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拉普特蓄电池NP12-7 12V7AH 参数及规格说明
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¥90莱力蓄电池6-GFM-40 12V40AH 型号及尺寸
莱力蓄电池6-GFM-40 12V40AH 型号及尺寸
随着数据中心建设在国内的高速发展和规模的不断扩大,机房的安全性和可靠性成为用户优先考虑的首要指标。作为机房安全性基础的电源系统也越来越受到用户的重视,其中尤以电源系统的零地电压更是成为用户需要解决的核心问题。
长期以来,许多UPS厂商与用户都习惯于将数据系统中出现的各种问题归于零地电压引起的。国内业界传言的零地电压过高对IT设备的影响可概括为下列几种:
(1)可能导致IT设备中的微处理器CPU芯片出现“莫名其妙”的致命损坏;
(2)可能导致IT设备出现死机事故的概率增大;
(3)可能导致网络传输误码率的增大,网速减慢;
(4)可能导致存储设备存储设备损坏、数据出错等;
(5)某些IT厂商规定零地电压大于1V不给开机等。
令人奇怪的是,既然零地电压有如此“致命”的危害,而且这一危害又是容易模拟和可测试的,但迄今为止,却没有一个和国内机构发表过零地电压对IT负载影响的实际测试结果(文后提到的中国电信和华为的测试是开创性的次)。
此外,就零地电压对IT负载的安全门槛值而言,也是众说纷纭。“有人说某些IT厂商规定零地电压小于1V”;“某GB级的机房设计规范要求UPS供电系统的零地电压的有效值控制在小于2V的范围内”;“某行业标准要求UPS零地电压的增益必须小于1V”等等,谓五花八门。但综观电源标准,却根本没有“零地电压”这一名词。遍寻IEEE的文章也没有检索到任何“零地电压对IT负载影响”的相关文献。因此,本文希望通过系统地分析机房供电系统“零地电压”的产生机理及其对IT负载的影响,让机房用户科学的了解零地电压对IT负载是否真有影响及影响大小?以及零地电压对IT负载无影响的安全门槛值是多少?从而帮助用户正确配置高可靠的机房UPS电源系统。
LOUPOWER蓄电池应用领域:
通讯及电力设备
紧急照明器材
警示系统
各种测距仪器
办公室电脑、微电脑处理机、IT设备及OA设备
UPS电源/EPS电源
变、发电站紧急电源系统
医疗器械
各类信号系统
6-GFM系列规格表
电池型号 | 电池规格(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | |||
长 | 宽 | 槽高 | 总高 | |||
6-GFM-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 |
6-GFM-2.3 | 12 | 2.3 | 179 | 35 | 60 | 66 |
6-GFM-4 | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 |
6-GFM-7 | 12 | 7.0 | 150 | 65 | 94 | 101 |
6-GFM-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 |
6-GFM-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 |
6-GFM-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 |
6-GFM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 177 | 179 |
6-GFM-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 176 | 178 |
6-GFM-40 | 12 | 40 | 196 | 165 | 176 | 178 |
6-GFM-50 | 12 | 50 | 257 | 166 | 170 | 176 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 322 | 167 | 170 | 175 |
6-GFM-80 | 12 | 80 | 288 | 171 | 216 | 227 |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 377 | 174 | 217 | 227 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 407 | 174 | 216 | 227 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 497 | 203 | 225 | 247 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 497 | 259 | 224 | 247 |
LOUPOWER蓄电池产品特征
1. 容量范围(C20):7Ah—200Ah(25℃)
2. 电压等级:12V
3. 自放电小:≤2%/月(25℃)
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25℃)
6. 密封反应效率:≥98%
7. 工作温度范围宽:-15℃~45℃
莱力蓄电池注意事项:
1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
2)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。
3)UPS的输出负载控制在60%左右为,可靠性。
4)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。
5)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。
6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。
7)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。
这种情形中,UPS电源只对服务器提供保护,电源故障时工作站将失电,但服务器将保持完整的文件结构,工作站的丢电不影响服务器工作。这是低限度的保护,但在许多情况下这是不够的。
冗错的系统中都要求为每一台服务器分别配置各自的UPS电源。
UPS电源还必须给扩展的服务器盘和磁带驱动器供电,如果集线器、网桥、路由器靠近服务器的话,UPS电源也给它们提供电源。在确定UPS电源的容量时应把这些设备考虑在内。
保护工作站的UPS电源系统:集中式、分布式
如果单个工作站需要提供保护的话,可考虑采用服务器、工作站集中式保护的UPS电源系统方案。UPS电源容量必须把所有需要保护的负载计算在内。在选用该方案时,有必要把它和每个工作站配一台UPS电源的分布式保护方案作一比较(如下):
一台工作站在启动时它带来的电涌比平时高出40倍,这样的冲击很可能超出UPS电源的保护能力,除非加大UPS电源的容量,否则会给集中式保护的UPS电源系统输出带来有害的电涌,影响网上其它工作站和服务器。在分布式保护方案中秒无须为启动电流而加大UPS电源的容量。
集中式系统中,UPS电源到各个节点的走线既不美观又不安全,并且可以会不符合政府的电气规章。所以利用建筑物留给住户使用的线路。分布式系统中则没有走线方面的特殊要求。集中式保护时为每个节点的电源线路将花费500-1000美元,这个造价比为单个节点配置的小容量UPS电源价格还高!
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