LEOPARD蓄电池HTS12-200 12V200AH通信系统
LEOPARD蓄电池HTS12-200 12V200AH通信系统
产品价格:¥10.00(人民币)
  • 规格:HTS12-200 12V200AH
  • 发货地:济南
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    商品详情

      LEOPARD蓄电池HTS12-200 12V200AH通信系统

      LEOPARD蓄电池HTS12-200 12V200AH通信系统


      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, 公司将派专业人员到达现场对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:信誉第一,客户至上.赚的客户的信用!本公司所售产品均为原装正品,总经理承诺“假一罚十”

      美洲豹(LEOPARD)蓄电池应用领域:(Applicationfield)

      电话交换机
      电器、医疗设备及仪器仪表
      计算机不间断电源(UPS)
      输变电站,开关控制和事故照明
      消防、安全及报警监测
      交通及航标信号灯
      电动车,工业用车

      合并后的设计阶段成果就是本设计阶段的参考。在这个阶段,企业可以依据自己对数据中心的明确规格,量身打造自己的数据中心设计。
        这一阶段将帮助企业明确数据中心所需的电力和冷却设备,并调整数据中心物理基础设施的合理规模。如前文所述,过度规划的数据中心物理基础设施是亚太地区数据中心效率低下的主要原因之一。调整数据中心物理基础设施的规模会对其耗电量产生很大影响。在实际装置中,合理规划有可能减少高达50%的电力成本。对于一个IT负载率为30%的典型系统中,每千瓦IT负载的电力成本大约是每年每千瓦2300美元。如果系统拥有与负载相应的合理规模,那么每千瓦IT负荷的电力成本将降至每年每千瓦约1440美元——节省38%的电力成本。
        这个阶段还将帮助企业明确他们是否应该选择虚拟化服务器来应对呈指数增长的数据。虚拟化的一个广为人知的好处是通过整合物理服务器来减少能源成本。为了说明它卓越的节能效果,我们假设1MW的数据、1000台每台消耗250W的物理服务器,以及每度电0.11美元的成本,那么每年运行这些服务器的能源成本约是240,000美元;以10:1的保守比例虚拟化这些服务器,剩余的物理服务器以60%的CPU利用率运作,最终得到的能源总成本约为60,000美元。这表明服务器实现了节能76%。这就是为什么虚拟化被当作数据中心的绿色技术而广泛推广。因为它在能源消耗大幅度下降的同时,保证了计算能力的稳定甚至提升
        在这个阶段,企业需要关注复杂基础设施解决方案的设计和部署,确保数据中心的设备配置能够实现最佳性能。这将有助于企业节省时间和成本,并且有助于延长硬件设备寿命。
        此外,数据中心基础设施管理解决方案(例如针对数据中心的StruxureWare软件)在这个阶段便可以进行安装和集成,来帮助企业监控从机架、机柜到机房的每个组件。数据中心基础设施管理解决方案为IT管理人员提供了数据中心和配套设施能源使用情况的详细信息。通过为能源使用情况创造可视性和全面认知,有助于企业控制能源成本和能源消耗,也使得数据中心和设备经理能够随时随地获取企业级的能源信息,进而帮助他们针对最大化减少能源使消耗和成本问题上做出明智的决定。企业也可以实现高达30%的资金及运营节省,包括数据中心基础设施管理解决方案节省的能源。

      美洲豹(LEOPARD)蓄电池技术参数:

      Battery Model

      Nominal
      Voltage (V)

      Rated Capacity
      at 20 HR (AH)
      (1.75 Volts/Cell)

      Overall Dimension (mm)

      Referance
      Weight (kg)

      Length
      (+/-1)

      Width
      (+/-1)

      Height
      (+/-1)

      Totall Height
      (+/-1)

      HTS12-7

      12

      7

      151

      65

      65

      101

      2.7

      HTS12-12

      12

      12

      151

      99

      94

      100

      4.0

      HTS12-17

      12

      17

      181

      76

      167

      167

      6.2

      HTS12-24

      12

      24

      166

      175

      126

      126

      9.1

      HTS12-33

      12

      33

      197

      130

      155

      180

      11

      HTS12-38

      12

      38

      197

      165

      170

      170

      14

      HTS12-65

      12

      65

      325

      165

      185

      185

      21

      HTS12-70

      12

      70

      325

      168

      185

      185

      23.5

      HTS12-90

      12

      90

      335

      174

      225

      225

      30

      HTS12-100

      12

      100

      365

      175

      210

      235

      34

      HTS12-120

      12

      120

      403

      170

      207

      234

      36.5

      HTS12-150

      12

      150

      480

      170

      240

      240

      42.5

      HTS12-200

      12

      200

      530

      238

      215

      240

      65

      ● 连接和拆卸时务必切断电源,否则会触电甚至爆炸的危险。

      ● 正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损,甚至发生爆炸。

      ● 连接部件应锁紧,防止产生火花;若接触面被氧化,可用苏打水清洗。

      ● 新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡,方可进行测试或使用。

      2、蓄电池的充放电

      ● 浮充使用时充电参数的设置

      系列

      型号

      浮充电压

      最大浮充电流

      单格温度补偿系数

      AGM系列

      12V系列

      2.27 ~2.30V/cell

      0.25C

      -3mV/℃

      ● 循环使用时充电参数的设置

      系列

      型号

      均充电压

      最大均充电流

      单格温度补偿系数

      AGM系列

      12V系列

      2.35 ~2.40V/cell

      0.25C

      -5mV/℃

      ● 放电电流与放电终止电压

      放电电流

      I≥1.0C

      0.2C≤I≤1C

      0.01C≤I≤0.2C

      0.004C≤I≤0.01C

      I≤0.004C

      放电终止电压

      1.6V/cell

      1.7V/cell

      1.8V/cell

      1.85V/cell

      1.9V/cell


      备注:“C”表示额定容量

      3、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,存放时间最长不应超过半年.

      随着互联网的快速发展,数据中心对大功率UPS和发电机的需求迅猛增长,由此也产生了一些新问题。本文就UPS输入端功率因数和输入滤波器对发电机的影响,进行理论分析和实际案例的说明,以阐明问题产生的原因,进而找出解决的方法。
        电机组和UPS之间的匹配问题
        UPS供电系统的厂商和用户很早就已经注意到发电机组和UPS之间的匹配问题,特别是由整流器产生的电流谐波对供电系统如发电机组的电压调节器、UPS的同步电路产生的不良影响非常明显。因此,技术人员设计了输入滤波器并把其应用到UPS中,成功地在UPS应用中控制了电流谐波。这些滤波器对UPS与发电机组的兼容性起到了关键作用。
        事实上所有的输入滤波器都使用电容器和电感来吸收UPS输入端具有破坏性的电流谐波。输入滤波器的设计考虑了UPS电路固有的和在满载情况下的最大可能的全部谐波畸变的百分比。大多数滤波器的另一个益处是提高带载UPS的输入功率因数。然而输入滤波器的应用带来的另一个后果是使UPS整体效率降低。绝大多数滤波器消耗1%左右的UPS功率。输入滤波器的设计一直在有利和不利因素之间寻求平衡。
        为了尽可能提高UPS系统的效率,近期UPS工程师在输入滤波器的功耗方面做了改进。滤波器效率的提高,从很大程度上取决于将IGBT(绝缘门级晶体管)技术应用到UPS设计中。IGBT逆变器的高效率导致了对UPS的重新设计。输入滤波器可以吸收某些电流谐波,同时吸收很小一部分有功功率。总之,滤波器中感性因素对容性因素的比率降低了,UPS的缩小了体积,提高了效率。而UPS与发电机的兼容性的问题又出现了。


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