海志AGM蓄電池HZB12-160原裝產品
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面對上述的趨勢以及對于數(shù)據(jù)中心安全的可控性問題,華為無疑將成為未來模塊化數(shù)據(jù)中心建設中的*,當然這不僅緣于其在上述報告中市場發(fā)展的狀況,更緣于華為企業(yè)本身所具備的諸多優(yōu)勢。從華為模塊化數(shù)據(jù)中心設計理念角度,華為倡導的簡單、高效、可靠恰恰是用戶對數(shù)據(jù)中心建設直白、可充分接受的理念。這一設計理念背后更多蘊含地是華為對于用戶需求的深層次把握。
電池隔板是由超細玻璃纖維制成,具有*的耐酸性能,能充當海棉一樣的吸酸能力,使電解液在電池內不具有流動性,并在放電過程中需要酸時,保持足夠酸的供應量。“S”形包板方法的應用,有助于減少由于電池底部枝晶或鉛粒造成的短路問題。
實際放電電流越小,電池的電壓能維持的穩(wěn)定時間越長,反之亦然。例如,對1OOHR電池組而言,當放電電流為5A時,放電率為0.O5C,其輸出電壓維持在12V以上的時間長達10h以上,當電池電壓下降到臨界電壓10.5V時,放電時間可達2Oh,電池釋放的容量基本上是它的標稱容量。若將放電電流增大至1OOA,放電率為1C,則輸出電壓維持在l2V以上的時間不到1Omin。當電池電壓下降到臨界電壓時,可維持放電時間超過3Omin,實際放出的容量為58.3.M左右,遠低于標稱容量1OOAh。
電池組允許的放電臨界電壓值和實際可供利用的容量(AM都弓電池的放電電流大小有密切的關系。
蓄電池所允許放電時間為電池在實際放電電流下進行放電時,電池電壓從額定值下降到它所允許的臨界電壓時所用的時間。
蓄電池可供使用的效率為它在實際放電電流下所能釋放出的實際大容量與它的額定容量的比值。
要注意在不同的放電率情況下,電池端電壓下降的臨界值也在變化,放電率低時,例如0.01C時,實際釋放的容量接近標稱容量,所允許的電池端電壓下降也高(10.5V),放電率大時例如1C,實際釋放的容量小,但允許的電池端電壓也可以低些(8V)。
過度的大電流放電工作方式是不利的。在為UPS配置電池時,單憑UPS在電池逆變期間所需要的輸出電流和電池供電時間來配置所用電池的標稱容量是不夠的,還必須根據(jù)電池逆變時的放電率和所選電池規(guī)格的輸出特性,適當增大所配電池容量。
外形尺寸數(shù)據(jù)
電池型號 | 標稱 | 容量 | 外形尺寸(mm) | 美國 | 大 |
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C20/AH | 長 | 寬 | 高 |
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HZB12-18 | 12 | 18.4 | 181 | 76 | 167 | - | 4.5 |
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HZB12-26 | 12 | 26.3 | 166 | 176 | 126 | - | 6.5 |
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HZB12-28 | 12 | 30.7 | 166 | 125 | 175 | - | 7 |
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HZB12-33 | 12 | 32.5 | 195 | 130 | 160 | U1 | 8 |
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HZB12-40T | 12 | 40 | 250 | 94 | 194 | - | 10 |
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HZB12-44 | 12 | 48.9 | 197 | 165 | 170 | - | 11 |
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HZB12-55 | 12 | 57.9 | 228 | 137 | 213 | 22NF | 14 |
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HZB12-70J | 12 | 73 | 350 | 167 | 179 | - | 18 |
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HZB12-70 | 12 | 76 | 259 | 168 | 208 | 24 | 18 |
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HZB12-80 | 12 | 85.7 | 259 | 168 | 208 | 24 | 20 |
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HZB12-90 | 12 | 97.6 | 305 | 168 | 208 | 27 | 22 |
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HZB12-100 | 12 | 106 | 305 | 168 | 208 | 27 | 25 |
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HZB12-110 | 12 | 109 | 332 | 174 | 213 | 31 | 27 |
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HZB12-120 | 12 | 119 | 408 | 176 | 227 | - | 30 |
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HZB12-135 | 12 | 142 | 340 | 173 | 280 | - | 35 |
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HZB12-150 | 12 | 156 | 482 | 170 | 242 | - | 38 |
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HZB12-160 | 12 | 188 | 530 | 209 | 214 | 4D | 40 |
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HZB12-200 | 12 | 222 | 520 | 240 | 220 | - | 50 |
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HZB12-230 | 12 | 261 | 521 | 269 | 203 | 8D | 57 |
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HZB6-110 | 6 | 115 | 193 | 168 | 205 | - | 27 |
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HZB6-160 | 6 | 188 | 298 | 171 | 226 | - | 40 |
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HZB6-200 | 6 | 205 | 323 | 178 | 225 | - | 50 |
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隔板的用途在于保持正、負極板之間一定的距離,并*消除了在活性物質同電解液發(fā)生化學反應時而產生短路的可能。另外,隔板具有開口結構的特點,這種結構使其在加酸時對電解液的流動具有很小的阻力。
蓄電池熱失控是指蓄電池在恒壓充電時,充電電流和電池溫度發(fā)生一種累積性的增強作用,并逐漸損壞蓄電池。蓄電池熱失控會使電池迅速失水,隔膜內電解液很快干涸,終使電池失效。
蓄電池熱失控預防措施:
1、充電設備應有溫度補償功能或限流;
2、嚴格控制安全閥質量,以使電池內部氣體正常排出;
3、蓄電池要設置在通風良好的位置,并控制電池溫度。
安全排氣閥:
壓力將由電池內部產生,但安全閥具有良好的排氣功能,在壓力達到一定值時安全閥會自動開啟排氣,并在壓力釋放后自動重新關閉。
安全閥開啟的大壓力為2Psi(14KPA),封閉值為1.2Psi(8.4KPA)。
蓄電池故障會減小系統(tǒng)的可靠性,據(jù)相關調查顯示,有70%的UPS故障來自蓄電池。不同的廠家生產的蓄電池,技術不同,壽命也不同。不過,影響蓄電池壽命、穩(wěn)定性的原因主要有以下4個因素:
1、蓄電池溫度影響電池可靠性:溫度對電池的自然老化過程有很大影響。詳細的實驗數(shù)據(jù)表明溫度每上升攝氏5度,電池壽命就下降10%,所以UPS的設計應讓電池保持盡可能低的溫度。所有在線式和后備/在線混合式UPS比后備式或在線互動式UPS運行時發(fā)熱量要大(所以前者要安裝風扇),這也是后備式或在線互動式UPS電池更換周期相對較長的一個重要原因。
UPS電池的溫度降到低了,所以它能更好地滿足系統(tǒng)可靠性要求。
2、電池充電器設計影響電池可靠性:電池充電器是UPS非常重要的一部分,電池的充電條件對電池壽命有很大影響。如果電池一直處于恒壓或“浮充”型電池充電狀態(tài),則UPS電池壽命能提高。事實上電池充電狀態(tài)的壽命比單純儲存狀態(tài)的壽命長得多。因為電池充電能延緩電池的自然老化過程,所以UPS無論運行還是停機狀態(tài)都應讓電池保持充電。
UPS無論運行還是停機狀態(tài)電池都處在充電狀態(tài),市場上的很多UPS沒有這種功能。雖然這一功能使UPS成本提高,但如果考慮到更換電池的花費,則UPS總的使用成本降低了。
3、電池電壓影響電池可靠性:電池是個單個的“原電池”組成,每一個原電池電壓大約2伏,原電池串聯(lián)起來就形成了電壓較高的電池,一個12伏的電池由6個原電池組成,24伏的電池由12個原電池組成等等。UPS的電池充電時,每個串聯(lián)起來的原電池都被充電。原電池性能稍微不同就會導致有些原電池充電電壓比別的原電池高,這部分電池就會提前老化。只要串聯(lián)起來的某一個原電池性能下降,則整個電池的性能就將同樣下降。試驗證明電池壽命和串聯(lián)的原電池數(shù)量有關,電池電壓越高,老化的就越快。
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