G-BATT蓄电池GB24-12 12V24AH/20HR规格参数
G-BATT蓄电池GB24-12 12V24AH/20HR规格参数
1、凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热散失才能强,能避免通常蓄电池易发作的热失控表象,因而在高温操作时极为牢靠,电池不会发作“干化”表象,作业温度规模。
2、因为电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层表象。
3、酸浓度低,对极板腐蚀弱,并选用共同的管式极板,因而电池寿数长。
4、电池极板选用无锑合金,电池自放电极低。20°C下寄存两年后,还有50%以上的容量,即两年内不需补充电。
5、超强的接受深放电及大电流放电才能,具有过充及过放电自我保护功用。
6、电池抗深放电才能强,****放电后仍可持续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量。
7、选用高活络低压伞型气阀(德国阳光公司),使蓄电池运用愈加安全牢靠。
8、选用多层耐酸橡胶圈滑动式密封(德国阳光公司),保证了运用寿数后期极柱成长时的密封功用。
● 设计寿命(25℃):7+年(34AH以上);5年(26AH以下);● 阻燃的单向排气阀使电池安全具有长寿命● 吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%,使电解液具有免维护功能● 计算机设计的低钙合金板栅,大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用● 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济● UL的● 可以以任何方位使用。竖直,旁侧,或端测放置● 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运● 可以以非危险品(DOT-CFR49款171-189部分)进行地面运输● 可以以非危险品(根据IMDG修正27款)进行水路运输 性能特点: ◆ 以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,可将吸附在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出,对环境和设备无污染。 ◆ 胶体电池电解质呈凝胶状态,不流动、无泄露,可立式或卧式摆放。 ◆ 板栅结构:极耳中位及底角错位式设计,2V系列正极板底部包有塑料保护膜,可提高蓄电池在工作中的可靠性,合金采用铅钙锡铝合金,负极板析*电位高。正板合金为高锡低钙合金,其组织结构晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,电池具有长使用寿命的特点。 ◆ 隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板,其隔板孔率大,电阻低。 ◆ 电池槽、盖为ABS材料,并采用环氧树脂封合,确保无泄露。 ◆ 极柱采用纯铅材质,耐腐蚀性能好,极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封,再用树脂封合剂粘合,确保了其密封可靠性。
安装蓄电池时,请务必遵守以下事项:
1、不要在密封空间或火的附近安装蓄电池,否则有引发爆炸及火灾的危险。
2、不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池,产生静电时有时会引起爆炸。
3、不要在有可能进水的地方安装蓄电池,否则有发生触电、火灾的危险。
4、请不要在超过-40 °C~60 °C环境下安装蓄电池。
5、不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成蓄电池短路。
6、将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通。
7、不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出。
8、并联的个数——浮充电时,插接式端子电池多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小可靠性增加。另外,并联接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同,为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三
列。
9、同时使用容量不同、新旧不同,厂家不同的电池时,由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏,所以请避免使用。
四 关于保管
1、保管时请注意温度不要超过-20℃~+40℃范围
2、保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量,使用时请补充电。
3、长期保管时,为弥补保管期间的自放电, 请进行补充电。
在超过40C条件下保管时,对电池寿命有很坏影响,请避免!
4、请在干燥低温,通风良好的地方进行保管。
5、如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿,应立即除掉包装纸箱,以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正极端子。
关于日常检查及维护保管
1、定期对电池进行检查,如发现有灰尘等外观污染情况时,请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洗,另外请避免使用化纤布。
2、浮充时,电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时(±0.05V/单格)应调查原因并作处理。
不幸的是,一旦企业的数据中心因为气候、可用性、设施规模等等因素被综合起来进行衡量时,PUE值作为一个单一的数值来总结行业的价值就变淡了。采用加权平均的方法是一种可能,但这种做法存在一定的争论,每种特征的权重需要进行设定。而这种问题还不是PUE值所特有的,采用任何一种单一的数值来作为专门总结数据中心效率的一种手段时都会存在这样的问题。即使是在一家单一的数据中心,PUE值也会因为使用量等诸多其他事项的影响而有所不同。低于峰值利用率的闲置设备可能会使得总体PUE值下降。IanBitterlin指出:“任何这样的‘比较’系统无法适应偏载负荷。举例来说,Facebook在Prineville的数据中心在满载负荷时PUE值是1.07,但在偏载负荷的情况下肯定会超过10。
所以,数据中心高效与否,答案很难知道。一套给定的设备可以与其自己去年的性能表现相比,分别比较其峰值使用情况和空闲使用情况等数据;但将某一家数据中心与另一家进行比较时就会有麻烦。即使忽略计算方法的不同并报告PUE值,也很难公平的判断出两家数据中心能源消耗情况的相对优劣。
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