Ventura蓄电池GPL12-50 GPL系列规格及参数
Ventura蓄电池GPL12-50 GPL系列规格及参数
Ventura蓄电池GPL12-50 GPL系列规格及参数
西班牙ventura电池公司是一家从事工业蓄电池已经有80多年的专业制造商,在马耳他,卢森堡,爱尔兰和瑞典均设有办事机构。对不同工业领域的能源问题,我们可以迅捷地提供建议、确认及寻找新的解决方案。我们紧跟电池行业的发展,且永远能找到新的可能性。在欧洲电池能源领域,我们是专业的工业蓄电池制造商。
基于西班牙ventura电池工业广泛的产品和服务,以及西班牙ventura的专业知识和积累的经验,西班牙ventura为客户提供定制的能源解决方案,涵盖各个行业,包括工业,供应链和物流,电信,it的高要求的能源需求,国防,建筑业和基础设施。
技术特色 (technical features) ● 密闭结构 (sealed construction) ● 电解液悬浮系统 (electrolyte suspension system) ● 气体再组合 (gas recombination) ● 使用免保养 (maintenance-free operation) ● 任何方向可使用 (operation in any position) ● 低压力排气系统 (low pressure venting system) ● 高负荷格子体 (heavy duty grids) ● 低自行放电-长保存寿命 (low self discharge-long shelf life) ● 宽广的温度使用范围 (broad operating temperature range) ● 高回复容量 (high recovery capabillity) 应用 (applications)
西班牙ventura电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用,高重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择,让电池在众多应用下有合理的选择,部分共同应用项目包括但不于常备或主要电源如下 : ● 警报系统 (alarm systems) ● 有线电视 (cable television) ● 通信设备 (communications e) ● 控制设备 (control e) ● 计算机 (computer) ● 电子收款机 (electronic cash registers) ● 电子测试设备 (electronic test e) ● 电动轮椅 (electronic powered wheelchairs) ● 紧急照明系统 (emergency lighting systems) ● 防火或保全系统 (fire & security systems) ● 地理设备 (geophysical e) ● 海洋设备 (marine e) ● 医学设备 (medical e) ● 办公室微处理机 (micro processor based office machines) ● 可携式电影和电视灯光 (portable cine & video lights) ● 电动工具 (power tools) ● 太阳能系统 (solar powered systems) ● 电信系统 (telecommunications systems) ● 电视和录像机 (television & video recorders) ● 玩具 (toys) ● 不断电系统 (uninterruptible power supplies) ● 自动贩卖机 (vending machines)
Ventura蓄电池GPL12-50 GPL系列规格及参数
UPS电量供应使用率与UPS并机可靠性曲线,由马里兰大学可靠性研究所提供。(图源自:维谛技术)
根据上图可以看出,在数据中心领域,根据UPS模组容量的不同(比如400KVA、500KVA、600KVA),在4台UPS并联后,UPS电量供应IUE曲线(最佳点是100%使用率)与可靠性曲线(要求并机的可靠性高于单机)的交叉点形成供电最佳颗粒度选择为1.6MVA、2MVA和2.4MVA。
供电的不同选择当然也意味着其POD内服务器功率的选择将发生改变,这给应用需求与服务器选型提供了灵活性。当然,如果POD内服务器功率是5KW每个机柜,每个POD是1MW(需要1.2MVA UPS供电),建议采用2.4MVA给2个POD供电。
供电选择完后还要选择散热系统。IT加上散热的能耗几乎约等于数据中心的总能耗了。而散热系统的能耗又由选择何种散热系统决定,散热系统的能耗也是影响数据中心PUE的最大因素。
第三,最佳的制冷颗粒度。
数据中心散热系统目前主流有“风冷”空调和“水冷”空调两种可供选择,
虽能目前大部分云计算数据中心比较青睐离心机或螺杆机的冷冻水“水冷”解决方案,但“水冷”空调散热系统的管道设计复杂,由于冷冻水机组空调换热环节多,系统效率低,无法实现超低PUE的交付。而且“水冷”空调系统的冷量设计较为巨大,通常以上千“冷吨”为单位,需要数百千瓦的电力供应,冷量使用率较低,维护成本很高,且不宜工作在低负载状态,进一步降低了散热系统的效率。
上图表示在相同POD数量下(以某个数据中心6个POD为例),“风冷”空调与“水冷”空调的使用效率对比。满足相同数量的服务器散热时,“风冷”空调的效率明显高过“水冷”空调。此外,IT低负载时,为了避免冷机“喘振”导致故障或停机,“水冷”空调散热系统通常不能使用