铅酸蓄电池的特性
1,密封:电池盖,杆双重新密封设计,防止漏酸,一个可靠的安全阀,防止外部空气和灰尘进入电池内部;
2,免维护:水循环能力强,封口效率高,因此整个工艺使用电池无需水或酸性维护;
3,安全可靠:无酸溢,可靠安全阀自动关闭,防爆设备对电池在整个过程中更安全可靠;
4,长寿命设计:电脑精密设计的耐腐蚀铅 - 钙 - 铅合金栅格,ABS耐腐蚀材料和使用高密封效率的电池,确保长寿命;
5,高性能:
1)体重比高能量,内阻小,输出功率高;
2)高充放电性能,自放电控制在每月不到2%(20℃);
3)恢复性能,在深度放电或充电器失效时,短路放置30天后,仍可使用平衡充电方法恢复容量;
4)由于单节电池的内阻,容量,浮充电压的一致性,所以电池处于浮充状态时没有平衡充电。
6,温度适应性:-30℃〜50℃在安全,使用安全;
7,使用和运输安全方便:全厂充电,无需免费电解液,电池可水平放置,可作为水陆运输的有害物质;
边缘数据中心规模虽小,但数量多,总量巨大,物理分散,将对我国数据中心行业造成巨大影响。我国基础运营商、IDC服务商、设备厂商等纷纷开始布局,但在其技术研究及推广应用过程中面临诸多问题。
(1)难以适应现行数据中心布局政策及市政管理办法
目前,国家及各地政府相关数据中心布局政策均针对集中式云数据中心制定,提倡数据中心合理布局、绿色发展,而边缘数据中心具有规模小、数量多等特点难以适应相关政策。以北京地区为例,在北京市政府公布的《北京市新增产业的禁止和限制目录(2015)版》中规定禁止新建和扩建数据中心(PUE值在1.5以下的云计算数据中心除外);在其2018版中将此项更改为禁止新建和扩建数据中心。
边缘数据中心根据业务需求将有多样化的部署模式。可依赖传统机房环境、5G基站、生产车间、楼顶、公园、仓库等多种空间环境,在这些空间环境中大量部署边缘数据中心将带来市政与环境、供电、供网、供水等一系列问题。
(2)研究资源难以同向发力,形成合力
基础运营商、数据中心服务商、通信及大型互联网企业等各角色企业在边缘数据中心技术研究及推行方面都有各自优势及资源。但目前基于各自业务特点,这些企业对边缘数据中心理解层面各不相同,研究方向各有不同,无法实现资源共享和优势互补。
5G、边缘数据中心、物联网、人工智能、车联网等新型信息化技术只有实现融合发展,才能展示其真正的魅力。但从事这些技术的研究单位、团体,所属领域各不相同,对边缘数据中心理解层面各不相同,缺乏统一的沟通交流平台。重要的是,边缘云与边缘数据中心概念混淆,部分厂商忽略对基础设施的研究,盲目追求新概念,造成数据中心技术无法实现同步发展,无法真正实现技术落地。
(3)增量建设、存量改造均面临两难境地
在增量建设方面,业务需求难以预估,短期大规模建设恐造成资源浪费。一是未来业务发展很难准确估算,大部分业务需求,如物联网对IT设备的需求还处于理论计算或验证中,加之IT设备、数据中心性能在不断提高,需求难以准确量化;二是部分业务会逐步下沉,业务需求将随着技术不断发展逐步呈现。在某一时期内业务需求难以准确估算。
在存量改造方面,部分机房建设级别低,改造困难。基础运营商有大量的电信机房,但不同层级数据中心机房条件差异较大,对于地市级、区县级数据中心,机房条件相对较好。但对于汇聚级和接入级数据中心,需求量大但机房面积普遍较小,机房条件相对较差,改造难度较高。
电源型号 | 额定电压(V) | 额定容量(C10) | 外形尺寸(mm) | 内阻(mΩ) | 端子型式 | 参考重量(Kg) |
| | | 长 | 宽 | 高 | 总高 | | | |
| 6-GFM-24 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 10.6 | | 8.1 |
| 6-GFM-33 | 12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 179 | 10.5 | | 9.5 |
| 6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 9.5 | | 12.8 |
| 6-GFM-50 | 12 | 50 | 197 | 165 | 170 | 170 | 9 | | 13.4 |
| 6-GFM-55 | 12 | 55 | 228 | 138 | 211 | 231 | 8.2 | | 16.7 |
| 6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 5.2 | | 21 |
| 6-GFM-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 231 | 4.7 | | 22.4 |
| 6-GFM-90 | 12 | 90 | 307 | 168 | 211 | 231 | 4.2 | | 27.4 |
| 6-GFM-100R | 12 | 100 | 407 | 173 | 240 | 240 | 4.6 | | 33.5 |
| 6-GFM-100M | 12 | 100 | 329 | 174 | 215 | 222 | 4.2 | | 31.5 |
| 6-GFM-120 | 12 | 120 | 408 | 172 | 221 | 227 | 3.6 | | 35.5 |
| 6-GFM-150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 3 | | 44.5 |
| 6-GFM-180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 218 | 223 | 3 | | 57 |
| 6-GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 246 | 2.7 | | 61.3 |
注意:
该表由公司常规产品提供,本公司的研发力量,可根据客户要求开发各种电池产品,具体问题请与我公司联系或具体销售。在这种情况下,
以上规格仅供参考,具体规格请与本公司联系
未来几年,是构建新一代信息基础设施的关键时期,迫切需要结合我国数据中心产业整体绿色发展目标,在保证现有云数据中心相关政策持续贯彻落实的条件下,制定切实可行的边缘数据中心发展政策。首先,应基于整体发展规划,鼓励、支持边缘数据中心技术推广应用,从政策层面给与相应的扶持,支撑5G网络基础设施建设,推动物联网、人工智能等新产业发展。其次,应结合现有数据产业发展现状,促进相关关键技术的课题研究,从基础技术层面推动边缘数据中心的发展。
在边缘数据中心方面尚缺乏统一的标准。一是行业对边缘数据中心缺乏统一的定义,对云数据中心与边缘数据中心界限认识不清楚;二是未来边缘数据中心有不同的部署方式,如现有的边缘数据中心类型有电信运营商改造的端局机房数据中心,正在大批量建设的小区物业数据中心,5G基站外置机柜。亟需对不同部署方式的边缘数据中心进行归类;三是部分边缘数据中心用户认为边缘数据中心级别不需要很高,如CDN业务用户;部分用户认为边缘数据中心需要较高的级别,如车联网业务用户。因此,对边缘数据中心建设、运维和分级标准的编制是目前比较急迫的问题。
由于边缘数据中心与云数据中心技术架构差异较大,需要高安全可靠性解决方案、更严格的远程运维及访问控制技术、分布式架构实现等,不适用原有云数据中心相关的技术路线。因此,一方面建议产业界开展边缘数据中心相关的技术攻关,内容应包括但不局限于边缘数据中心的能效指标、网络架构、运维及访问控制、安全可靠等方面;另一方面建议数据中心上下游产业链的各路厂商,包括基础电信运营商、第三方IDC服务商及IT设备等产业界厂商进行深入合作,实现资源共享和优势互补,产学研用共同推进我国边缘数据中心产业发展。
在这种情况下,
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