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洛奇蓄电池MPC-1240工业电池12V40实时报价

2019/8/21 0:10:43发布262次查看
  广州洛奇电子科技有限公司专注于数据中心机房基础设施产品的制造和研发,产品涵盖铅酸蓄电池、不间断电源(ups)、精密配电、服务器机柜、机柜pdu、精密空调等,适用于数据中心基础设施的快速部署及集成,得到广泛的应用和推广。 
  洛奇luoki蓄电池特性
  l不需维护(无需充水)
  l无需均衡充电
  l使用寿命长、期待寿命可达6年
  l内阻小
  l不渗漏液体,无酸性气体溢出
  l自放电小
  l运输方便
  l绿色环保:有可靠的密封结构及,无漏液,无酸雾弥漫,确保电池运行可靠。
  l利用氧复合原理设计,实现内部水循环,冒气少,失水少。
  l放电特性优异:电池内阻小、极群紧装配,具有优好放电性能。
  l自放电小:用材考究,自放电小,适合储存。
  l寿命长:采用新型合金,循环寿命比普通合金提高50%
  l更适合于ups后备电源使用。
  蓄电池的性能特性
  * 高可靠的工业保障 从内至外的优良设计
  * 高档灰色外壳,体积小,重量轻,能量密度高,输出功率大
  * 精密技术生产,使用寿命长,自放电率极低(小于3%每月)
  * 特殊配方的铅钙合金及电解液,品质稳定,不污染环境
  * 超音波密封外壳,免维护,免加水,使用可靠性高
  * 内阻极小,回充容易,大电流放电性能优越
  * 全自动流水线制造,一致性好,可任意成组使用
  * 高压缩玻璃棉吸液式(agm)技术
  * 内藏防爆装置,采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性
  * 高级铅-锡-钙-银正极合金,有极强大电流放电后回充性
  及抗侵蚀能力
  * 内藏式接电端子,连接牢固不易受损
  * 置放时不受方向、位置之限制,环境温度广泛
  * 最适用在高功率的精密机械及高性能的ups不断电系统
  luoki洛奇蓄电池应用领域与分类:
  ◆免维护无须补液;< ups不间断电源;
  ◆内阻小,大电流放电性能好;< 消防备用电源;
  ◆适应温度广;< 安全防护报警系统;
  ◆自放电小;< 应急照明系统;
  ◆使用寿命长;< 电力,邮电通信系统;
  ◆荷电出厂,使用方便;< 电子仪器仪表;
  ◆安全防爆;< 电动工具,电动玩具;
  ◆独特配方,深放电恢复性能好;< 便携式电子设备;
  ◆无游离电解液,侧倒仍能使用;< 摄影器材;
  luoki洛奇蓄电池具体介绍如下:
  气密性能好,不渗漏。无酸污染;
  2.气体再复合,不失水,无须补充电解液;
  3.特殊的板栅设计,具有卓越的放电性能
  4.低阻抗设计,自放电性低,容量保持及存储时间在20℃下达12个月以上;
  5.采用充放电检测系统,保证了产品一致性;
  6.采用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板,制造出一流品质的电池。
电池型号额定电压(v)20小时率容量(ah)外部尺寸(mm)长 宽 高 总高参考重量(kg)mpc12-241224165.0126.0175.0182.09.0mpc12-381238197.0165.0175.0182.013.5mpc12-401240197.0165.0175.0182.015.0mpc12-501250350.0166.0175.0175.017.5mpc12-651265350.0166.0175.0175.020.0mpc12-751275350.0166.0175.0182.022.0mpc12-10012100407.0173.0210.0236.032.0mpc12-12012120406.0174.0208.0240.036.0mpc12-15012150483.0170.0241.0241.045.0mpc12-18012180530.0206.0214.0244.055.0mpc12-20012200522.0240.0220.0245.060.0  
主要性能特点 
  高可靠性
  · 采用开关电源的模块化设计,n+1热备份。
  · 充电模块可以带电热插拔,平均维护时间大幅度减少。
  · 动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电,可以通过 降压装置热备份。
  · 硬件低差自主均流技术,模块间输出电源最大不平衡度优于5%。
  · 可靠的防雷和电气绝缘措施,选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全。
  · 系统设计采用iec(国际电工委员会),ul等国际标准,可靠性与安全性有充分保证。
  高智能化
  · 监控模块采用大屏幕液晶汉字显示,声光告警。
  · 可通过监控模块进行系统各个部分的参数设置。模块具有平滑调节输出电压和电流的功能,具备电池充电温度补偿功能。
  · 具有多个扩展通讯口,可以接入多种外部智能设备(如电池测试仪、绝缘监测装置等)。
  · 现代电力电子与计算机网络技术相结合,提供对电源系统的 “遥测、遥控、遥信、遥调”的支持,实现无人值守。
  · 蓄电池自支管理及保护,实时自动检测蓄电池的端电压、充电放电电流,并对蓄电池的均浮充电进行智能控制,设有电池过欠压和充电过流声光告警
  洛奇蓄电池详细介绍
  *使用寿命10年以上。
  *容量5.5-220安时(20℃)
  *再充电时间短。
  *可与任何符合din41773规范中iu-特性的电池充电器相连接。
  *采用特殊的电池单元结构及电解质,具有最佳的自放电特性。
  *在深度放电或充电器出现故障期间,允许电池在四星期内进行再充电。
  *防洪水:气管向下,在水下5米深的地方仍能防止进入气体通道里。
  *防腐蚀:由于端子密封,电缆也有树脂和硅化合物,所以绝对防腐蚀。
  *绝缘:零部件密封(绝缘电阻>5mω)。
  *在性能和结构方面符合din、bs和iec规范。
产品特性1. 寿命长。2. 自放电率极低。3. 容量充足。4. 使用温度范围宽。5. 密封性能好。6. 导电性好。7. 充电接受能力强。8. 安全可靠的防爆排气系统。
现如今的数据中心行业正面临着必须成倍增长的数据处理及网络容量的需求,这无疑会使得数据中心的电力能源分配及合作伙伴所提供的对于电力基础设施解决方案的拓扑结构的保护遭遇前所未有的巨大挑战,而这其中就包括不间断电源(ups)模块,其必须具备更广泛的电力可靠性,以防止工具或系统电源发生异常或故障。这一水平的可靠性不仅是按时间长度(几小时或几天)来计量的,而且还会通过一系列的事件(如,“以多年来单一事件”测得)的数目来计量。对于典型的处理关键任务的数据中心而言,防止并处理故障事件的数量与其持续运行时间同样重要。
  而关键任务电力行业已经以一系列依赖于设备层和配电冗余的ups保护拓扑就上述问题进行了广泛的回应。这种冗余无疑提供了关键水平的可靠性、负载共享和效率,但这一切同时也是以不断飞升的资本支出成本(capex)和运营支出成本(opex)为代价的。
  这些冗余拓扑(稍后介绍)能够为四级数据中心以较高的水平提供正常运行时间协会(uptime institute) [1] 所估计的每年少于一个事件和每年不到0.8小时的停机时间的可靠性。但这不禁使我们要问如下一系列的问题:“其成本如何?”和“这是对怎样的数据中心而言?”或更简单地说“我们如何才能选择恰当的关键供电系统,以匹配我们的数据中心的功能呢?”
  合理精简冗余和可靠性
  随着数据中心市场日渐变得多样化,某些领域和应用程序将仅仅只需要很少的关键电源保护(例如,正常运行时间协会处理云计算社交媒体或搜索引擎数据的一级数据中心);其他的包括有诸如严格百分百保证正常运行时间,且遵循服务水平协议(sla),需要处理视频流媒体,电子商务和金融/股票交易的关键任务应用程序评级为iii/iv的托管数据中心;还有一些属于中等水平评级的数据中心应用程序,其对于正常运行时间和可靠性会根据需求的不同而有所不同。
  上述这些不同的正常运行时间的排名均需要不同级别的冗余,且必须由ups系统拓扑交付传递。每种拓扑结构均可以采用多种不同的配置来实现。最佳的ups系统的选择取决于如下重要因素,包括冗余、负载功率(千瓦)、故障隔离、负荷共享、资产利用率、容量扩展和总拥有成本(tco)的capex和opex测量。
  n系统拓扑
  n系统是最基本的关键配电拓扑结构,其中“n”是以千瓦为单位进行的负载能力测量。这些系统不在并联位置安置ups模块(或冗余),从而降低了系统的可靠性。
  图1:n系统的拓扑结构。
  该系统的拓扑结构也有多个“单一”的故障点,每一到两年的故障事件[2],这使得其成为最不可靠的。一个单一的故障点被定义为一个系统的一部分,如果其发生故障失败,将停止整个系统的工作。例如,可以以典型的美国公用事业电网以每年平均24次故障事件[3]在itic/cbema[4]曲线之外作为参考。再次强调,对于某些低风险的应用程序,如内部信息技术(internal information technology,it)的处理流程失败,对一家大型企业或集团的用户并没有影响,这种n系统拓扑结构可以是非常有效的。
  n系统拓扑结构的主要优点是低初始部署和运营成本(不包括计划外停机相关成本费用)。另一大优点是系统资产的高利用率。一个n系统拓扑结构的ups模块,具有满额定负荷80%到90%的设计负荷。
  n+1系统拓扑
  一个n+1系统拓扑开始添加冗余组件,以提高可靠性。同样“n”是载荷能力,而“1”则是指在系统中的一个额外的ups冗余电源保护。这些系统以并联结构运行的ups模块,但他们仍然有多个单点故障,包括ups模块的输出并联总线。一个n+1系统也缺乏冗余的分配路径,因此,估计每年单点故障的一个事件会有一定的故障风险失败率。
  图2:并联冗余n+1系统。
  这种拓扑结构被广泛应用于呼叫中心和并非100%遵循sla的托管数据中心。其也适用于任何一家不太依赖于互联网提供服务的企业。
  一款n+1系统的拓扑结构,具有较少的冗余元素和更高的利用率,具有较低的初始成本和低运营成本。其更高的利用率取决于所需的n负载的ups模块或发电机的数量。n负载的ups模块具有满额定负荷80%到90%的设计负荷,并具有一个额外附加的ups模块和发电机添加到系统中。例如,一个由两个ups模块组成的n+1系统,将具备正常模块40至45%的加载,而一个由五个模块组成的n+1系统将仍然被限制到65%到70%的模块加载。
  块冗余(catcher)系统拓扑
  这种并联的电源架构的另一个变化是块冗余系统拓扑结构,通常被称为一个catcher系统。这种方法是一种经济的方式用来提高系统的可靠性,而无需一个完整的2n系统。它依赖于静态转换开关(sts)和catcher ups模块的即时处理突然转向,或阶跃载荷,通过从受影响的ups到后备式ups转移负荷的能力。然而,在大多数块冗余的部署实现方式中,在sts也是一个单点故障,虽然该ups模块的利用率得到提高,但其仍限于70-75%的负载以确保冗余。
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山东贺鸣盛世电力科技有限公司
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