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Daka蓄电池unijyll系列发电厂用

时间:2020-08-07 12:01

  德克蓄电池HR系列

  一、美国德克蓄电池Deka Unigy High Rate系列产品特点:

  槽式化成保证电池达100%容量,并使用电池均衡性(尤其容量、电压)达到最大优化。纯铅低钙高锡板栅、双面涂膏厚极板,保证电池寿命和耐用性并适宜高倍率放电。最新超微孔(防穿孔)低内阻玻璃纤维棉隔板降低电池内阻,保证大电流放电性能,同时防止短路失效。嵌入式铜端子、专利环氧树脂极密封消除电池泄漏。

  二、美国德克蓄电池Deka Unigy High Rate系列应用范围::

  通信,电厂电站,机场导航后备电源,铁路信号及通信系统,航天航空军备电源,核潜艇,船舶备用电源,UPS不间断电源,自动供水系统,地球微波站等

  对于抵制外包到云的诱惑的企业来说,在面对预算压力、不断增长的需求和有限的资源(如:地板空间)时,数据中心的设计和经营决策是非常困难的。主机托管提供商在最大限度地发挥他们提供给客户的价值和自己的服务回报方面,面临着类似的挑战。在数据中心设计中的一个重要趋势是提高功率密度。由于空间限制、对更高效的运行的需要,以应对电力需求和成本上升的影响,把更多的资源投入到每个机架是一个明显的解决方案。但是,除了它的好处,提高功率密度使数据中心运营商面临许多挑战,数据中心运营商必须解决这些问题。

  功率密度趋势

  低功率密度往往等同于效率低下。一般,消耗的IT资源(也许以每秒为单位进行计量,或一些类似的度量)越少,设备必须占有的宝贵的地面空间越多。位于SantaClara的高密度的托管提供商Colovore的CFO和联合创始人BenCoughlin指出:“今天,典型的数据中心客户在每个机架上部署8-12千瓦,尽管在出租的情况,密度的要求是接近20千瓦的密集型的应用(如:大数据分析)并不少见。但是,在海湾地区和在美国的大部分地区,典型的数据中心部署是每个机架4-5千瓦(这是10年前的建造标准)。

  在托管空间中,只支持低功率密度是昂贵的,因为租用的机架空间由于缺乏足够的电力,可能无法使用。尽管机架持有大量的设备,但基础设施配套能力不匹配。“客户可以轻松地在他们现有的服务器基础设施中的每个机架上部署8-10千瓦的设备,但因为大多数数据中心建成时,仅支持4-5千瓦,所以,他们只能部署满机架的一半。否则,不能被全部冷却。但他们支付了整个机架的费用,尽管只能够填充它的一半,这是一种浪费。

  三、美国德克蓄电池Deka Unigy High Rate系列型号列表:

型号电压额定容量20HR TO 1.75VPC(Ah)额定容量10HR TO 1.80VPC(Ah)长(mm)宽(mm)高(mm)总高(mm)重量(kg)设计寿命(年)
U1HR1500S122928195.5131.615717812.310
45HR2000S124845225135205.821018.210
24HR3000S127368259.1172.7205.1209.525.410
27HR3500S128882305172.7205.1209.53010
31HR4000S1210088328.5171.521822133.610
31HR5000S12133125342172281284.544.510
HR5500ET12170150558.8124.5298.5298.554.410
40HR6500S12200185551.9214.5222237.558.510
型号电压额定容量20HR TO 1.75VPC(Ah)额定容量10HR TO 1.80VPC(Ah)长(mm)宽(mm)高(mm)总高(mm)重量(kg)设计寿命(年)
U1HR1500122928195.5131.615717812.310
45HR2000124845225135205.821018.210
24HR3000127368259.1172.7205.1209.525.410
27HR3500128882305172.7205.1209.53010
31HR40001210088328.5171.521822133.610
31HR500012133125342172281284.544.510

  DEKA Unigy I系列是美国东宾把2V长寿命重工况优品电池设计理念和制造工艺用于12

  德克蓄电池unijy I系列

  美国德克蓄电池应用领域:

  ups应急电源

  医疗器械

  电信

  功率密度的约束之一明显是配电基础设施,包括市政提供的电源和备用设施。对市政提供的每瓦电力,数据中心必须有足够的UPS和柴油发电机,在停电的情况下继续维持运行。当然,除了布线,还有配电装置(PDU)等提供给机架电源的专用设备。Coughlin指出,“大多数的数据中心没有太多的新的电力提供给其设施,所以他们有可能为了获得更多的电力,花了很多钱从市政购买,提供给核心的数据中心基础设施(电气和机械基础设施、发电机、配电设施等)。因此,获得更多的电力和成本是两个重要的变量。”

  但也许更迫切需求是冷却:设施所消耗的每瓦电力都会产生余热,必须去除,以维持所需的工作温度。这里可能是更高的密度,尤其是原本没有计划增加密度的设施,面临着最大的挑战。“当你增加了机架的密度,由服务器产生的热量增加了,这需要更多的冷却。”Coughlin说,“制冷基础设施是非常昂贵的,但最大的挑战可能是试图改造老旧的数据中心。这些老旧的数据中心的大多数均建有低矮的天花板,在许多情况下,没有简单的方法来提高密度,这是很难做到的,尤其是还要同时服务客户的情况。

  不幸的是,拥有传统数据中心的公司,改造为更高密度的成本意味着其设施没有多大的实际潜力,来扩大他们的计算能力,除了等待摩尔定律带来的改进。但是这种方法需要购买新的IT设备,利用更好的工艺技术以及摩尔定律的不断进步,来获得更高的效率,摩尔定律可能即将结束,也许就在未来的十年左右。Coughlin指出,在这种情况下,提供商不得不让客户租用他们的基础设施的半满的机架。但是,这是不可持续的,随着他们的客户更新他们的服务器,他们最终会用光空间、电力、冷却、或三个全部。

  融合基础设施驱动更大的功率密度

  推向更高的密度可以被概括为术语融合基础设施:基本上,把更多的计算机资源包装到更小的体积中,可以通过现有的数据中心的趋势,如:虚拟化和使用刀片服务器和微服务器,来实现。融合基础设施对公司的经营效率有一个非常积极的作用,Coughlin说,“因为IT部署的物理尺寸越小,IT经理需要管理的盒子就越少,并且当服务器数量减少了30-50%时,在总功率需求方面,可以获得非常有意义的节约。

  这种方法旨在通过提高在机架级的电源,降低数据中心总功率(其中有一个双重的好处,因为它也降低了冷却需求)。“其实,在每一个服务器的基础上,电力需求大大增加,但总体而言,总功率可以下降,因为需要更少的服务器。这是高密度数据中心变得如此重要的确切原因,这是融合基础设施的关键。每个机架500瓦到1千瓦,可以轻松地安置今天的服务器!