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更新時間:2020-11-02 15:04:23瀏覽次數:586
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YUASA湯淺蓄電池UXL660-2N閥控密封式鉛酸2V600AH
YUASA湯淺蓄電池UXL660-2N閥控密封式鉛酸2V600AH
廣東湯淺蓄電池有限公司成立于1996年。是日本湯淺株式會社在中國大陸*的生產“YUASA”(湯淺)NP、NPL、UXH、UXL系列閥控式密封鉛酸蓄電池的大型生產基地,全面采用日本湯淺的鉛酸蓄電池制造技術,秉承日本湯淺八十多年專業(yè)開發(fā)、研究、制造鉛酸電池的許多技術經驗。
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我司代理蓄電池產品,;如需詳細了解更多蓄電池技術參數及規(guī)格,請通過以上的我;我們公司還設有經驗豐富的工程師團隊;對一些疑難解答和方案設計都有著多年的經驗。,我們將熱誠為你服務!?。?/span>
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業(yè)務內容:蓄電池的生產和銷售,并提供售后服務
工作波長增加,色散帶寬增加(傳輸距離增加)
WBMMF相關的標準
寬帶多模光纖(WBMMF)的標準化工作得到了TIA、ISO、IEEE的共同關注和支持。
TIATR42委員會在2014年就把討論寬帶多模光纖(WBMMF)標準化列入了討論項目,得到了所有網絡收發(fā)器廠商,網絡設備廠商和布線廠商的*贊同,2015年6月TIATR42委員會投票通過,同意開發(fā)寬帶多模光纖(WBMMF)標準,并將命名為TIA-492AAAE,預計正式標準zui遲會在2016年11月前正式頒布。
ISO/IECJCT1SC25委員會WG3工作組在2015年聽取了TIA代表的匯報,決定在2016年將把制定寬帶多模光纖(WBMMF)標準納入議程,ISO/IECJCT1SC25委員會WG3工作組正在就這種新型的多模光纖(WBMMF)命名征求各國專家意見。
2016年1月在IEEE亞特蘭大的會議上,TIA代表向IEEE匯報了寬帶多模光纖(WBMMF)標準的進展。
WBMMF如何解決色散的問題
色散(ChromaticDispersion)是多模光纖*的現象,色散是由于不同的波長傳輸的速度不同因此到達終點的時間不*而導致的。色散和差模延遲(DMD)非常類似,差模延遲是由于多模光纖內存在不同的傳輸模式,不同模式到達接收端時間不*,如果延遲過大,會對網絡造成丟包,通常實驗室采用專業(yè)的檢測設備評估差模延遲的影響。
主要產品:“YUASA”牌NP、NPL、UXL、UXH系列閥控式密封鉛酸蓄電池
技術來源:日本湯淺[1]本部的研究開發(fā)通訊用閥控式密封鉛酸蓄電池事業(yè)部,總人數約80人及本公司約20人的技術開發(fā)課。
獲證情況:IS09001、IS014001、美國UL安全認證、中國信息產業(yè)部入網證、廣電部入網證、鐵道部入網證、電力成套設備入網證。
固定資產:約12000萬元 總資產:約20800萬元(2002年12月31日止)
占地面積:約37000m2 生產規(guī)模:約100萬KVAh
質量方針:生產能夠得到顧客信賴與滿足的產品。
環(huán)境方針:遵守法規(guī)、保護環(huán)境、節(jié)能降耗[2]、預防污染、全員參與、持續(xù)改進
發(fā)展前景:為滿足市場的需求,公司投入的8000萬元人民市擴建工程現已竣工并于2001年底全面投產運作。年生產總值增加到3億元,產品除了滿足國內需求之外,同時大量返銷日本及遠銷歐美地區(qū)。
性能特點
湯淺免維護無須補液 內阻小,大電流放電性能好 適應溫度廣(-35-45℃) 自放電小 使用壽命長(5-8年) 荷電出廠,使用方便 安全防爆 *配方,深放電恢復性能好 無游離電解液,側倒90度仍能使用。
湯淺蓄電池NP系列
1、維護簡單:由于充電時蓄電池內部產生的氣體基本被極板吸收還原成電解液,基本沒有電解液養(yǎng)活現象,不需要象一般蓄電池那種補水和均等充電,維護簡便(但有必要進行定期檢查總電壓及外觀)。
2、持液性高:電解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流動狀態(tài),所以正常的操作情況下,即使倒下也可使用(倒下超過90度以上不能使用)
3、安全性能*:由充電操作失誤引起產生過多的氣體時,一定程度上可以放出,防止電池的破裂。
4、自放電極小:使用特殊鉛鈣合金生產板柵,把自放電控制在zui小,可以長期保存。
5、壽命長、經濟性好:使用耐腐蝕性好的特種鉛鈣合金制成的板柵,擁有較長的浮動壽命。正常浮充電時產生的氣體,可以很好地被吸收,所以正常操作情況下,不會因電解液減少出現容量降低現象。特殊隔板能保持住電解液,同時用強力壓緊正板活性物質,防止活物質脫落,所以壽命長,另外深放電時也有較長循環(huán)壽命,是一種很經濟的蓄電池。
6、內阻?。河捎谧栊≡绞谴箅娏鞣烹?,特性越好。
7、深放電后有優(yōu)良的恢復性能:把電池和負載連接在一起長期放電對電池不利,但萬一出現這種情況,只要充分充電,基本不出現容量降低,很快可以恢復。
蓄電池應用領域與分類:
◆ 免維護無須補液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應溫度廣; ● 安全防護報警系統;
◆ 自放電小; ● 應急照明系統;
◆ 使用壽命長; ● 電力,郵電通信系統;
◆ 荷電出廠,使用方便; ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆; ● 電動工具,電動玩具;
◆ *配方,深放電恢復性能好; ● 便攜式電子設備;
◆ 無游離電解液,側倒仍能使用; ● 攝影器材;
◆ 產品通過CE,ROHS認證,所有電池 ● 太陽能、風能發(fā)電系統;
符合國家標準?! ?巡邏自行車、紅綠警示燈等。
型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | ||
長 | 寬 | 總高度 | ||||
NP1-6 | 6 | 1.0(20小時率) | 51 | 42.5 | 54 | 0.25 |
NP4-6 | 6 | 4.0(20小時率) | 70 | 47 | 105 | 0.85 |
NP10-6 | 6 | 10(20小時率) | 151 | 50 | 97.5 | 2 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小時率) | 96 | 25 | 61.5 | 0.35 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小時率) | 97 | 47.5 | 54 | 0.57 |
NP2-12 | 12 | 2.0(20小時率) | 150 | 20 | 89 | 0.7 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小時率) | 178 | 34 | 64 | 0.94 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小時率) | 134 | 67 | 64 | 1.12 |
NP7-12 | 12 | 7(20小時率) | 151 | 65 | 97.5 | 2.65 |
NP24-12 | 12 | 24(20小時率) | 175 | 166 | 125 | 8.65 |
NP38-12 | 12 | 38(20小時率) | 197 | 165 | 170 | 13.8 |
NP65-12 | 12 | 65(20小時率) | 350 | 166 | 174 | 22.8 |
NP100-12 | 12 | 100(20小時率) | 407 | 172.5 | 240 | 35 |
網頁資源有限,電源解決方案,UPS電源/蓄電池具體型號報價,技術咨詢
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公司提供的產品服務包括陽光蓄電池、松下蓄電池、湯淺蓄電池、*蓄電池、OTP蓄電池、易事特蓄電池、理士蓄電池、賽特蓄電池、山特蓄電池、APC UPS電源、艾默生UPS電源、梅蘭日蘭UPS電源、伊頓UPS電源、山特UPS電源等,
差模延遲測試(DMD)
事實上,在所有采用波分復用和并行傳輸的高速以太網,普遍存在著信號到達接收端出現延遲的情況,這種現象稱為偏移(Skew),zui快和zui慢的信號之間的偏差稱為偏移時差(Skewvariation)。例如,100GBase-SR10采用20芯光纖并行傳輸,10發(fā)10收,這10芯接受或發(fā)送的光纖之間也會產生信號到達接收端不*的現象。
IEEE對于偏移和偏移時差有嚴格的定義,光纖收發(fā)器廠商在定義收發(fā)器標準的時侯會遵循IEEE的100G以太網絡標準zui大偏移79ns,通道/波長之間偏移時差不超過2.5ns的要求,光纖收發(fā)器通過估算zui差的偏移進行信號補償,從而嚴格控制偏移誤差的范圍。實驗室模擬不同類型的場景測試表明,色散導致的偏移時差原低于IEEE標準要求,幾乎可以忽略不計。
WBMMF是否兼容傳統的OM3,OM4多模光纖
寬帶多模光纖(WBMMF)的光纖預制棒制造工藝得到了優(yōu)化,因而能夠支持更廣闊的帶寬范圍,在物理上它仍然保持50/125微米的纖芯/涂敷層的結構,因此*向前兼容傳統的OM3,OM4多模光纖。
WBMMF在未來數據中心中的應用前景
寬帶多模光纖(WBMMF)的出現為多模光纖,特別是在超大型數據中心領域賦予了更強勁的生命力,它突破了傳統多模光纖所采用的并行傳輸技術和傳輸速率的瓶頸。它不但能夠以更少的多模光纖芯數支持更高速的網絡傳輸,而且由于它采用低成本的短波波長,收發(fā)器的成本和功耗都會遠低于采用長波激光光源的單模光纖解決方案。因此,在未來100G/400G/1T超大型的數據中心中將會具有廣闊的應用前景。
以未來*代400G以太網400GBase-SR16為例,每個通道傳輸25Gbps,16芯發(fā)送16芯接收,總共需要32芯光纖多模光纖。這意味著在數據中心里面需要部署32芯MPO/MTP接口的布線系統,高昂的布線成本會讓數據中心設計者望而卻步。
如果采用寬帶多模光纖(WBMMF)和短波分復用的收發(fā)器,總共只需要8芯多模光纖4收4發(fā),每根光纖傳輸4個波長,每個波長傳輸速率25Gbps,每芯光纖可以傳輸100Gbps,通過采用這種短波分復用加并行傳輸的技術,光纖數量只需要傳統多模光纖的1/4。
在10米以上500米距離內100G以太網目前有哪些解決方案,這些方案有什么差異,哪種方案?
IEEE于2010年頒布了100Base-SR10,采用20芯多模光纖并行傳輸,10收10發(fā),每個通道傳輸10Gbps,需要24芯的MPO/MTP多模光纜,在OM3/OM4上的zui大傳輸距離分別是100/150米,這是目前zui為成熟和市場化的100G網絡解決方案。由于出現時間早,出貨量大,因此設備成本低,其缺點是布線需要20芯光纖。
此外,IEEE正在開發(fā)下一代的100Base-SR4標準,采用8芯多模光纖并行傳輸,4收4發(fā),每個通道傳輸25Gbps,在OM3/OM4上的zui大傳輸距離分別是70/105米。其缺點是每個通道采用較高傳輸速率,設備成本可能會較高,且距離相對較短,不適合超大型的數據中心,優(yōu)點是布線只需要8芯光纖。
IEEE計劃開發(fā)第三代的100G-SR2,每個通道傳輸50Gbps,2收2發(fā),采用4芯多模光纖并行傳輸,在OM3/OM4上的zui大傳輸距離應該不會超過70/105米,缺點是由于每個通道采用更高傳輸速率,設備成本必然會很高,距離相對較短,不適合超大型的數據中心,優(yōu)點是布線只需要4芯光纖。
除了IEEE的100G標準,Finisar和CommScope、Dell、Huawei、H3C、Juniper等12家廠商組成短波分復用(SWDM)聯盟,推廣100Base-SWDM4。Finisar計劃在2016年12月份正式推出市場化的產品。100Base-SWDM4采用2芯多模光纖,1收1發(fā),在每芯光纖上采用4個短波波長,每個波長傳輸25Gbps,在寬帶多模光纖(WBMMF)上目前測試的zui大傳輸距離是450米。其優(yōu)點是布線只需要2芯多模光纖,采用性價比較高的短波光源,功耗為3.5瓦,且可以支持300-450米的距離,能夠滿足超大型數據中心不同樓層骨干(Spine)交換機和分支(Leaf)交換機之間的互聯。
此外Avago,Broadcade,Finisar,Juniper,Microsoft等公司組成了PSM4聯盟,推廣100Base-PSM4。其采用8芯單模光纖并行傳輸,每個通道傳輸25Gbps,4發(fā)4收,zui大傳輸距離是500米。優(yōu)點是支持500米的距離,能夠滿足超大型數據中心樓層之間骨干交換機的互聯,缺點是采用8芯單模MPO,布線成本較高。此外,因其采用1310納米長波激光光源,收發(fā)器設備成本比采用短波垂直腔面發(fā)射激光(VCSEL)貴。
總之,光收發(fā)器的價格通常和出貨量成反比,未來100G解決方案的整體成本取決于光收發(fā)器的出貨量。對于客戶來講,需要根據數據中心實際的距離需求同時考慮向前的兼容性、未來擴展性和易部署性來進行綜合考量
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