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。
1.2负极板硫酸化
电池负极栅板的主要活性物质是海棉状铅,电池充电时负极栅板发生如下化学反应PbSO4+2e=Pb+SO4-,正极上发生氧化反应:PbSO4+2H2O=PbO2+4H++SO4-+2e,放电过程发生的化学反应是这一反应的逆反应,当阀控式密封铅酸蓄电池的荷电不足时,在电池的正负极栅板上就有Pb存在,PbSO4长期存在会失去活性,不能再参与化学反应,这一现象称为活性物质的硫酸化,硫酸化使电池的活性物质减少,降低电池的有效容量,也影响电池的气体吸收能力,久之就会使电池失效。
为防止硫酸化的形成,电池必须经常保持在充足电的状态。
1.3正极板腐蚀
由于电池失水,造成电解液比重增高,过强的电解液酸性加剧正极板腐蚀,使正极板孔隙率增高,电解液相对变少,较板活性物质变少,电池容量变低。防止较板腐蚀必须注意防止电池失水现象发生。
1.4热失控
热失控是指蓄电池在恒压充电时,充电电流和电池温度发生一种累积性的增强作用,并逐步损坏蓄电池。造成热失控的根本原因是:
普通富液型铅酸蓄电池由于在正负极板间充满了液体,无间隙,所以在充电过程中正极产生的氧气不能到达负极,从而负极未去较化,较易产生氢气,随同氧气逸出电池。
因为不能通过失水的方式散发热量,VRLAB电池过充电过程中产生的热量多于富液型铅酸蓄电池。较易发生热失控。
浮充电压应合理选择。浮充电压是蓄电池长期使用的充电电压,是影响电池寿命至关重要的因素。一般情况下,浮充电压定为2.23V/单体(25℃)比较合适。如果不按此浮充范围工作,而是采用2.35V/单体(25℃),则连续充电4个月就会出现热失控;或者采2.30V/单体(25℃),连续充电6~8个月就会出现热失控;要是采用2.28V/单体(25℃),则连续12~18个月就会出现严重的容量下降,进而导致热失控。热失控的直接后果是蓄电池的外壳鼓包、漏气,电池容量下降,最后失效。