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铅酸蓄电池 , UPS电源 , 不间断电源 , 应急电源 , UPS电源租赁
京科BJSTK蓄电池6-GFM-200铅酸免维护蓄电池

京科BJSTK蓄电池6-GFM-200铅酸免维护蓄电池

京科BJSTK蓄电池6-GFM-200铅酸免维护蓄电池

产品特点:

免维护独特的气体再化合技术,不必定 期补液维护,减少用户使用后顾之忧。

2. 安全可靠高自动开启、关闭的安全阀,防止外部气体 被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池能,同时可防止因充电等产生的气体造成内压 异常 使蓄电池遭到破坏。 全密闭电池在 正常浮充下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。

3. 自放电率低采用优质的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20℃的环境温度下M?SUN电池6个月内不必补充电能即可使用。

4. 适应环境能力强可在-20℃-+50℃的环境温度下使用。

5. 方向强特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动,电池无论立放或卧放均不会泄漏,保证了正常使用。

6. 绿色无污染M?SUN电池不需要用耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。  

产品简介

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、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95%以上.
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。

电池安装注意事项


1、 因该电池系湿荷电态出厂,在运输、安装过程中,必须小心搬运,防止短路。
2、 由于电池组件的电压较高,存在危险,因此在装卸导电连线时,应使用带绝缘包扎的工具;安装或搬运电池时,要戴绝缘手套、围裙和防护眼镜;电池在搬运过程中,防止碰撞冲击,不得扭动端柱和安全排气阀。严禁将工具、杂物或其它导电物品放在电池上。
3、 脏污的接线端子或连接不牢均可能引起电池打火,所以要保持接线端子连接处的清洁,并拧紧专用连接电缆(或铜排),使扭矩达到不同连接端子的规定值。操作时不得对端子产生非紧固所必须的其它应力。
4、 电池之间、电池组之间以及电池组与电源设备之间的连接应合理方便、电压降尽量小。不同规格、不同批次、不同厂家的蓄电池不能混用。安装末端连接件和接通电池系统前,应认真检查电池系统的总电压和正、负极性连接是否正确,电池间连接是否牢固。
5、 电池安装过程中要避免电池短接或接地。蓄电池组与充电器或负载连接时,应将电池组中一个端子导电连线断开,充电器或负载电路开关应位于“断开”位置,以防止短路,并保证连接正确,蓄电池的正极与充电器的正极连接,负极与负极连接。
6、 电池外壳不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,应配备专用干粉灭火器具。
7、 蓄电池是湿荷电态出厂,安装使用前请逐只检查单体电池的开路电压,正常情况下应不低于2.08V/单体。若低于此值,需补充电后再使用。
8、 电池安装使用前,请逐只检查每只电池安全阀是否牢固,若有松动,应立即旋紧。
9、 与单体电池连接的系统可能有高电压,安装时应注意避免危险。

MG1

谷歌在OpenPOWER峰会和开放计算项目(OCP)美国峰会上的公告是近转向48V服务器和基础设施的行业证据。从传统的12V服务器机架到48V机架的转变预计会使能量损失减少30%以上,但服务器和数据中心的额外挑战还是推动了12V的变化。
  传统电源设计
  更高的电流和更低的电压CPU要求触发了CPU的多相电源方案的使用。该电源方案旨在管理“能量与尺寸”功率电感器的不足。从他们的亮相开始,多阶段设计至少可以为CPU提供至少二十年的动力。随着时间的推移,根据MOSFET和磁性改进的行业趋势,对该电源方案进行了改进。近,已经实现了先进的功率管理方案,其动态地仅涉及功率所需的功率相位级的数量,否则称为动态相位减小。
  但是,所有这些改进并没有消除能量储存/交付的基本缺陷与磁性元件的尺寸。因此,随着CPU功率需求的增加,为CPU供电所需的功率级阶段的数量增加。峰值电流进一步加剧了增加峰值功率所需的功率级数。
  对于较新的服务器设计,不断增长的CPU功率需求只是一个问题。当服务器CPU功率需求不断增长时,电路板上允许的电源空间正在减少。更高的密度和更高的功率也会增加信号完整性问题或电源转换器如何污染CPU的相邻数据线。
  为什么转为48V?
  在服务器机架和服务器主板上分配电源会造成损失。这些损耗由电阻损耗计算,包括铜母线,导线和PCB走线。48V与12V的发射功率可在相同的功率传输下降低16倍的功率损耗。任何其他方式都难以实现16倍的节省。但是,从历史上看,48V发射时所需的增益伴随着将48V转换为CPU电压的性能限制。与传统的12V多相设计相比,一个限制是效率。也就是说,从48V(低于12V转换效率)转换时,历史上已经回收了48V分配所带来的效率增益。尺寸也很重要,历史48V电源京科BJSTK蓄电池6-GFM-200铅酸免维护蓄电池转换设计消耗的电路板面积远远超过12V设计。

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