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| 型号 |
EVR1270 |
类型 |
铅酸蓄电池 |
| 是否可充电 |
不可充电 |
放电倍率 |
高倍率 |
| 形状 |
方形 |
荷电状态 |
干荷电态 |
| 电池盖和配齐栓结构 |
阀控式密闭蓄电池 |
加工定制 |
是 |
| 适用范围 |
UPS蓄电池 |
产品认证 |
CCC |
| 额定容量 |
70 |
储存期限 |
3-6个月 |
| 使用寿命 |
3年 |
重量 |
5.8 |
| 产地 |
瑞士 |
厂家 |
北京 |
瑞士LEADLINE蓄电池EVR1235长寿命电源详细内容
借助现代化的电源管理系统,企业组织数据中心的管理员们可以提供每小时伏特、千瓦、安培级别的pdu、分支机构级和插座级监控。由此,能源架构师们就可以使用可用的直接的对于数据中心功耗的测量数据。一台稳固的机架式pdu的设置不仅可以提供有效的电源管理,还可以用来支持对于it服务的chargeback,并识别搁置的容量。现代化的机架和服务器机房pdu还可以使单独的插座实现远程的控制,以防止添加新的或不受控制的设备。毕竟,如果不受监控,则很有可能会造成危险的过载状况。
监测能源效率。数据中心的it管??理员们都知道,能源成本的上升可以快速消耗掉数据中心大部分的运营成本。不幸的是,事实情况则是,许多企业组织的数据中心设施仍然缺乏稳固的能源监测能力。业界家们所给出的来自集中式的监控系统。现在,集中式的监控系统可以在现有it网络或用网络上运行。当创建用的电源监视环境时,我们所建议的实践方案相当的简单:
对于2000到3000平方英尺的数据中心操作运营环境而言,通常选择使用现有的网络基础设施,而并不新建一个单独的网络。
具有更高数据中心要求的大型设施将受益于用网络。这可以提供与楼宇自动化和管理系统的集成,以及管理企业组织的多处站点的能力。
对于数据中心电源的管理并不一定是一个手动的过程。自动收集流程,然后分析来自各款ups和pdu监控系统的数据,可以通过效率来帮助降低能耗。而拥有自动化系统的另一个主要好处便是其提高了it生产力。能效监控使数据中心的管理员们能够整个数据中心的消耗情况,自动计算和分析pue,并进一步化替代能源的使用。ups设备携带了大量丰富的数据信息。监控系统可以ups的功率输出,并确定这些设备何时以其效率运行。使用现代化的、功耗敏感的系统,即使在面板上监控电源也是有益的。选择一款系统,检查正常服务器和机架参数以外的电力使用情况,并查看非it系统(如照明和发电机)的电力消耗情况,以确保这些系统的使用。
关于实施电力监控的相关技巧和好处
监视和管理数据中心电力的使用情况有诸多方面的好处,其中包括:
通过降低能源和运营成本,提高企业组织的盈利能力:那怕能源消耗略有下降,也可以显著的带来成本的节约。
带来市场回扣和奖励:许多的组织机构、地方性的机构以及能源供应商们都会提供一定的能源节省方面的回扣和奖励制度,以帮助抵消实施更新、更节能技术的成本。“能源之星”、“绿色电网”和“正常运行时间协会”等注重节能的绿色环保组织机构还提供了能源效率奖项和认证。美一些州的机构还提供实施节能技术和方案的回扣和奖励措施。您企业可以在各州机构的可再生能源和效率激励数据库网站上找到相关退税政策的详细介绍。
准确的计费:对于数据中心能耗情况的有效监控可提供准确的能源使用数据,使相关费用的计算更容易,从而可以更公平地计算用户退款。
减少碳排放量:有效管理数据中心的用电量不仅可以减少企业自身的相关成本和碳排放量,还可以帮助降低总体的碳排放量。
请记住,对于成功的电力消耗监测来说,这些小事情可能会带来相当大的不同。如下,我们将为广大读者朋友们介绍一些经常被遗忘的、关键性的功耗组件。
瑞士LEADLINE蓄电池性能特点:
< 安全和密封:采用生产工艺和特殊的结构设计,保证电池使用的安全性和密封性。
< 免维护:独特气体再化合系统能将产生的气体再化合成水,吸附式玻璃纤维隔板,在寿命期内无需补充电液。
< 自放电低:使用而腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的板栅,把自放电控制在小,室温25℃下储存,可半年之内不用充电。
< 使用温度范围宽:电池可在-15℃~50℃的温度范围内使用。
< 安装方便:可根据用户的要求立放、卧放方式进行安装。
< 长寿命设计:采用耐腐蚀结构的重型铅板。
使用和维护
◆参数
可在-15℃~+45℃的环境中使用,推荐使用温度为 25±5℃,在过高或过低温度环境中使用,均会降低电池使用寿命。
◆容量和影响因素
电池在一定放电条件下所能给出的电量称为电池的容量,以符号C 表示。常见的单位为安培小时,简称安时(Ah)。通常在 C 的下角处标明
放电时率,如 C10 表示 10 小时率的放电容量;C3 表示 3 小时率的放电容量。
电池的容量分为额定容量和实际容量。SST 系列电池的额定容量见表 1-1。实际容量是指电池在一定放电条件下输出的实际电量,它等于放
电电流与放电时间的乘积,单位为 Ah。
蓄电池的放电容量与放电电流、终止电压及放电时的温度直接相关。总的来说,放电电流越小、终止电压越低、温度越高,电池放出的电量
越大。
◆环境温度对容量的影响
温度影响电池的容量。图3-1 为蓄电池放出容量(10 小时率)与温度的关系曲线;例如温度从 25℃降低到 0℃,容量将下降到额定容量的 80%
左右,同时温度过低,使电池长期充电不足,造成负极 盐化,终导致电池放不出电。如果电池放电时温度不是 25℃,按以下公式换算成 25
℃的容量 C25。
式中:T—放电时的环境温度 CT—温度 T 时的放电容量
k—温度系数,10 小时率放电时 k=0.006/℃ 3 小时率放电时 k=0.008/℃ 1 小时率放电时 k=0.01/℃
随着环境温度的升高,电池容量在一定范围内会增加,例如温度从 25℃升高到 35℃,容量将上升到额定容量的 105%左右,但温度如继续上升,
容量的增加很缓慢,终将不会继续增加。
◆ 发电厂直流电源;
◆ (所)直流电源。
选择合适的浮充电压主要目的是为了使电池达到理想的使用寿命和额定容量,如果浮充电压过高,电池的浮充电流随之增大,引起板栅腐蚀
速度以及电池失水加快,电池的使用寿命缩短;浮充电压过低,电池不能维持在荷电状态,易导致不可逆 盐化,容量降低,缩短电池的
使用寿命。浮充运行时,充电电压应随环境温度作适当调整,浮充电压数值,可按温度补偿系数-3.5mV/℃/单体计算。同样,均充电压需要随环
境温度进行调整,电池均充电压的温度补偿系数为-3.5mV/℃/单体。