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    HOPPECKE蓄电池power.comXC122600促销
    发布者:bjgpwy  发布时间:2019-04-21 23:20:57  访问次数:104

    HOPPECKE蓄电池power.comXC122600促销





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    应用范围:
    ⑴ 电话交换机            ⑺ 办公自动化系统
    ⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表   ⑻ 无线电通讯系统
    ⑶ 计算机不间断电源         ⑼ 应急照明
    ⑷ 输变电站、开关控制和事故照明   ⑽ 便携式电器及采矿系统
    ⑸ 消防、安全及报警监测       ⑾ 交通及航标信号灯
    ⑹ 汽车电池及船用起动

    绿色节能已经成为当今数据中心建设的潮流,而能源使用效能值(PUE)则是衡量数据中心竞争力的一个重要指标。据新的报道,国外先进的数据中心的PUE值可以达到1.06,而我们国家IDC的PUE平均值则在2.5以上,这意味着IT设备每耗一度电,就有多达1.5度电被数据中心的基础设施消耗掉了,这一现象在中小规模数据中心中更为严重,通常其PUE的测量值普遍在3左右。这表明有大量的电能被消耗在供电系统、制冷系统这些基础设施上了,而用于IT设备中的电能仅为总耗电的33%.

    专注于解决数据中心能耗问题的绿格子组织(Geen Grid)近日推出了两个新的标准,分别是炭使用率(CUE)标准以及即将推出的水使用率标准(WUE),旨在更强烈地推动数据中心PUE指标的快速改善。因此,无论从节能还是生存角度看,PUE值都应该引起数据中心运营商的高度重视。

    对于影响数据中心PUE值的供电、制冷两大基础设施而言,供电系统的能效是问题的根本,因为供电系统的低效加剧了制冷系统的负担,双倍地导致了PUE指标的攀升。而数据中心所有营运负载几乎都是通过UPS电源来供电的,因此如何进一步挖掘UPS系统的工作效率,将是快速改善数据中心供电系统乃至整个数据中心PUE指标的核心途径。

    二 IT负载对供电系统的真实需求

    要提高整个数据中心供电系统的能效,我们必须重新来科学地审视数据中心IT负载,挖掘IT负载对输入电源供电品质的真实需求。HOPPECKE蓄电池power.comXC122600促销

    荷贝克蓄电池功能特点:
    1、凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避 免一般蓄电池易产生的热失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化"现象,工作温度范围。
    2、由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。
    3、酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用独特的管式极板,因此电池寿命长。
    4、电池极板采用无锑合金,电池自放电极低。20°C下存放两年后,还有50%以上的容量,即两年内不需补充电。
    5、超强的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能。
    6、电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量。
    7、采用高灵敏低压伞型气阀(德国阳光公司专利),使蓄电池使用更加安全可靠。

    此电路由充电回路、CC7555构成的可控硅触发电路和充电端短路保护电路构成。
      电源变压器T的次级电压(9~12V)经二极管VD1、VD2整流后,获得全波直流脉冲电压,再经稳压管VD4稳压,产生触发同步电压。与VD4串联的发光二极管VD3用于电源指示。
      CC7555时基电路与外接电阻、电容和电位器构成可控硅触发电路。充放电电容C1接至(5)脚再经电容C2接地,通电后,C1、C2同时充电,(5)脚电位很快上升至2/3VDD,这时C1上的电压Vcl≈0V,即(2)、(6)脚的电位稍大于2/3VDD,输出端(3)脚为低电平。
      CC7555内部的放电管饱和导通,即(7)脚为低电平。于是C1通过电阻R3,可调电阻RP进行放电,使(2)、(6)脚的电位逐渐下降,至1/3VDD时,输出由低电平变为高电平,IC内部的放电管截止,(7)脚由低电平变为高电平。电容C1再次充电,(2)、(6)脚的电位按指数规律上升,至2/3VDD时,输出由高电平变为低电平。如此周而复始,形成振荡。
      CC7555的(3)脚输出的触发脉冲加到可控硅VS1的控制极,VS1导通,蓄电池G开始充电。充电电压和充电电流的大小可通过电位器RP进行调节。充电使二极管VD5导通,使电路产生正向窄脉冲,直流电流表PA指示充电电流的数值。
      当充电端出现短路故障时,晶体管VT饱和,发光二极管VD6发光,CC7555强制复位端(4)脚的电位近似为0V,触发电路无脉冲输出,CC7555(3)脚为0V,可控硅VS1关断,PA无指示,从而使充电回路T、VD1、VD2和VS1等得到保护。待故障排除后,蓄电池G又开始充电。

    此电路由充电回路、CC7555构成的可控硅触发电路和充电端短路保护电路构成。
      电源变压器T的次级电压(9~12V)经二极管VD1、VD2整流后,获得全波直流脉冲电压,再经稳压管VD4稳压,产生触发同步电压。与VD4串联的发光二极管VD3用于电源指示。
      CC7555时基电路与外接电阻、电容和电位器构成可控硅触发电路。充放电电容C1接至(5)脚再经电容C2接地,通电后,C1、C2同时充电,(5)脚电位很快上升至2/3VDD,这时C1上的电压Vcl≈0V,即(2)、(6)脚的电位稍大于2/3VDD,输出端(3)脚为低电平。
      CC7555内部的放电管饱和导通,即(7)脚为低电平。于是C1通过电阻R3,可调电阻RP进行放电,使(2)、(6)脚的电位逐渐下降,至1/3VDD时,输出由低电平变为高电平,IC内部的放电管截止,(7)脚由低电平变为高电平。电容C1再次充电,(2)、(6)脚的电位按指数规律上升,至2/3VDD时,输出由高电平变为低电平。如此周而复始,形成振荡。
      CC7555的(3)脚输出的触发脉冲加到可控硅VS1的控制极,VS1导通,蓄电池G开始充电。充电电压和充电电流的大小可通过电位器RP进行调节。充电使二极管VD5导通,使电路产生正向窄脉冲,直流电流表PA指示充电电流的数值。
      当充电端出现短路故障时,晶体管VT饱和,发光二极管VD6发光,CC7555强制复位端(4)脚的电位近似为0V,触发电路无脉冲输出,CC7555(3)脚为0V,可控硅VS1关断,PA无指示,从而使充电回路T、VD1、VD2和VS1等得到保护。待故障排除后,蓄电池G又开始充电。

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