前引式电池结构如图所示,正负板栅是由铅、、锡合金浇铸而成。电池活性物质是由高纯度(99.9999%)的铅制成的,这些铅已将杂质含量控制到小,而这些杂质是导致板被腐蚀和产生自放电的主要原因。
电池隔板是由X细玻璃纤维制成,具有完的耐酸性能,能充当海棉一样的吸酸能力,使电解液在电池内不具有流动性,并在放电过程中需要酸时,保持足够酸的供应量。“s”形包板方法的应用,有助于减少由于电池底部枝晶或铅粒造成的短路问题。
隔板的用途在于保持正、负板之间一定的距离,并完消除了在活性物质同电解液发生化学反应时而产生短路的可能。另外,隔板具有开口结构的特点,这种结构使其在加酸时对电解液的流动具有很小的阻力。
技术的越性:
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在前引式系列电池中,相比胶体电池,电池在通讯方面的应用有以下突出点
短时间,大电流放电时性能越。
成本要比胶体电池低。
是用于固定和启动使用的理想电池。
更适合于ups后备电源使用。
同等尺寸的电池,更适合大电流放电。
电池,通过严格地控制板的密度与厚度,以取得电池越的一致性能(特别是在串联
使用时)。
应用X域
在现代数据中心的设计中,不间断电源(ups)往往经常是易于被忽视的要素。而在本文中,我们就将与广大读者朋友们共同探讨关于企业组织如何X的监控您数据中心的功耗的相关问题。并将进一步与您探索提高企业的盈利能力,并与此同时进一步降低企业运营成本的相关技巧和策略。此外,我们还将帮助您了解如何在数据中心电源发生故障时保护您企业的ups系统。
为什么监控数据中心的功耗是至关重要的
在现代数据中心的设计中,容易被忽视的要素便是对于功率的利用、消耗和监测情况的把控。即使当企业组织的数据中心已经建成之后,对于电力使用情况的考量也必须始终处于数据中心it管理人员头脑。企业数据中心制定正确的决策可以有助于提高服务器运行状况及数据中心的效率。而在另一方面,对于诸如监控数据中心功耗等简单事情的忽略,则会对数据中心操作运营环境产生不利的影响,进而提升昂贵的成本。通过对于本文中所介绍的一系列技巧的参考学习,相信将帮助您企业进一步熟悉关于数据中心电源管理方面的策略。