鄭重聲明:本公司所售全部蓄電池保證是原廠原裝產品,,簽訂合同,
38AH以上出現非人為質量問題三年內免費更換同等型號的全新電池,請廣大客戶放心采購!
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:04:23瀏覽次數:524
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
GNB蓄電池Sprinter系列P12V875 12V41AH總經銷商
GNB蓄電池Sprinter系列P12V875 12V41AH總經銷商
國產GNB蓄電池系列
一、概述 基于模塊化設計的高完整性和超能量存儲的*結合
二、技術特性 * PJ - 系列蓄電池專門為長壽命運行而設計, 15 年@25OC * 高可靠的專業設計 * 用于UPS、電信及公共設施的zui簡單的模塊化后備電源 * 使用壽命內無需加液 * 電池標稱容量為100-3000 安時 * 符合BSB6290-4 和IEC896-2 標準 * 正極板是由鉛鈣合金鑄造的板柵結構 * 具有體氣體排放量,內部氣體符合率> 99% * 極低的自放電率(在20OC 下每月大約3%) * 通過UL 認證體系 * 外殼材料制造符合UL94-v-0 標準 * 深度放電性能好,符合DIN43539 T5 標準 * 無陸路、空運限制,符合IATA/ICAOA67 特別條款 * *可循環再生
三、應用范圍 長壽命和高可靠性的產品品質,適合與緊急 供電的應用 * 電信控制系統 * 不間斷電源(UPS) * 軌道交通及其輔助系統 * 船用設備:船載及其陸上基地的供電系統 * 發電站和輔助站點的供電系統、核電廠 * 醫院及醫療設備 * 太陽能、風能及潮汐發電系統 * 鉆井平臺和存儲設備的后備電源 * 火警探測及滅火系統 * 報警及安全系統 * 具有體氣體排放量,內部氣體符合率> 99% * 極低的自放電率(在20OC 下每月大約3%) * 通過UL 認證體系 * 外殼材料制造符合UL94-v-0 標準 * 深度放電性能好,符合DIN43539 T5 標準 * 無陸路、空運限制,符合IATA/ICAOA67 特別條款 * *可循環再生
目前,336V直流供電技術已在數據中心范圍推行應用。理論證明,336V直流供電技術具有UPS系統不可比較的優勢,無論在系統牢靠性、可維護性、初期投入、長期運轉投入以及節能環保等各方面均具有優勢。 文中分離近幾年來中國挪動在336V直流供電技術方面的研討和應用狀況,就336V直流供電技術在數據中心應用中,大家普遍關懷的一些熱點問題做了闡述,供讀者認識336V直流供電技術及工程應用提供參考。
高壓直流供電技術(HVDC)是近幾年正在研討的一種集中了UPS交流供電技術和-48V直流供電技術優點為一體的新型供電技術。高壓直流供電技術克制了傳統UPS供電系統效率低、可擴展性差、牢靠性低、本錢高等弊病,具有電路簡單、變換少、牢靠性高、效率高、體積小、本錢低等優點。
在工程建立及維護方面,336V直流供電技術具有交流UPS系統不可比較的優勢,無論在系統牢靠性、可維護性、初期投入、長期運轉投入以及節能等各方面均具有優勢,因而,關于建立高牢靠性、高維護性、高效節能的綠色數據中心,選擇336V直流供電技術具有重要意義。
1 高壓直流供電技術應用研討狀況
(1)國外高壓直流供電技術應用研討狀況
目前國外高壓直流技術應用研討還處于實驗階段,有少數商用處理計劃,美國、日本等國度都有一些實驗性應用研討。
In ECzui早就對數據中心新型供電技術停止了研討與應用,法國電信和阿爾卡持公司1999年起相繼提出《供電給新的電信網絡和效勞用的供電系統》,《電信和數據通訊交融的整流型AC供電技術的新研討》,《新電信網絡和效勞的*新型供電》。歐美絕大局部通訊運營商采用300~400V直流電壓計劃;法國電信公司、日本NTT電信公司試用380V高壓直流供電系統;美國In、Microsoft、Facebook等公司試用400V直流供電系統;瑞士在建*個完整采用336V直流供電的MW級數據中心,為商用數據中心。
(2) 國內高壓直流供電技術應用研討狀況
國內高壓直流技術應用已進入范圍應用階段,中國電信主導的240V直流供電技術、中國挪動主導的336V直流供電技術正逐漸擴展運用范圍。
240V直流供電技術是中國電信于2008年面向現網交流效勞器提出的高壓直流供電技術,在現網已應用了上百套,獲得了一定成果。
336V直流供電技術是中國挪動于2009年面向將來提出的全新的供電技術,這與上發布的《ETSIEN300132-3-1(2012.4)》和《ITU-TL.1200(2012.5)》等規范定義的380V運轉電壓是分歧的,具有*程度。
336V直流供電技術于2009年在廣東挪動停止試點應用及測試,2012年在中國挪動新型數據中心哈爾濱試點工程中停止初次落地應用,2013年廣東挪動在三水數據中心停止范圍應用,2014年開端在中國挪動呼、哈等數據中心范圍推行應用。
(3) 336V直流供電技術規范制定狀況
① 規范
GNB電池、呼和浩特GNB蓄電池,赤峰美國GNB電池蓄電池,呼倫貝爾gnb蓄電池,鄂爾多斯GNB電池,北京特約代理商,華北地區總經銷。
美國GNB蓄電池具有以下特點:
吸液技術:GNB采用玻璃綿吸液技術令電解液不流動,選用多微孔,內阻低和彈性強的玻璃綿,令電池體內氣體符合率>99%;
安全閥:GNB大型電池的開閥壓是6psi(41.3kpa),而中小型電池是3psi,是同類之中較高,開壓頻率低,減少水分流失,電池體內壓力經常保持于3-6psi,在此壓力下氣體復合效率較高;
聚丙烯外殼:聚丙烯的水氣滲漏率比聚氯乙烯(PVC)及ABS/SAN塑料低四倍以上,把水份流失量減至zui少;
四價鹽基化成:用長時間高溫和濕度化成極板,化成后極板活性物料的結晶體特大而且硬度高,因此不容易脫落,電池會更加耐用,結晶體之間形成較大的通道讓硫酸迅速浸透活性物料,使電解液能夠深入鉛膏的內部結構,增強放電性能和充放電循環性能;
組裝后化成:GNB采用的是組裝后化成方法,先把極板組裝成電池,灌電解液后充電化成,然后獨立測試每只單體電池的電壓和電容量,此方法化成減少人手接觸極板的次數,減低極板被損毀、污染及氧化的機會;
防止滲漏措施:GNB采用——外殼和蓋的焊接,氬弧焊接極板,“重量”灌電解液,氬氣測泄漏,等措施;
MFX合金正極板:與一般鉛鈣合金比較,GNB充電時氣體產生量較少,極深度放電后復原性好,充放電循環次數達1250次,抗腐蝕力特強;
電池散熱效率高:GNB把電池單體放進鋼殼內,散熱效率比塑料高16倍
美國GNB電池 Sprinter S系列
型號 容量(AH) 參數(長*寬*高mm) 重量(kg) 公開價格(RMB)
S12V120 40 173×167×166 12.1 2,503.26
S12V170 45 198×167×189 16.4 2,817.10
S12V285 70 260×174×235 27.8 3,714.46
S12V300 80 260×174×235 28.7 3,885.29
S12V370 100 306×174×235 33.4 4,268.59
S12V500 130 344×172×288 48.1 6,218.82
S6V740 200 306×174×235 33.4 4,223.52
美國GNB電池 Sprinter S系列 | ||||
型號 | 容量(AH) | 參數(長*寬*高mm) | 重量(kg) | 公開價格(RMB) |
S12V120 | 40 | 173×167×166 | 12.1 | 2,503.26 |
S12V170 | 45 | 198×167×189 | 16.4 | 2,817.10 |
S12V285 | 70 | 260×174×235 | 27.8 | 3,714.46 |
S12V300 | 80 | 260×174×235 | 28.7 | 3,885.29 |
S12V370 | 100 | 306×174×235 | 33.4 | 4,268.59 |
S12V500 | 130 | 344×172×288 | 48.1 | 6,218.82 |
S6V740 | 200 | 306×174×235 | 33.4 | 4,223.52 |
美國GNB電池 Marathon M系列 | ||||
型號 | 容量(AH) | 參數(長*寬*高mm) | 重量(kg) | 公開價格(RMB) |
M12V40 | 40 | 198×167×189 | 17.8 | 2,782.74 |
M12V70 | 74 | 260×174×235 | 27.8 | 3,623.59 |
M12V90 | 91 | 306×174×235 | 32.8 | 4,031.91 |
M6V190 | 192 | 306×174×235 | 33.5 | 4142.69 |
美國GNB電池 ABSOLYTE GP系列 | ||||
型號 | 容量(AH) | 參數(長*寬*高mm) | 重量(kg) | 公開價格(RMB) |
50G05 | 105 | 437×217×412 | 71 | 3,246.03 |
50G07 | 160 | 551×217×412 | 95 | 3,352.52 |
50G09 | 210 | 665×217×412 | 114 | 3,813.84 |
50G13 | 320 | 894×217×412 | 162 | 4,447.33 |
90G07 | 265 | 551×217×599 | 143 | 4,081.56 |
90G09 | 350 | 665×217×599 | 180 | 4,570.79 |
90G11 | 440 | 780×217×599 | 216 | 4,997.57 |
90G13 | 530 | 894×217×599 | 253 | 5,389.43 |
90G15 | 615 | 1008×218×599 | 289 | 5,789.67 |
100G13 | 600 | 506×217×670 | 149 | 6,432.52 |
100G15 | 700 | 563×218×670 | 170 | 6,937.07 |
100G17 | 800 | 622×218×670 | 192 | 7,749.47 |
100G19 | 900 | 679×218×670 | 213 | 8,325.28 |
100G21 | 1000 | 737×218×670 | 234 | 8,890.54 |
100G23 | 1100 | 794×218×670 | 255 | 9,425.28 |
100G25 | 1200 | 851×218×670 | 276 | 10,109.48 |
100G27 | 1300 | 908×218×670 | 296 | 10,725.39 |
100G29 | 1400 | 965×218×670 | 319 | 11,476.45 |
100G31 | 1500 | 1022×218×670 | 340 | 12,093.93 |
100G33 | 1600 | 1080×218×670 | 361 | 12,541.65 |
經營理念:
以客戶為關注焦點,傾聽客戶的聲音。快速的服務行動,滿足客戶的合理要求。
以品質改善為工作重心。從各種不良中提取品質問題。
督促相關部門改善品質。確認品質改善在實際使用中的效果。
以業務成長為zui終目的。售前規劃設計增加產品之技術附加值。
售中展現公司之技術實力。售后體現公司對客戶的呵護。
我們的服務宗旨是:高度專業的精神 + zui快的速度 + 的產品 + zui惠的價格+的服務,公司全體員工希望與各界朋友真誠合作。
2 電壓等級確實定
336V直流供電電壓等級主要從系統效率、元器件耐壓、配電設備電壓等級、配電線路的金屬耗費和與蓄電池匹配等幾方面思索肯定的。
(1) 系統效率
直流母線的供電電壓越高,系統效率越高,節能效果越明顯。
目前,ICT設備的電源模塊(PSU)普遍配置PFC,如圖1所示。PFC普通需求將電壓提升到400V左右,如ICT設備采用接近400VDC的電壓輸入,PFC能夠不需求升壓電路或者升壓電路不需求長時間工作,能夠提升系統的牢靠性和效率。
(2) 元器件的耐壓
大部份電子元器件(Caps,MOSFET等)耐壓為450~500VDC,此耐壓范圍的元器件產品成熟且價錢低廉。思索毛病掃除和啟動時的電壓脈沖峰值,高壓直流供電系統工作電壓不宜超越400V。
(3) 配電設備的電壓等級
① 現有斷路器產品在直流回路中的額定工作電壓普通為500V。
② 電力電纜的絕緣電壓為690V/1000V,電纜對地絕緣電壓為690V,電纜之間絕緣電壓1000V。
從斷路器和電力電纜耐壓狀況看,高壓直流供電系統工作電壓不超越500V時,配電設備均能夠支持。
(4) 配電線路的金屬耗費
進步工作電壓能夠降低系統的工作電流,減少線路的損耗,減少配電線路的金屬損耗。
高壓直流供電系統工作電壓400V與240V相比,電流降低66%,能夠減少有色金屬耗費約60%,同時能夠降低配電開關容量和配電設備容量。從配電線路的金屬耗費來思索,直流供電系統工作電壓越高越好。
(5) 與蓄電池的匹配
目前,普遍應用的蓄電池為鉛酸蓄電池,單只電壓為2V、6V或12V。蓄電池作為后備電源,在高壓直流供電系統毛病、維護或停電時,為系統提供不連續電源。因此,高壓直流供電系統的電壓應與蓄電池組電壓相匹配,高壓直流供電系統的標稱電壓應為2V、6V或12V的整數倍。
經過上述幾方面的剖析,高壓直流供電系統的電壓設置越高越有利,但是工作電壓不宜超越400V。因而中國挪動于2009年選擇336V電壓等級的直流供電技術停止試點應用,336V直流供電系統的電壓設置應為:
標稱電壓:336V;
浮充電壓:374.64~381.36V(2.23~2.27V/cell);
較高均充電壓:386.40~394.80V(2.30~2.35V/cell);
蓄電池只數:2V電池168只串聯或12V電池28只串聯。
2012年電信聯盟發布的《400V直流供電系統接口標準》(ITU-TL.1200)中明白了ICT設備高壓直流供電電壓范圍為260~400V,與中國挪動選擇的336V直流供電系統的運轉電壓完整匹配。
3 336V直流供電技術的特性
336V直流供電系統克制了傳統UPS交流供電系統的效率低、可擴展性差、牢靠性低、本錢高等弊病,具有電路構造簡單、變換少、牢靠性高、效率高、體積小、本錢低等優點,其與傳統UPS供電系統構造對比方圖2所示。