M.SUN美阳蓄电池6-GFM-38自动装置

发布日期 :2024-02-23 10:52 编号:5244616 发布IP:111.196.211.243
供货厂家
北京恒泰正宇科技有限公司  
品牌
美阳蓄电池
型号
6-GFM-38
容量
12V38AH
报价
电议
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1 只
库存
500 只
发货时间
3 天内
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马强(先生)销售经理
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M.SUN美阳蓄电池6-GFM-38自动装置
M.SUN美阳蓄电池6-GFM-38自动装置


阳能源由中国蓄电池专家杨素玲女士于2001年创立,历经十余年的发展,美阳公司已成为一家集研发、生产、销售铅酸蓄电池和全胶体蓄电池产品的高科技公司,公司全胶体蓄电池技术为国内领先水平。公司致力于为UPS备用电源、应急照明系统、通信行业、铁路系统、电动道路车行业以及新兴能源市场(太阳能、风能等)等提供最优质的蓄电池产品和服务。

安全性和密封性。
  免维护
 独特的气体再化合系统能将产生的气体再化合成水,吸附式玻璃纤维隔板,在寿命期内无需补充电液。
  自放电低
 使用耐腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的板栅,把自放电控制在最小,室温25℃下储存,可半年之内不用补充电。

  使用温度范围宽
 电池可在-15℃温度范围内使用。
  安装方便
 可根据用户的要求立放、卧放方式进行安装。 
  长寿命设计   采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板,保证了电池的浮充寿命。
在说工频机高频机之前,我们先明确下高频机和工频机的定义。国外没有高频机和工频机的说法,他们定义有变压器型和无变压器型UPS,即TransformerUPS和Transformer-lessUPS。国内以整流器的调制频率来区分,整流器的调制频率为工频(50Hz)调制的,定义为工频机,整流器采用高频(上千Hz)调制的,定义为高频机。

另外UPS从外形结构上来区分的话,有机架式(RacktypeUPS)、模块化(ModularUPS)和塔式(TowertypeUPS)机型。这个相对比较好理解,便于安装在标准服务器或网络机柜里面结构的UPS称为机架式UPS;功率单元、旁路切换单元采用模块化结构组成的机型称为模块化UPS;整流逆变均是按规定功率设计的整体机型称为塔式机型。通常所说的高频机和工频机指塔式机型,机架式UPS只是把小功率(小于20kVA)的塔式机型的物理结构调整以适合机架安装,本文不对机架式UPS进行对比分析。

试验方法:将完全充电电池做10Hr容量(C10),放电后进行完全充电,然后将其放到试验低温环境中静置24小时,然后做10Hr容量(Cd),放电率为Cd/ C10
4. 高温加速浮充寿命试验:按通信用阀控密封铅酸蓄电池标准YD/T799-2002进行试验,在55℃±2℃环境中,7.23.2按方法进行试验,寿命要求不小于6次,实际检测达到10次。
(二)高原低气压状态(最低60kpa左右)电池的密封性、低压环境下电池的内压及析气量,数据表明电池在低气压条件下可以正常运行。
(三)深循环寿命试验:
1.    2小时率深循环放电试验:        循环次数达到600-800次
2.    5小时率80%深循环放电试验:          循环次数达到1000次以上
3.    20小时率20%-30%循环放电试验:    循环次数达到1500次以上
全胶体储能电池技术特点
1.胶体电池整个寿命期间失水少
2.胶体电池安全性、可靠性高
3.全胶体电池准富液设计,防止热失控产生
4.胶体电解质三维网络结构的固定作用杜绝了硫酸和半胶状态的分层现象
5.有较宽的温度适用范围和良好的低温放电性能
6.充电接受能力好,过放电后容量恢复性能好
7.循环寿命长

应用情况:
2008年 天津滨海新区太阳能路灯工程,12V150Ah,12V120Ah,12V65Ah,三种规格使用已达4年,反映良好。
2012年 中国西藏太阳能改造工程 应用12V150Ah储能电池。
           通过中国航空技术进出口公司,电子部天津十八所,出口到北欧用于风能发电,出口到埃塞尔比亚,尼日利亚,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦等非洲及中亚国家用于太阳能电站,路灯等方面。
2004年 我公司与中国铁科院合作进行铁路绿皮车用2V500Ah长寿命高能量子电池开发应用研究,并于2005年成功在兰州、上海等6个铁路局装车试运行,至今已运行5年。2010年11月该产品工艺技术的先进性、节能环保高效性及产品的实用性通过中国铁道部技术鉴定,是目前铁道部使用寿命最长的动力电池组。

 如今,随着企业的业务流程日前实现数字化,将会产生比以往更多的数据,数据中心大量消耗电能也就不足为奇了。一些机构估计,2025年全球数据中心消耗的电能占全球总发电量的五分之一。

对于数据中心来说,围绕电源的讨论话题不仅涉及它的使用方式,还涉及它的产生方式。电能传输和分配中往往采用许多不同的电压,这意味着电能被转换若干次,每次转换都会导致一些效率损失。在基于电网的能源模型中,大约70%的能源消耗没有用于主要的设备。这些损失对于数据中心和能源供应商来说都是不必要的费用。

管理电源的传输损耗

考虑到这一点,许多数据中心运营商正在投入大量人力物力来选择正确的发电方式。对于许多人来说,数据中心现场发电正在成为管理其生成和使用电力的一种可行方案。现场发电使得通过将未使用的电能返回到电网中以便在另一时间使用,更容易地管理电力传输损耗的问题。

现场发电还为数据中心提供了一种管理电力供应成本的创新方法。当从电网购买电力时,尽管电力消耗相对稳定,但成本可能会有所波动。即使聘请了专门的能源管理人员,跟踪其成本的波动也是一项艰巨的任务,因为它取决于人们无法控制的事情。如今,即使是最微小的收获也会对企业在市场中的地位产生重大影响。现场发电将短期能源成本转化为长期投资。



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