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保利时蓄电池6-GFM65 详细参数

更新时间:2024-09-30 08:30:00
价格:请来电询价
品牌:保利时蓄电池
型号:6-GFM65
规格:350*166*176mm
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详细介绍

保利时蓄电池6-GFM65 详细参数


蓄电池的内部结构

1.极板

极板是枯电池的核心部分,蓄电池充、放电的化学反应主要是依靠极板_上的活性物质与电解浓进行的。极板分为正极板和负极板.均由姗架和话性物质组成。 杨架的作用是周结话性物质。栅架一般由铅锑合金铸成.具有良好的导电性、耐蚀性和一定的机械强度。为了降低街电池的内阻,改善留电池 的启动竹能,有些铅酸蓄电池采用了放射形姗架.

2.隔板

隔板插放在正、负极板之问,以防止正、负极板互相接触造成短路。隔板应耐酸并具有多孔性,以利于电解液的渗透。常用的隔板材料有木质、徽孔株胶和微孔塑料等。其中,木质隔板耐酸性较趁。微孔橡胶隔板性能但成本较高,微孔塑料隔板孔径小、孔率高.成本低.因此被采用。

3.电解液

电解液在留电池的化学反应中.起到离子间导电的作用,并参与蓄电池的化学反应。电解液由纯砚酸(H,SOJ与蒸馏水按一定比例配制而成. 电解液的密度对蓄电池密度大.可减少结冰的危险并提高蓄电池的容量,但密度过大.则粘度增加。反而降低蓄电池的容蚤.缩短使用寿命。电解液密度应随地区和气候条件而定.电解液的纯度也是影响铅酸蓄电池性能和使用寿命的重要因素之一。

4.壳体

壳体用于盛放电解液和极板组.应该耐酸、耐热、耐震。壳体多采用硬橡胶或策丙烯0料制成.为整体式结构.底部有凸起的肋条以搁锐极板组。壳内由间壁分成3个或 6个互不相通的单格.各单格之间用铅质连接条半联起来.壳体上部使用相同材料的电池盖密封.电池盖上设有对应于每个单格电池的加液孔,用于添加电解液和燕馏水.以及测量电解液密度、沮度和液面高度。加液孔盖上的通风孔可使铅酸蓄电池化学反应中产生的气体顺利排出。



保利时蓄电池6-GFM65 详细参数


长期以来,多数UPS电源厂商的研发部门把精力放在提高转换效率、提高功率密度、提高输出电压稳定度(调整率)以及传输失真度等UPS电源指标上,很少从研发实验室的仪器堆中“走出来”到UPS电源用户使用的现场去办公

  长期以来,多数UPS电源厂商的研发部门把精力放在提高转换效率、提高功率密度、提高输出电压稳定度(调整率)以及传输失真度等UPS电源指标上,很少从研发实验室的仪器堆中“走出来”到UPS电源用户使用的现场去办公,很少花精力去拜访UPS电源用户,很少过问UPS电源用户在应用过程中关心的问题是什么,也很少有的机构认真研究用户在使用过程中面对的技术问题。美国UPS电源厂商APC公司,从2000年起派出工程师和设计专家到全球200多家大型UPS电源用户、电力设计机构进行考察,认真倾听来自设备经理、IT经理、CEO、工程顾问、项目经理等不同层面人士的意见,收集到了过去从来没有认真思考过的问题,总结归纳出数据中心UPS电源供电系统当前面临且今后必须解决的5个方面共22个迫切问题,发表在《美国可用性研究中心白皮书(一)》上。这22个问题全面而直接地反映了UPS电源供电系统的用户(特别是数据中心的用户)对UPS电源设备和供电系统的意见和要求。这些意见和要求中很多已超出了传统概念的UPS电源设备应具备的功能范围。
  
  第1类问题--生命周期成本
  
  这类问题一般是UPS电源用户的决策人员、财务管理人员首先关心的问题。UPS电源系统的购买通常视为固定资产的投资行为,所以长期及短期的投资回报率和投资风险是他们首先考虑的重要问题。
  
  问题1:如何能优化投资和可用空间、避免UPS电源容量的浪费及能否做到“边成长边投资”问题
  
  通常情况下,用户在设计采购方案时,需要考虑到未来的业务发展。例如,如果业务量
  
  以每年20%的速率增长,则5年后所有IT或通信设备的负载量将是第1年的2.5倍。所以,初采购时就要考虑到未来的需求。为了适应业务发展的终期目标,许多用户采用“一次到位”的方式采购UPS电源。从对UPS电源装机运行5-10年的用户的调查发现,用户的设计容量(即UPS电源的购买容量)用户设备的预计负载量以及用电设备的实际负载量之间存在着很大差异。、从一般平均情况来看,在装机时预计负载量只是设计容量的30%,而实际负载量又只是预计负载量的30%。换句话说,在初装机运行时,UPS电源的实际负载量仅为9%左右。随着业务的发展,用电设备逐年增加,在第5年时预计负载量增加到设计容量的80%左右,而实际负载量只达到设计容量的28%。
  
  UPS电源配置容量与实际运行容量的统计数据如图1所示。实际上,大容量UPS电源的用户对系统可用性的要求非常高,几乎全部使用冗余并机系统,所以实际的购买容量比上述的容量大1.5倍(3台并机,2+1冗余)或2倍(2台并机,1+1冗余)。从图1中还可以看出,用户在UPS电源容量上的投资,70%以上都被浪费了。事实说明,在大容量UPS电源供电系统的用户中,这是一个普遍存在的问题。所以用户提出是否有一种办法可以解决这个问题,能否有一种能够“边成长边投资”的方案。
  
  图1:UPS电源配置容量与实际运行容量的统计数据
  
  问题2:空间或称占地面积的问题
  
  如何提高IT设备所占空间与其他基础支撑设施所占空间的比例?对于部分UPS电源用户(如远离市区的工厂或IDC等)来说,空间根本不是问题。但对于那些位于商务区的数据中心机房和旧机房的扩容改造或者将其他办公用房改造为机房的来说,基础支撑设施所占据的空间是个令人头痛的问题。基础支撑设施,通常指机械和电力基础设施。机械设施通常包括IT机房空调等,电力基础设施包括发电机组、UPS电源系统、电池系统、输人开关柜和输出配电柜等。随着IT设备的小型化(刀片式服务器的出现就是一个例子),人们发现IT设备的空间与基础支撑设备的空间的比例有越来越小的趋势,这使得用户的心里感到不平衡--有是否会尴尬地发现:不能直接产生利润的基础设施竞会比直接产生利润的IT设备所占用的空间还大?有没有一种方案能够压缩整个基础支撑设施所占用的空间呢?
  
  问题3:装配速度问题
  
  市场瞬息万变,对于企业来说,“快”是生存之道。构建一个数据中心,不仅电源系统的各个部件存在着交货周期问题,而且方案设计、系统安装等也需要时间。大型UPS电源系统、柴油发电机、大型开关设备等需要很长的交货周期,这一点已是人所共知。用户必须提前6个月购买这些系统和设备,若其中间环节稍有差迟,用户的起用时间就会被推迟。在极端情况下,甚至出现当用户启用设备时市场已经变化,初的设计方案已经彻底过时。尤其是在近几年来IT行业的萧条时期,有些用户必须提前6个月购买拟建中的数据中心的各种设备,6个月后他们才发现到了一个进退两难的境地,因为他们的项目已经因为后期资金的限制而被迫取消或缩减了规模。这样,他们便被这些定购的设备困住了。
  
  通常情况下,因系统的进度及可用性要求的不同,保利时蓄电池6-GFM65 详细参数数据中心的实际建设时间一般要3-18个月不等。用户希望能够缩短从作出决定进行修建到实际建成并投人运行的时间。



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