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PX12050 日本原装GS-YUASA蓄电池PX12050 12V5AH
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日本原装GS-YUASA蓄电池PX12050 12V5AH
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电池短路的原因 造成电池短路的原因:枝晶刺穿隔板或生产不良造成正、负极板直接接 触引起短路。电池由于严重硫化(过放电),生成硫酸重结晶,粗大结晶形成后溶解度减少,硫酸铅的重结晶使晶体变大,这是由于多晶体系倾向于减少其表面自由能的结果。从结晶过程的规律可知,结晶尺寸的溶解度大于大结晶的溶解度。因此,当长期存放或过放电严重时,大量的硫酸铅存在,再加上硫酸浓度和温度的波动,个别的硫酸铅晶体就可以依靠附近小晶体的溶解而长大,从而造成坚硬的硫酸铅晶体刺穿隔板,引起短路。 以上是对铅酸蓄电池亏电原因和吉利进行作初步的探究和浅显的分析。 经常性的例行保养和正确的驾驶操作方法,是延长蓄电池寿命良好的习惯,广大的用户和消费者应在平时使用时多加注意和留心。
型号 | 电压(V) | 容量 | 外观尺寸(mm) | 重量约(kg) | 端子 | ||||
20小时率(Ah) | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高 | 型式 | 位置 | |||
PE6V1.2 | 6 | 1.2 | 97±1 | 24±1 | 51±1 | 55±2 | 0.30 | F1 | J |
PE6V3A | 6 | 3 | 134±1 | 34±1 | 60±1 | 64±2 | 0.68 | F1 | C |
PE6V3.2 | 6 | 3.2 | 66±1 | 33±1 | 118±1 | 124±2 | 0.75 | F1 | K |
PE6V4.5 | 6 | 4.5 | 70±1 | 47±1 | 102±1 | 106±2 | 0.89 | F1,F2 | A |
PE6V7.2 | 6 | 7.2 | 151±1 | 34±1 | 94±1 | 98±2 | 1.38 | F1,F2 | C,G |
PE6V8 | 6 | 8 | 98.5±1 | 56.5±1 | 118±2 | 118±2 | 1.52 | F1 | E,H |
PE6V12 | 6 | 12 | 151±1 | 51±1 | 94±1 | 98±2 | 2.10 | F1,F2 | C |
PE12V1.2 | 12 | 1.2 | 97±1 | 42±1 | 51±1 | 55±2 | 0.55 | F1 | F |
PE12V2.7 | 12 | 2.7 | 79±1 | 55±1 | 102±1 | 106±2 | 1.10 | F1 | G |
PE12V3A | 12 | 3 | 134±1 | 67±1 | 61±1 | 65±2 | 1.30 | F1 | D |
PE12V4.5 | 12 | 4.5 | 90±1 | 70±1 | 102±1 | 106±2 | 1.75 | F1,F2 | B |
PE12V4.5A | 12 | 4.5 | 90±1 | 70±1 | 102±1 | 106±2 | 1.75 | F1,F2 | G |
PE12V7.2 | 12 | 7.2 | 151±1 | 65±1 | 94±1 | 98±2 | 2.65 | F1,F2 | D |
PE12V12 | 12 | 12 | 151±1 | 98±1 | 94±1 | F2(98±2),B1(104.5±2) | 4.35 | F2,B1-a | D,M |
PE12V17 | 12 | 17 | 181±1 | 76±1 | 167±1 | 167±1 | 6.70 | B1-a | O |
PE12V18 | 12 | 18 | 181±1 | 76±1 | 167±1 | 167±1 | 6.70 | B1-b | O |
PE12V24A | 12 | 24 | 175±1 | 166±1 | 125±1 | 125±1 | 9.40 | B1-a | L |
PE12V26A | 12 | 26 | 175±1 | 166±1 | 125±1 | 125±1 | 9.40 | B1-a | L |
PE12V40 | 12 | 40 | 196±2 | 163±2 | 174±2 | 174±2 | 14.00 | B2-a | O |
型号 | 电压(V) | 容量 | 外观尺寸(mm) | 重量约(kg) | 端子 | ||||
20小时率(Ah) | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高 | 型式 | 位置 | |||
PX06090 | 6 | 8 | 151±1 | 34±1 | 94±1 | 101±2 | 1.45 | F2 | C |
PX12050 | 12 | 5 | 90±1 | 70±1 | 102±1 | 109±2 | 1.90 | F2 | G |
GT12080-HG | 12 | 8 | 151±1 | 65±1 | 94±1 | 101±2 | 2.60 | F2 | I |
PX12090 | 12 | 8 | 151±1 | 65±1 | 94±1 | 101±2 | 2.85 | F2 | D |
PX12120 | 12 | 12 | 151±1 | 98±1 | 94±1 | 101±2 | 4.40 | F2 | D |
PX12170 | 12 | 17 | 181±1 | 76±1 | 167±1 | 167±1 | 6.70 | B1 | O |
TPH12080 | 12 | 8 | 151±1 | 65±1 | 94±1 | 98±2 | 2.85 | F2 | D |
TPH12100 | 12 | 10 | 151±1 | 65±1 | 112±1 | 116±2 | 3.50 | F2 | D |
型号 | 电压(V) | 容量 | 外观尺寸(mm) | 重量约(kg) | 端子 | ||||
20小时率(Ah) | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高 | 型式 | 位置 | |||
PXL06090 | 6 | 7.2 | 151±1 | 34±1 | 94±1 | 101±2 | 1.45 | F2 | C |
PXL12050 | 12 | 5 | 90±1 | 70±1 | 102±1 | 109±2 | 1.90 | F2 | G |
PXL12072 | 12 | 7.2 | 151±1 | 65±1 | 94±1 | 101±2 | 2.75 | F2 | D |
PXL12090 | 12 | 7.2 | 151±1 | 65±1 | 94±1 | 101±2 | 2.85 | F2 | D |
PXL12120 | 12 | 11 | 151±1 | 98±1 | 94±1 | 101±2 | 4.40 | F2 | D |
PXL12180 | 12 | 18 | 181±1 | 76±1 | 167±1 | 167±1 | 6.70 | B1-b | O |
日本GS电池公司的业务包括电池,电源系统,照明设备,及其它电气设备的制造和供应。为了让我们能够提供的产品和能满足我们的客户在世界各地需要的服务,我们不断地进行修改和改进我们的研发,制造和分销系统,以确保他们有一个关注的焦点。
由于技术创新在能源和环境领域的加快,新的值是必需的蓄电池产业。这些挑战可以推动我们,我们不断推出新产品和新技术推进到不断变化的世界在我们面前。我们的企业口号, “你旁边” ,是我们努力做到,因为我们努力满足不断变化的世界的需要。
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针对380V高压直流技术不够成熟,且需要定制IT设备电源等问题,目前在国内大规模应用的240V高压直流技术很好地解决了380V高压直流的这些问题。源于220V电力电源技术和48V通信电源技术的240V高压直流,具有较为成熟的技术及生态积累,以及绝大多数的IT设备不用任何改造,可直接由240V高压直流直接供电。此外,240V高压直流技术具有高达96%的效率、智能节能休眠、高可靠性、热插拔易维护等特性,这些优点大大普及了240V高压直流技术在国内的开展实用。图4是中国电信统计的240V供电IT设备增长情况。截至目前,全国已经有近10万台以上IT设备运行在240V高压直流下。
(1)市电+240VHVDC50%+50%
目前,业界以腾讯为首的互联网公司提出的基于240V高压直流技术衍生出来的市电+240V高压直流供电架构,正进一步改变传统UPS等靠硬件多重冗余来保障可靠性的高投入低能效模式。
对于目前大多数的双电源服务器,可以采用如图5所示的一路市电直供,另外一路来自240V高压直流的供电架构。服务器电源内部自动均流,市电和240V高压直流各承担一半负载。由于市电直供支路可以达到近的供电效率,而240V高压直流供电具有的节能休眠控制策略可使其效率在全负载范围内达到94%~96%,这样均分负载情况下的综合供电效率高达97%~98%,比传统的UPS供电架构效率高出很多,特别如图6所示的轻载下高压直流的节能休眠特性,在保证2N供电可靠基础上还实现了准市电直供技术的高效率。当然,对于少量的单电源服务器,可以直接挂接在240V高压直流支路上。
(2)市电+240VHVDC+0%服务器主从模式
在前面市电+240V高压直流数据中心侧不用任何变化,如果能在服务器的电源上做些主从设置,或者目前部分厂家的服务器具备支持休眠一个电源的功能,那么这种主从模式下,市电主供、高压直流系统休眠后备,综合供电效率更是高达99%,如图7所示,可以实现数据中心供电系统的超高效率。