矿森蓄电池KS12-12 批发零售及价格说明

发布
山东亿创电子科技有限公司
价格
¥1.00/只
品牌
矿森蓄电池
荷电状态
铅酸蓄电池
化学类型
免维护蓄电池
电压容量
12V12AH
起订
1只
供应
10000只
发货
1天内
电话
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手机
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发布时间
2023-07-11 18:02:23
产品详情
矿森蓄电池KS12-12 批发零售及价格说明
矿森蓄电池KS12-12 批发零售及价格说明
矿森蓄电池KS12-12 批发零售及价格说明

产品特性:
绿色电源:有新的密封结构、可靠、无漏液、无酸雾弥漫,确保电池运行安全,工作可靠。
免维护:采用氧复合原理,贫液式结构设计,在电池内部实现氧的循环,失水少,冒气少。
荷电出厂:自放电小,首次放电即能达到100%额定容量。
内阻小:大电流放电特性好,充电接受能力强,可适应快速充电。
较宽的温度使用范围:-20℃~45℃。
免维护,在寿命期内无需补加电液
采用电阻极小的内部件,体现高的放电效率
采用耐腐蚀优质合金及科学的内部结构设计,实现电池的长寿命
应用范围:
应急照明设备 不间断电源
移动测量设备 电动工具
电动玩具 计算机
一、矿森蓄电池的特点
1、密封性: 采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部;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。
2、免维护:水再生能力强,密封反应效率高,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护;
3、安全可靠:无酸液溢出,可靠的安全阀的自动闭合,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。  防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠;
4、长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命;
5、性能高:
1) 体重比能量高,内阻小,输出功率高;
2) 充放电性能高,自放电控制在每个月2% 以下(20℃);
3) 恢复性能好 , 在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量;
4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,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。 因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。
6、温度适应性强: 可在-30℃~50℃下安全、放心地使用;
7、使用和运输安全简便: 满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输;
8、经济实惠:矿森蓄电池极高的性能,超长的使用寿命,极低的维护成本确保用户得到的是经济实惠的产品。自中国政府开展西气东输工程开始,OTP蓄电池正式进入石油/化工市场领域,并在后续的:西部管道,西气东输、南海石油等重大项目中,成为蓄 电池的主要供应商之一。在中国-哈萨克斯坦石油天然气总长度2000公里的管道上,就有500公里管道使用MAX蓄电池。另外,大型石化企业如:金山石化、大庆石化、广州石化、金陵石化等都是我们长年的合作伙伴。
矿森蓄电池KS12-12 批发零售及价格说明
 除了IT设备的检查,对于非IT的基础设施,也必须做定期的检核,例如机房的不间断电源系统(UPS),有别于传统的工频单机UPS,当前的趋势是采用高频模块化UPS,为了达到机房节能,选用UPS时应该考虑以下两大条件:
    1. 随需扩容:模块化UPS可以配合机房扩容的脚步,适时增加电源模块的数量,不需要在机房建置初期投入大量的资金,并且不占据多余的机房空间,使机房业务逐步成长时,UPS电源仍可“无缝接轨”(图2);除了增加电源模块,UPS也必须满足多机并联的需求,以因应机房规模扩大的可能性。
       图2 模块化UPS满足机房无缝扩容的需求  
  2. 轻载高效:一般数据中心为了确保可靠度,会配置电源冗余N+X,甚至配置2N双母线,导致负载率大约在30-40%甚至更低,因此UPS所标榜的“满载”高效率实际上是不太可能实现的。有鉴于此,市场调查机构Gartner在2013年的报告就指出,除了追求UPS满载效率之外,也要关注20-100%负载率区间的效率曲线(如图3),设法达到“轻载高效”的理想境界。以一台容量200kVA的高效率模块化UPS为例,考虑数据中心日间和夜间负载率的差异,相较于一般传统UPS,高效率UPS可以省电5%左右(表1)。
效率差异
夜间能耗,假设有10小时   
  策略二:例行测量PUE值
    如前所述,PUE是量化能源效率的主要业界标准,大部分原因是其具有简单性及可行性,但是在观察的几个行业中却很少实施。不定期的纪录并无法确实了解实际的能源使用状况,所以业内人士不断建议执行例行性的PUE检测,以便监测数据中心PUE随季节变化及其他因素而波动。此外,为了能实时精确量测总电力,并纪录实际的PUE,必须在关键测量点安装传感器,并记录实际电力(kW及kVA),并且应该要记录一段时期之内的能源使用状况,才能做出最佳的分析(图4)。  
  图4 PUE值监测仪表板
  策略三:更新硬件,提升服务器效率  
  服务器效率与PUE直接相关,而且是提升PUE的关键要素,但是想要正确估计服务器效率,还必须考虑几个因素。我们可以从CPU利用率出发,针对能效不佳的CPU,虚拟化技术(virtualization)可以大幅提升CPU能效及服务器的效率,而不需要更新服务器;此外,也应该将每一只机柜的负载能力与消耗电力,列入效率的计算中。采用刀片服务器(bladeservers)是提高机柜密度的一种手法(每一机柜最多可容纳1,024CPU核心),也可以降低设施的冷却及电力需求。  
  将实体服务器合并与虚拟化,将可提高数据中心效率,IT管理人员应该在硬件升级时将此列入考虑。根据研究指出,合并服务器的好处有:  
   平均每年每一服务器最多可节省美金560元
   减少热量的产生及相关的冷却成本  
   释出多余空间并扩大运算能力  
  值得注意的是,虚拟化技术及刀片服务器会产生一个负面影响,亦即会产生额外的热量及冷却需求。目前有数种解决方案,例如“冷热通道封闭”或是“机柜式空调(列间空调)”等气流管理手段,就是为了处理机房高密度负载的问题,请看以下策略四。  
  策略四:提升机房冷却效率  
  冷却是仅次于IT负载之外,最大的耗电来源,因此,安装能源监控及测量机制非常重要,可以了解冷却对于PUE的整体影响与改善的方法。  
  谷歌已是数据中心节能领域的佼佼者,具有令人称羡的PUE1.12。在最新的AndroidEmotions报导中指出,最新的谷歌AI产品正在尝试找出能进一步降低PUE的方法。谷歌更在网志《Efficiency:Howotherscandoit》中,分享了数据中心经理人经营者可用来降低PUE的五大手法,其中三项与提升机房冷却效率有关的做法是:  
  1、优化气流管理  
  设计良好的冷热通道封闭,可避免热空气和冷空气混合,以提升冷却系统的效率。为了有效排除机房热点,建立理想的热能分布状态,可以借由适当地放置温度传感器,利用计算机仿真工具找出热点并加以排除。根据EPA的研究,有效的冷热信道封闭系统,可减少25%的风扇能耗,以及20%的冰水主机能耗。

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