八马蓄电池PM38-12 12V38AH品质保证
八马蓄电池PM38-12 12V38AH品质保证
我司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系方式联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。欢迎致电,我们将热诚为你服务!!!
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售后服务
1、 专设客户服务中心,由专业技术人员负责产品售后服务工作。
2、 耐心细致做好客户产品使用咨询,及时纠正客户的错误。
3、 投诉处理:在4小时内响应客户投诉并提供解决方案。
4、 对产品提供终身服务,在保修期内,因设计、工艺、制造产生的质量问题实行免费更换及维修服
务,保修期外产品继续提供优良服务,维修产品只收取材料成本费。
5、 长期向客户提供所购产品备品备件或替代件。
6、 因客户使用不当所造成损失,我公司实现优质有偿服务。
7、 常走访被服务过对象,进行客户满意度调查,建立并保持与客户的良好沟通,虚心接受客户监督,
及时改进工作方法和服务方式,提高服务水平。
安装方法
1.
首先应检查电池的包装有无损坏,然后仔细折开包装逐只检查电池是否完好无损,并检查电池的出厂日期,以确定电池投入运行前需要补充电的时间。
2.
由于电池组的电压较高、安装时应使用绝缘工具并带好绝缘手套,防止电击。
3.
电池应安装在远离热源(1m以上)和可能产生火花的地方,比如要远离变压器、电源开关和熔断器。
4.
为了便于电池散热,每两只电池之间的间距应保持10mm以上,在电池连接之前,应以细丝的钢丝刷将极柱的连接表面刷至出现金属光泽。
5.
电池之间的相互连接,极性必须正确无误,而且要连接十分牢固,电池连接好之后,将电池组的正极与充电设备的正极连接、负极与负极连接牢固,然后在每一个连接点的面上抹上一薄层凡士林油。
6.
为使电池组具有长的使用寿命,应采用品质优良的自动限流稳压充电设备。在负载变化0-100%范围内,充电设备应达到±2%的稳压精度。
7.
为了防止电池温升减少寿命,以及电池内析出的H2可能发生爆炸,安装电池的场所必须有良好的通风条件.
技术优点:
①容量充足:八马电池按10小时率容量计标称容量,实际容量达到110%标容(10小时放电率容量大于20小时放电率容量)
②长寿命:浮充设计寿命长达8一10年
③过放能力强:过放到终止电压,及时充电可完全恢复。
④自放率极低:≤3%/月,允许在-15℃到50℃之间工作。
⑤韩国技术
商务优点:
① 韩国八马国际集团的全资子公司,国际品牌
② 韩国SUMSUNG集团、LG集团以及韩国军方的指定选用产品。
③ PALMA电池产品更畅销美国、德国、日本、英国、意大利等先进国家,现产品出口国家已达到52个。
④ 通过多家权威认证机构认可。
⑤ 中密电池质保期:3年。
⑥ 拥有工业电池、电动车电池、汽车电池三大系列。
⑦ 在中国大陆,已有30多家代理商和服务站
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;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。
1 开创节能、低碳的新型绿色机房“冰河时代”
互联网、云计算及IoT物联网技术的大发展迎来了数据中心的爆发性增长。然而数据中心的能耗和冷却也成为社会关注的热点。据统计2015年我国数据中心总能耗将达到1000亿kWh左右(占全国用电总量的1.8%),2020年将超过2500亿kWh,或将超过当前全球数据中心的能耗总量。
EAC(Enclosure Adaptive Cooling)是思博康公司推出的新一代的机柜/热通道气流自适应优化技术,它同时具备降低机房能耗、增加机柜IT设备密度(风冷方式下最大功率密度可至20kW)、消除机柜内过热点三大优势!
机柜/热通道气流自适应优化技术(EAC)更加契合当今大型机房以及服务器集群发展的“绿色、低碳、环保、低能耗、高效率”的要求。
思博康作为行业中的变革者,不仅仅拥有最新的完整的基于EAC的新建机房高效气流管理及冷却解决方案。也拥有花费少量代价改造过去高能耗、低效率、冷却及气流循环紊乱的老旧机房的技术实力,成倍提高IT设备密度。
2 数据中心三大关注点
目前,数据中心面临三大主要的效率问题:有效地冷却IT负荷、消除机房过热、减少宕机;对可用空间进行优化、增加服务器密度;对电能使用进行管理、节省能源。
随着云计算的发展,数据中心的建设呈现向大型化发展的趋势。而大型数据中心的电力消耗是相当惊人的,比如对一个建设规模为2000个机架的数据中心来说,按照每个机架功率平均3kW计算,2000个机架最终负荷为3kW×2000=6000kW,全年电力耗能为6000kW×24h/天×365天=52560000kWh,按照电费1元/kWh计算,全年的电费5256万元,加上数据中心的空调、新风、照明、其他电力能耗,对一个PUE值为2的数据中心而言,电费为1.05亿元(PUE:Power Usage Efficiency=数据中心总设备能耗/IT设备能耗,PUE值越接近1表明能效水平越好)。
考虑机房面积每个机架6平方米计,2000个机架需要12000平方米。而若用10kW负荷高密度机架则仅需要1/3面积即4000平方米。相差8000平方米面积。另一方面,数据中心能源效率普遍低下,能源浪费巨大,据工信部统计,目前,中国的数据中心的平均PUE值在2.2~3.0之间,而实际能耗可能远远高于这一数字。对企业而言,数据中心电费已成为很大一笔开支,大幅侵蚀企业的经营利润。绿色节能已成为数据中心的重要发展方向。工信部《工业节能“十二五”规划》中明确指出,2015年数据中心PUE值需下降8%。国家发改委等组织的“云计算示范工程”也要求示范工程建设的数据中心PUE值达到1.5以下。
型号 |
电压(V) |
容量(Ah) |
最大外型尺寸(mm) |
参考重量(KgS) |
|||||
长 |
宽 |
高 |
总高 |
|
|
|
|||
PM7-12 |
12 |
7 |
151 |
65 |
95 |
100 |
2.6 |
|
|
PM7.2-12 |
12 |
7.2 |
151 |
65 |
95 |
100 |
2.7 |
|
|
PM8-12 |
12 |
8 |
151 |
65 |
95 |
100 |
2.8 |
|
|
PM10-12 |
12 |
10 |
151 |
98 |
95 |
100 |
3.6 |
|
|
PM12-12 |
12 |
12 |
151 |
98 |
95 |
100 |
4.2 |
|
|
PM17-12 |
12 |
17 |
180 |
75 |
167 |
167 |
6.0 |
|
|
PM24A-12 |
12 |
24 |
175 |
165 |
125 |
125 |
8.5 |
|
|
PM24B-12 |
12 |
24 |
165 |
125 |
174 |
179 |
8.7 |
|
|
PM26-12 |
12 |
26 |
175 |
165 |
125 |
125 |
9.0 |
|
|
PM31-12 |
12 |
31 |
196 |
131 |
171 |
175 |
11.0 |
|
|
PM33-12 |
12 |
33 |
196 |
131 |
171 |
175 |
11.0 |
|
|
PM38-12 |
12 |
38 |
197 |
165 |
170 |
170 |
13.5 |
|
|
PM65-12 |
12 |
65 |
350 |
166 |
175 |
175 |
20.5 |
|
|
PM70-12 |
12 |
70 |
260 |
169 |
208 |
213 |
22 |
|
|
PM80-12 |
12 |
80 |
331 |
173 |
214 |
242 |
25.5 |
|
|
PM90B-12 |
12 |
90 |
306 |
169 |
208 |
213 |
26.5 |
|
|
PM100A-12 |
12 |
100 |
331 |
173 |
214 |
242 |
28 |
|
|
PM120B-12 |
12 |
120 |
407 |
173 |
210 |
240 |
35 |
|
|
PM200B-12 |
12 |
200 |
522 |
240 |
218 |
244 |
59 |
|
|
PM230-12 |
12 |
230 |
520 |
269 |
203 |
203 |
64 |
|
三相大功率UPS电源主要运行在数据中心与关键电源两种场景,目前在IDC、Colo、金融、电信、医疗、半导体、石油石化、机场、轨道交通、电力等各行业得到广泛应用。经过近三十年的市场推广与实际使用,用户对工频机、高频机、固定功率一体机、模块化UPS等概念已经有了深刻的理解。
近十年来,在大型及超大型数据中心、半导体等行业需求的推动下,三相大功率UPS电源出现了很多新的理念与创新。本文对其中重要的五大新技术做简单介绍。
1 三种运行模式(逆变器优先,旁路优先,超级旁路优先)
(1)逆变器优先运行模式(双变换)
如图1所示,工频机高频机从电气变换技术角度来看,都是采用的双变换在线式技术,即能量经过整流器逆变器两次能量变换后,由逆变器提供电压精度为1%、谐波含量小于5%的正弦波交流电给负载供电。这种运行模式也可以称为:逆变器优先运行模式(双变换)。
逆变器优先模式的优势是输出电压精度高达1%。劣势是由于能量的两次100%转换,在正常15%~60%负荷下,UPS整机效率较低仅88%~95%。同时电流每秒钟都流经整流器逆变器的功率器件,元器件疲劳老化严重,寿命降低,导致UPS可用性降低。而可用性才是用户对UPS的最重要需求。
逆变器优先模式(双变换)本身就是一种低可用性的运行模式。这是这么多年以来才痛苦认识到的一个事实。
有没有新的思路?小功率的后备式UPS和在线互动式UPS正常情况下是旁路市电输出供电,不是也保护了IT负荷吗?
售后服务
1、 专设客户服务中心,由专业技术人员负责产品售后服务工作。
2、 耐心细致做好客户产品使用咨询,及时纠正客户的错误。
3、 投诉处理:在4小时内响应客户投诉并提供解决方案。
4、 对产品提供终身服务,在保修期内,因设计、工艺、制造产生的质量问题实行免费更换及维修服
务,保修期外产品继续提供优良服务,维修产品只收取材料成本费。
5、 长期向客户提供所购产品备品备件或替代件。
6、 因客户使用不当所造成损失,我公司实现优质有偿服务。
7、 常走访被服务过对象,进行客户满意度调查,建立并保持与客户的良好沟通,虚心接受客户监督,
及时改进工作方法和服务方式,提高服务水平。
不要把电池安装在靠近任何热源的位置。
蓄电池工作原理及使用误区
时间:2011-06-25 来源:互联网
蓄电池是电池中的一种,它的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的地方使用。它的工作原理就是把化学能转化为电能。
它用填满海绵状铅的铅板作负极,填满二氧化铅的铅板作正极,并用22~28%的稀硫酸作电解质。在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,被还原为硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电的电池,叫做二次电池。它的电压是2V,通常把三个铅蓄电池串联起来使用,电压是6V。汽车上用的是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。铅蓄电池在使用一段时间后要补充蒸馏水,使电解质保持含有22~28%的稀硫酸。
放电时,电极反应为:PbO2 + 4H+ + SO42- + 2e- = PbSO4 + 2H2O
负极反应: Pb + SO42- - 2e- = PbSO4
总反应: PbO2 + Pb + 2H2SO4 === 2PbSO4 + 2H2O (向右反应是放电,向左反应是充电)
蓄电池的应用
铅酸蓄电池产品主要有下列几种,其用途分布如下:
起动型蓄电池:主要用于汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等起动和照明;
固定型蓄电池:主要用于通讯、发电厂、计算机系统作为保护、自动控制的备用电源;
牵引型蓄电池:主要用于各种蓄电池车、叉车、铲车等动力电源;
铁路用蓄电池:主要用于铁路内燃机车、电力机车、客车起动、照明之动力;
储能用蓄电池:主要用于风力、太阳能等发电用电能储存;
构成铅蓄电池之主要成份如下: 阳极板(过氧化铅.PbO2)---> 活性物质阴极板(海绵状铅.Pb) ---> 活性物质电解液(稀硫酸) ---> 硫酸(H2SO4) +水(H2O) 电池外壳 隔离板 其它