菲尼克斯蓄電池KB121200實時報價
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如何判斷鳳凰蓄電池電極的幾種方法
下面讓小編跟大家講一下幾種正確識別舊CSB蓄電池正負電極的簡易方法,以供大家在自行充電或檢測時作快速判斷。
1.根據鳳凰蓄電池電極設計特點判斷
一般常用的CSB蓄電池在生產設計時.其CSB蓄電池樁較粗些的一端為正電極.另一端則細些為負電極,同時可辨認一下CSB蓄電池樁柱的顏色,其中正電極樁柱呈現深棕色,而負電極則呈現為深灰色。另外有些CSB蓄電池的正負標記用英文字母表示,即P表示為正電極,N表示為負電極,這在檢修充電時可千萬不能搞錯。
2.采用萬用表電壓擋測量
可將萬用表撥至直流擋位上,兩表筆分別跨接在CSB蓄電池兩電極上,此時若CSB蓄電池顯示出正常電壓值,則證明紅色表筆所觸的電極為CSB蓄電池正電極.而黑表筆處則為負電極。有時測得CSB蓄電池無正常電壓存在,則可測量CSB蓄電池的弱微存電量加以判斷。當兩表筆碰觸CSB蓄電池電極后,表針若向右微微晃動,即證明紅筆處為CSB蓄電池正電極.黑表筆處為負電極。但如果萬用表指針向左晃動(表針反打),則證明紅筆所觸及處為蓄電池的負電極。
3.采用導線短路進行識別
將兩根銅芯電源線分別跨接在待測定的舊CSB蓄電池電極處,再將正常配置好的電解液(濃鹽水)倒入一只玻璃茶杯內,將電源線兩端分別插入茶杯內,并各自擱放在玻璃杯兩側邊沿(兩線在杯中不能相碰),然后觀察各自引線端在電解液中的冒泡情況,如果某一電線線端氣泡上泛的小泡明顯而又較多時.則說明電源線連接CSB蓄電池的一端為負電極,氣泡上泛少而又不明顯端則為CSB蓄電池的正電極。
4.利用整流二極管測定
電源穩壓器中的整流二極管具有單向導電性能可找一支整流二極管.一只40w白熾燈.然后依次按CSB蓄電池的一個樁柱→二極管+端→二極管-端→白熾燈→CSB蓄電池另一樁柱順序串接起來,形成一個電燈串聯回路,此時若回路中的白熾燈被點燃發光,則證明二極管極端與CSB蓄電池樁柱連接處為CSB蓄電池的正電極,另一端為CSB蓄電池的負電極。
解析:大型機房精密空調的模塊化設計
模塊化機房精密空調采用一體式機身結構設計,具有風冷、乙二醇冷、水冷和冷凍水等機型;制冷量范圍寬,風冷、水冷、乙二醇冷機組20kW~150kW,冷凍水機組達26~160kW。高可靠性、高靈活性、全壽命成本。完全滿足大,中型交換機房,移動機房,數據中心等高標準要求。
機房空調的特點
(一)顯熱量大
機房內安裝的主機及外設、服務器、交換機、光端機等計算機設備以及動力保障設備,如UPS電源,均會以傳熱、對流、輻射的方式向機房內散發熱量,這些熱量僅造成機房內溫度的升高,屬于顯熱。一個服務器機柜散熱量在每小時幾千瓦到十幾千瓦,如果是安裝刀片式服務器,散熱量會高一些。大中型計算機房設備散熱量在400W/m2左右,裝機密度較高的數據中心可能會到600W/m2以上。機房內顯熱比可高達95%。
(二)潛熱量小
不改變機房內的溫度,而只改變機房內空氣含濕量,這部分熱量稱為潛熱。機房內沒有散濕設備,潛熱主要來自工作人員及室外空氣,而大中型計算機機房一般采用人機分離的管理模式,機房圍護結構密封較好,新風一般也是經過溫濕度預處理后進人機房,所以機房潛熱量較小。
(三)風量大、焓差小
設備的熱量是通過傳導、輻射的方式傳遞到機房內,設備密集的區域發熱量集中,為使機房內各區域溫濕度均勻,而且控制在允許的基數及波動范圍內,就需要有較大的風量將余熱量帶走。另外,機房內潛熱量較少,一般不需要除濕,空氣經過空調機蒸發器時不需要降至零點溫度以下,所以送風溫差及焓差要求較小,為將機房內余熱帶走,就需要較大送風量。
(四)不間斷運行、常年制冷
機房內設備散熱屬于穩態熱源,全年不間斷運行,這就需要有一套不間斷的空調保障系統,在空調設備的電源供給方面也有較高的要求,不僅需要有雙路市電互投,而且對于保障重要計算機設備的空調系統還應有發電機組做后備電源。長期穩態熱源造成即便在冬季機房內也需要制冷,尤其是在南方地區,更為突出。在北方地區,如果冬季仍需制冷,在選擇空調機組時,需要考慮機組的冷凝壓力和其他相關問題,另外可增加室外冷空氣進風比例,以達到節能的目的。
(五)送回風方式較多
空調房間的送風方式取決于房間內熱量的發源及分布特點,針對機房內設備密集式排列,線纜、橋架較多以及走線方式等特點,空調的送風方式分為下送上回、上送上回、上送側回、側送側回。
(六)靜壓箱送風
機房內空調送回風通常不采用管道,而是利用高架地板下部或天花板上部的空間作為靜壓箱送回風,靜壓箱內形成的穩壓層可使送風均勻,使空間內各點靜壓相等。
(七)潔凈度要求高
電子計算機機房有嚴格的空氣潔凈度要求。
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空氣中的塵埃、腐蝕性氣體等會嚴重損壞電子元器件的壽命,弓起接觸不良和短路等,因此要求機房專用空調能按相關標準對流通空氣進行除塵、過濾。另外,要向機房內補充新風,保持機房內的正壓。根據《電子計算機機房設計規范》規定,主機房內的空氣含塵濃度,在靜態條件下測試,每升空氣中大于或等于0.5m的塵粒數,應小于18000粒。主機房與其他房間、走廊間壓差不應小于4.9Pa,與室外靜壓差不應小于9.8Pa。
全年制冷
由于機房的發熱量很大,有的IDC機房發熱量更是達到30kw/㎡以上,所以全年都是制冷。
這里需要提到的一點是機房精密空調也有加熱器,只不過是在除濕的時候啟動的。應為除濕時出風溫度要相對較低,避免房間溫度降低得太快(機房要求溫度變化每10分鐘不超過1℃,濕度每小時不超過5%)。
高顯熱比
顯熱比是顯冷量與總冷量的比值。空調的總冷量是顯冷量和潛冷量之和,其中顯熱制冷是用來降溫的,而潛冷是用來除濕的。機房的熱量主要是顯熱,所以機房精密空調的顯熱比較高,一般在0.9以上(普通舒適型空調只有0.6左右)。大風量、小晗差是機房空調與其他空調的本質區別。采用大風量,可以使出風溫度不至于太低,并加大機房的換氣次數,這對服務器和計算機的運算都是有利的。機房的短時間內溫度變化太大會造成服務器運算錯誤,機房濕度太低會造成靜電(濕度在20%的時候靜電可以達到1萬伏)。
高能效比
能效比(COP)即使能量與熱量之間的轉換比率,1單位的能量,轉換為3單位的熱量,COP=3。由于大部分機房精密空調采用渦旋式壓縮機(最小的功率也有2.75KW),COP最大可以達到5.6。整機的能效比達到3.0以上。
高精度設計
機房精密空調不僅對溫度可以調節,也可以對濕度可以調節,并且精度都是很高的。計算機特別是服務器對溫度和濕度都有特別高的要求,如果變化太大,計算機的計算就可能出現差錯,對服務商是是很不利的特別是銀行和通訊行業。現在的機房精密空調要求一般在溫度精度達±2℃,濕度精度±5%,高精度機房精密空調可以溫度精度達到±0.5℃,濕度精度達到±2%。
高可靠性
一個機房最注重的就是可靠性。全年8760小時要無故障運行,就需要機房空調可靠的零部件和優秀的控制系統。一般機房多是N+1備份,一臺空調出了問題,其他空調就可以馬上接管整個系統。目前最知名的產品有:CAROSS卡洛斯機房空調、艾默生機房空調、雷諾威機房空調等都是目前做頂端的產品。
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對鳳凰蓄電池的檢測主要是觀察外觀和測量空載電壓和負載電壓。
(1)檢查CSB蓄電池的外觀對于新購的CSB蓄電池,要觀看是否有完好的標識,如型號、標稱電壓、生產日期等。另外,還耍檢查是否有破損、漏液、變形等問題。
(2)檢測CSB蓄電池的電壓用萬能表的直流擋,選量程略大于標稱電壓,紅表筆接CSB蓄電池的正極,黑表筆接CSB蓄電池的負極,此時測出的電壓為空載電壓,電壓值應不低于標稱電壓 (對新CSB蓄電池是這樣)。將負載電阻(阻值大小由廠家規定)接于CSB蓄電池的證、負極之間,然后用上述的方法測量CSB蓄電池的電壓,此時測出的電壓值,就為負載電壓(工作電壓),此值應近似標稱電壓 (新CSB蓄電池),說明CSB蓄電池是好的,如果測出的電壓比標稱電壓低得很多,說明CSB蓄電池已不能繼續使用。
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菲尼克斯電池行業重點清潔生產技術
加大研發廢鋅錳電池、氧化銀電池、鎘鎳電池、氫鎳電池、鋰一次電池與鋰離子電池等廢電池再生利用工藝技術及裝備。
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對于智能空調溫控器市場的淺析
長期以來,在電子行業,溫控器正快速發展。由于能夠靈活控制各區域空調機組的啟停與室內溫度,并能節省建筑空間和工程造價,風機盤管(FCU)加新風空調系統一直是以客房和商務辦法用房出租為主業的賓館飯店和寫字樓等建筑首選的半集中式空調系統型式。房間空調溫控器是控制末端裝置——風機盤管機組(FCU)供冷/熱量,實現分室溫度控制和節能運行的關鍵。
長期以來,在電子行業,溫控器正快速發展。由于能夠靈活控制各區域空調機組的啟停與室內溫度,并能節省建筑空間和工程造價,風機盤管(FCU)加新風空調系統一直是以客房和商務辦法用房出租為主業的賓館飯店和寫字樓等建筑首選的半集中式空調系統型式。房間空調溫控器是控制末端裝置——風機盤管機組(FCU)供冷/熱量,實現分室溫度控制和節能運行的關鍵。
普通風機盤管空調溫控器基本上是一個獨立的閉環溫度調節系統,主要由溫度傳感器、雙位控制器、溫度設定機構、手動三速開關和冷熱切換裝置組成。其控制原理是空調溫控器根據溫度傳感器測得的室溫與設定值的比較結果發生雙位控制信號,控制冷熱水循環管路電動水閥(兩通閥或三通閥)的開關,即用切斷和打開盤管內水流循環的方式,調節送風溫度(供冷量)。
第一代空調溫控器主要是電氣式產品,空調溫控器的溫度傳感器采用雙金屬片或氣動溫包,通過“給定溫度盤”調整預緊力來設定溫度,風機三速開關和季節轉換開關為潑檔式機械開關。這類空調溫控器產品普遍存在“溫度設定分度值過粗”、“時間常數太大”、“機械開關易損壞”等問題。
第二代空調溫控器為電子式產品,溫度傳感器采用熱敏電阻或熱電阻,部分產品的溫度設定和風速開關通過觸摸鍵和液晶顯示屏實現人機交互界面,冷熱切換自動完成,運算放大電路和開關電路實現雙位調節。這類智能空調溫控器產品改善了人機交互界面,解決了“溫度設定分度值過粗”等問題,但仍存在“控制精度不高”、“時間常數大”、“操作較復雜”等問題。
目前國內外生產廠家正在研究開發第三代智能型室溫空調溫控器,個廠家積極響應國家的政策,應用新型控制模型和數控芯片實現智能控制。現在已有國內廠家生產出了智能型室溫空調溫控器,并已應用于實際工程。這一生產帶動電子行業的發展。
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應用范圍:
⑴ 電話交換機 ⑼ 辦公自動化系統
⑵ 電器設備、醫療設備及儀器儀表 ⑽ 無線電通訊系統
⑶ 計算機不間斷電源 ⑾ 應急照明
⑷ 輸變電站、開關控制和事故照明 ⑿ 便攜式電器及采礦系統
⑸ 消防、安全及報警監測 ⒀ 交通及航標信號燈
⑹ 通信用備用電源 ⒁ 發電廠、水電站直流電源
⑺ 變電站開關控制 ⒂ 鐵路用直流電源
⑻ 膠體、風能系統 ⒃ 移動機站