德国阳光蓄电池电池在人员集中的建筑物和公共场所中也不可缺少,诸如机场、地铁、地下停车场、电影院、政府办公大楼、医院及运动场等。当这些场所的供电突然中断时,安全指示灯便是靠电池来提供电力的。
在以上领域及其他领域,任何需要可靠电源保障的系统都靠电池来维持,胶体dryfit A400系列电池能为您提供这种保护,该电池运行可靠,并已在日常成千上万种用途中得以证实。请与德国阳光公司的电池专家探讨您的需求,他们会非常乐意给您建议。
阳光技术----日常用途无限
胶体dryfit A400系列电池是把普通电解液固定于胶体中的密闭式铅酸可充电电池,胶体技术由德国阳光公司发明并发展,实现了电池免维护,从而节省了维护、补水及检查的费用支出。不再需要昂贵的、配有特殊设备的、单独的电池室。胶体电池可以在安装地充电。同普通液体电池相比,运行费用可减少30%
阳光胶体蓄电池dryfit A400系列电池不仅具有极高的经济价值,而且易于转运,同时,德国阳光蓄电池析气量极低、经久耐用,寿命长达10年。12年以上的实际运行经验确保了它的高度可靠性。由于自放电率低,即使存储两年也可不需充电便立即投入运行。
在国际上,胶体电池被认为是一种环保型电池系统。在电池的开发阶段就充分考虑到了环境因素,选用环保型材料,德国阳光的环保管理人员用比法律更严格的规范来监控阳光公司的生产场所。另外,德国阳光公司保证可以在电池寿命终止时回收电池并作适当处理,铅、塑料和酸可完全循环使用。
胶体dryfit A400电池的容量从5.5安时到180安时,规格间隔分配合理。请使用dryfit胶体电池,您会体会到胶体技术—这个国际公认的成熟技术的种种优势。到目前为止,世界上还未有任何其他电池系统能与胶体技术媲美。
建立现场实时升级的相关规范,而不是“一切照常”可以让您避免考虑企业的一些最常见的错误:让IT部门规划并执行,并负全部的责任。犯这样的错误是因为没有很好的理解企业的IT部门的固有的优势只是保持企业业务一致性和弹性应变能力的内在的力量,是作为一个服务部门而存在的。但这并不一定意味着IT部门也应遵循从现有资源、项目和变更管理技能出发,进行必不可少的成功升级。现场实时升级只是需要配合企业的商业规划。事实上,现场实时升级项目通常是80%的准备加20%执行。
数据中心的升级准备必须分四个阶段进行。
阶段一:沟通
虽然一个正常运作的数据中心很少有许多游客,但其涉及到许多利益相关者。这些利益相关者包括各部分的业务,这些业务依赖于数据中心来支持他们的业务过程,所以当您开始考虑升级时,您一定要有一个通信程序,以便保持与这些业务部门的沟通畅通。方案还应包括承包商、第三方支持、项目团队和任何对于数据中心环境承担责任的人。确定与您的利益相关者进行提前到沟通,告诉他们如何升级项目,这将对他们带来怎样的影响,以便赢得他们的支持。
阶段二:了解您企业的环境
对您企业的IT环境进行彻底的审查,将帮助您获得对项目需求的深刻理解。不同的技术有不同的要求,所以您不应该一刀切。例如,热和冷通道在某些服务器运转良好,但如果从侧面吸入空气就不理想了。一些设备,如SAN,是非常沉重的,所以一定要确保您了解确切的需求,并制定相应的计划。同样,在规划设备布局考虑电缆长度。
阶段三:对计划进行规划
该项目要成功,您必须充分融入您企业的业务。这意味着更多的倾听和理解您的同事在业务和规划管理方面工作的意见和建议,以及解释您自己如何满足他们的需求和挑战。您需要为每个项目活动从规划到执行,建立现场控制都制定了明细单工作说明书(SOW)。的办法是定期测试和验证计划,并准备妥协。
阶段四:减轻风险
影响评估工作的每一个元素都是一个宝贵的工具,风险管理必须贯穿于整个项目。这些评估甚至应包括灰尘和垃圾,其也将不可避免地产生预期的效果,工作本身的计划失败目前是的风险。动态升级更像是一次IT变更管理,因此,如果您的企业有一套必须使用的流程,您应该使用这一流程。此外,在开始项目之前,确保已经对数据中心的备份机制进行了审核。这应包括审查其物理和逻辑安全以及业务连续性计划。毕竟,数据中心即将成为一个建筑工地。 网络UPS智能系统,主要是以整个网络为管理对象,是指在UPS的主机的输出端增设RS232、R485接口,SNMP(简单网络管理协议)卡通信接口。利用这些接口经过专用的通信电缆同服务器、路由器、网关等设备上的相对应的通信接口相连,这样就能把UPS电源与计算机网络构成一个具有监控功能的智能化UPS供电系统。目前UPS网络智能化技术主要有2个方面:一是加强UPS新功能,与服务器上的软件协调工作,使得UPS除了完成最基本的不间断功能外,还能实现网络上事件记录、故障告警、UPS参数自动测试分折、调节功能等;二是加强UPS节能功能。智能化的网络UPS系统将传统式UPS通过与计算机相连的硬件接口,结合特殊设计的软件,提供完整的电源管理方案。
智能化网络UPS系统实现
计算机与UPS电源是通过接口进行通信,要使供电系统的故障信息和UPS状态信息能够到计算机系统,首先要完成计算机与UPS之间连接电缆的自动查询,为保证通信的准确性,需按规定的通信协议进行初始化。网络设计的软件和硬件产品通常基于SNMP,它在网络上与管理信息库交互起作用;通过发布SNMP命令,网络管理员可以通过在网络设备上检索信息和发布控制命令来控制网络;也还有处理消息软中断(消息软中断是警告网络管理站重要事件诸如UPS使用电池供电的消息)的能力。
网络UPS可以利用现有计算机通信接口与UPS通信接口相接,再在计算机上安装相应的监控软件。有了监控软件后,计算机便与UPS建立了通信联系,计算机定时发送指令,UPS在规定的时间内返回信息,当电源出现异常时,UPS内部的微控制器会及时把异常信息发给计算机,并由监控软件在计算机上发出告警信息,提醒操作员或网络管理员及时处理,若有关人员不在现场,则监控软件会在UPS供电时间结束时自动中止各种软件的运行程序,禁止用户登录,自动存盘,保持现场等,并通过网络向用户发出警告信息,通报有关电源异常信息。同时监控软件还具备完备的UPS自我测试功能,测试UPS的状态及电池容量等,能以数据和图形形式显示并记录UPS输出、输入电压、频率、负载、温度、电池容量,使用户可以分析、诊断、预作防范。
智能化网络UPS系统优势
网络化通过SNMP标准,可以监控或管理网络内任何一台UPS的运行,并能远程管理UPS状态参数。
智能化由于微处理器技术的应用,UPS系统实现了智能化。智能型网络UPS一般采用8位或16位微处理器,由微处理器的串行接口与服务器、PC或终端之间实现通信,进行数据传输,包括UPS工作状态、输入输出参数及各种指令。智能化UPS一方面实现了设备运行过程中自我状态的监控,对一些故障现象进行预处理,使其始终平稳可靠运行;另一方面实现了计算机和网络与UPS之间的双向数据通信,用户可以在计算机和网络中的各个节点上实时监视可控制UPS电源的运行状态。
自动化自动化是指UPS电源自动完成的一些自我检测,达到全方位自动监管功能。
实时性实时性就是要求监视电路中各部分的状态,随时获取主机工作时的有关参数。
保护性UPS提供具有针对性的保护,保护不同的电子元件的UPS具有不同的特征。在市电出现停电的时刻,UPS能瞬间完成切换到后备用电源的过程,使计算机在短时断电时仍能顺畅运行,不会出现数据丢失和系统关闭现象;在超长市电电源中断的情况下,UPS设备可以启动电源管理软件实现安全的计算机系统关闭过程,也保证数据的完整性;PC工作站内UPS电池在耗尽电量后,还会以极快的速度恢复到满充状态,以备下一次断电的发生。
安全性安全性是信息系统远程管理必须解决的问题,除了通常的用户名和口令保护之外,采用各种安全认证,用户可以自行设定远程管理方式,关闭自动认为不必要的远程管理通道,进一步提高远程管理的安全性为保证整个网络通信系统的安全性。
数字化数字化UPS软件取代了大量的模拟器件,在很大程度上提高了产品的集成度,而且通过修改软件,可以很方便地调节系统的各种特性,这就增强了系统的柔性和智能性
铅酸蓄电池的修复 安珀系列组合脉冲修复机与修复液的问世,打破了“铅酸电池不可修复”的错误结论.在长期的研发与实验过程中,大多数的铅酸蓄电池是可以修复的.其修复率可达91%,修复以后的容量可以达到初容量的80%以上. 安珀组合脉冲修复机技术,采取了物理手段和化学手段相结合,从而达到对电池的维修与维护. 1.安珀组合脉冲修复机与充电机的修复与维护原理: ①在充电过程中,通过正负极之间定期地发射不断转化的离子来扫除了极板周围的离子云; ②清除附着在正负极板,尤其是负极板上是活性离子,也称杂质离子. ③强大的负脉冲可以将粗大坚硬的硫酸铅结晶击碎并促使其溶解; ④通过正负脉冲的占空比调节使α—二氧化铅与β—二氧化铅的比例更趋合理. 2.安珀公司研发的配套产品,修复液对电池修复的作用. 修复液配合组合脉冲修复机使用,可以地缩短电池的修复时间,提高电池的修复率.其主要作用是: ① 提高正极活性物质的利用率,防止正极板栅的腐蚀,从而减少正极活性物质的软化脱落,一般正极活性物质的利用率仅为48%,加入修复液后,可以提高至53%以上. ② 协助组合脉...
铅蓄电池在充电和放电会产生如下反应:PbO2+pb+2H2SO4===2PbSO4+2H2O在充电时,在电能的作用下,转化为PbO2 、Pb和H2SO4也就是说充电是由电能转化为化学能的过程.放电时,正极板接受了负极板送来的电子,铅离子有正4 价变为正2价.与硫酸根接触生成难溶于水的 硫酸铅,负极的铅由于输出2个电子,变成正2价.同样也生成硫酸铅.也就是说放电时,再由贮存的化学能转为电能。 蓄电池在充电过程中,或在充电终了时,电极上会伴随着水的分解反应.其原因是因为铅酸电池正极充电接受能力较差,一旦正极充电状态达到70%时,氧气开始在正极上析出.负极充电状态超过90%时,氢气在负极上析出.一般地讲,正电极充电到额定电量的120%时.才能达到完全充电状态,所以,铅酸电池每次充电均会产生水的分解反应消耗水,因此定期补水维护不可避免。 四、硫酸盐化及蓄电池失效机理 随着蓄电池的使用次数增加,放电容量不断减小,由于人们对电池的使用要求不对,所以报废标准也不相同.一般来讲,正常使用电池,容量低于额定容量60%.即为报废电池,需要维护或维修.由于电池的制造条件,使用方式有差别,最终导致电池报废的原因也各不相同.但归纳起来有以下几种①正极板的腐蚀变形②正极活性物质...