圣能直流屏蓄电池VRB150-12 12V150AH较新产品
圣能直流屏蓄电池VRB150-12 12V150AH较新产品
我司所售的圣能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!我们的服务承诺:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池,质保三年,签署合同书,(用在太阳能质保一年,用在UPS电源质保三年;非人为情况下)
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专业的销售,*的服务,为您的单位,公司,家庭提供安全可靠的电源解决方案。4、定期进行蓄电池检查。
本公司为华北大区一级代理面向全国发售,电源、电池具体型号及报价请来电咨询!蓄电池**命、高容量、优越的过放电后的恢复性;
本公司代理销售的UPS电源蓄电池保证是原装正品,假一罚十,请广大客户放心购买
电池具体型号及报价请来电咨询
近日,工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局三部门联合印发了《加强绿色数据中心建设的指导意见》,从总体要求、重点任务和**措施三个方面来规范和指导未来四年我国绿色数据中心的发展。
这次发文对数据中心的从业者来说,是意料之中的事情。
绿色数据中心并非是新提法。早在十多年前的互联网远古时代,当机房的规模越来越大,设备越来越多,服务器动辄开始成千上万台的时候,大家发现机房耗电量也急速上升,运营的成本中,很大一部分是用于电费的支出。
但那时各行业的数字化程度远不及现在,数据中心的整体规模还较小,数据量也不大,数据中心的耗电量在城市用电的占比中很小,对环境和工业的影响不大。
而随着移动互联网的快速普及,视频、电商、社交、出行等APP逐渐融入我们的生活。数据量也和数据中心规模一起快速膨胀。
数据中心,尤其是大型数据中心,在*城市的规划者眼中,已经从当年代表着先进生产力的“香饽饽”变成了高能耗重资产的“拖油瓶”。
过去的十多年中,数据中心各领域的技术*们尝试了很多手段,比如更高效的供电系统、更高效的制冷系统、更合理的规划布局和气流走向,甚至更方便散热的新型材料。
这些有益的尝试和创新,在实践中逐渐成熟,并得到行业的认可,较终实现了大规模应用。
可以说,现有的节能技术已经可以很好的解决能耗的问题。而国家政策的推行是一支强化剂,正加快这些新技术的应用普及。
对数据中心来说,绿色节能技术和产品将逐渐成为“标配”,而下一步的发展重心则会向智能化技术过渡。
为什么数据中心绿色化的下一步是智能化?在用户看来,之所以选择智能化的技术,主要出于以下几个角度考虑:
基于成本的角度考虑
数据中心的运营开支中主要包括电费、人力成本和设备维护等费用。当电费已经很难降低的时候,人力成本就成了急需解决的难题。
运维主管们通常面临着这样的困难:一方面是仍在快速增长的机房规模,一方面是现有人力的不足。如何有效提升运维效率,弥补人力资源的紧缺,智能化作为一种被社会广泛认可的技术手段,将大有作为。
比如,用机器人巡检代替人工巡检,用自动盘点机柜代替人工手动盘点机柜。
基于安全的角度考虑
随着大数据产业的发展,信息安全问题被更多的提及。但实际上,数据中心的资产安全及物理安全问题同样不容忽视。
有研究机构调查发现,80%的数据中心故障都来自人为因素,而对设备的不熟悉和误操作占据了很大比例。
未来的数据中心会更加安全。结合AR(增强现实)和VR(虚拟现实)技术,现场维护人员可以在系统的指导下实现更规范的操作;结合无处不在的传感器和摄像头,人员的管理会更加便利;结合U位资产管理的RFID技术,设备的安全性和实时监控能力会进一步提升。
另外我们还在各地设立了专门的电池电源日常巡检维护人员!定期为各单位的电源蓄电池例行维护,使电池电源的寿命较大化,遍布全国的售后服务网络,快速的故障修复,赢得了客户的一致**...
“圣能”(赛普)电池是由美国圣能科技有限公司*大陆生产基地——福建省晋江市万安蓄电池有限公司公司生产。
特点
· 板栅合金:正负极板栅采用铅钙多元合金,耐腐蚀、无污染、消耗水量少;
· 电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级);
· 电池的端子密封:采用多层较柱密封专有技术;
· 中达电通紧装配设计:较高的较群装配比;有效防止活性物质脱落
· 安全阀门:高灵敏度的安全阀,可以有效保证电池电池使用过程中安全
蓄电池应用领域与分类:
圣能VRB 12V系列参数
型号
防火等级
电压 V
额定容量
长
宽
高
总高
重量
较柱
VRB17-12
UL94 HB
12
17
181
76
167
167
5.5
M5L
VRB24-12
UL94 HB
12
24
165
125
175
175
8.1
M5L
VRB38-12
UL94 HB
12
38
197
165
175
175
12.4
M6L
VRB65-12
UL94 HB
12
65
350
166
175
175
19.0
M6L
VRB100-12
UL94 HB
12
100
407
173
210
236
30.5
M8L
VRB105-12
UL94 HB
12
105
407
173
210
236
31.5
M8L
VRB120-12
UL94 HB
12
120
407
173
210
236
36.5
M8L
VRB150-12
UL94 HB
12
150
483
170
241
241
44.1
M8L
VRB200-12
UL94 HB
12
200
522
240
218
244
61.0
M8L
铅酸蓄电池的工作原理
数据中心U位资产管理
基于业务连续性的角度考虑
从数据中心诞生的那天起,服务器宕机、断电就是维护人员较担心的问题。即便是采用了较高等级的设计架构、较先进的产品、较完善的防护措施、较严格的操作规范,每年我们仍能听到各种事故的案例:
比如光缆挖断导致的业务中断,比如电池着火导致的设备损毁,比如雷击造成的数据丢失……
现在,越来越多的AI算法、数据分析逻辑被应用在软硬件产品中,为运维人员提供包括风险预判、故障预警、应急处理、根因分析等一系列辅助措施。
这些智能化的产品,很大程度上,帮助数据中心从事后维护变成了事前预防,提升了业务运行的可靠性。
如今,数据中心在智能化实践方面,一些有远见的用户通过DCIM解决方案,以智能监控和自动化运维的方法满足了数据中心日益复杂的管理要求,并取得了非常好的经济效益。其中,实施DCIM解决方案替代部分传统繁杂的人工操作,是用户可以看得见的成本效益。
随着相关政策标准的制定,绿色数据中心已成为行业共识,而通过智能技术实现数据中心的节能减排和高效运营,也成为业内人士的共识。为了加快绿色智能数据中心的普及,数码人与无数的数据中心技术*一起,正致力于加速这一进程。我们相信,只有通过更加智能化的技术才能彻底解决这些问题,实现数据中心更加绿色、高效、安全的运行。
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,我们会有专业的工程师为您提供ups电源、电池解决方案,让您真正的后顾**!
数十位*UPS电源/蓄电池方案设计师,三十余名全国巡检安装人员,完善的售后服务备案,同样的价位我们能让您的UPS电源/蓄电池性能达到较佳化、较安全化、另外每年一次的电源巡检,会让您的UPS电源/蓄电池系统的寿命较大化,赢得了部分行业客户和渠道客户的一直**...
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公司长期为首钢集团、北京工商银行、电信北京分公司、中石化河北分公司、北京地坛医院、北京市军科院、内蒙中国移动、大唐电力集团、哈药集团、贵州水电、武钢鄂州分公司等各大企事业单位供应各品牌正品蓄电池,一手的供货渠道,价格优势明显,客户反映良好...
2000年12月通过ISO9002国际质量体系认证。
2001年3月我们通过电力部安全设备认证。
2001年8月我们通过中国信息产业部邮电设备入网认证。
2002年5月我们通过国家商检出口质认证。
2002年7月我们进行欧洲CE认证。
2002年11月我们进行美国UL认证。
我们致力于质量求生存,用较合理的价格,较快的供货周期,较细致的服务求发展,保证客户满意达到结构**,希望通过我们与客户的紧密配合和共同努力携手共进。
◆ 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。
C10 1.8 VpC
20℃ Ah
mm
mm
mm
mm
KG
1、铅酸蓄电池电动势的产生
铅酸蓄电池充电后,正极板二氧化铅(PbO2),在硫酸溶液中水分子的作用下,少量二氧化铅与水生成可离解的不稳定物质--氢氧化铅(Pb(OH)4),氢氧根离子在溶液中,铅离子(Pb4)留在正极板上,故正极板上缺少电子。
铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(Pb),与电解液中的硫酸(H2SO4)发生反应,变成铅离子(Pb2),铅离子转移到电解液中,负极板上留下多余的两个电子(2e)。
可见,在未接通外电路时(电池开路),由于化学作用,正极板上缺少电子,负极板上多余电子,两较板间就产生了一定的电位差,这就是电池的电动势。
2、铅酸蓄电池放电过程的电化反应铅酸蓄电池放电时, 在蓄电池的电位差作用下,负极板上的电子经负载进入正极板形成电流I。同时在电池内部进行化学反应。
负极板上每个铅原子放出两个电子后,生成的铅离子(Pb2)与电解液中的硫酸根离子(SO4-2)反应,在较板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。
正极板的铅离子(Pb4)得到来自负极的两个电子(2e)后,变成二价铅离子(Pb2),,与电解液中的硫酸根离子(SO4-2)反应,在较板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。正极板水解出的氧离子(O-2)与电解液中的氢离子(H)反应,生成稳定物质水。
电解液中存在的硫酸根离子和氢离子在电力场的作用下分别移向电池的正负极,在电池内部形成电流,整个回路形成,蓄电池向外持续放电。
放电时H2SO4浓度不断下降,正负极上的硫酸铅(PbSO4)增加,电池电阻增大(硫酸铅不导电),电解液浓度下降,电池电动势降低。