三力蓄電池現貨促銷
“三大場景”打造業務永續的數據中心
公司電話:010-57478017銷售熱線:13366237377
當前,以云計算、物聯網、大數據為代表的創新技術為數據中心注入了活力。而在關注新技術應用的同時,如何保障數據的安全性、業務連續性,如何進行高效業務發布、高智能管理維護,更是數據中心管理者需要盡早解決的問題。而作為負載均衡產品的延續,應用交付系統正在這一領域成為引人關注的“明星產品”,它能夠在多種場景下提升數據中心的高可靠性,發揮其大應用價值并使得風險大幅降低。
據IDC機構最新數據顯示,2014年全球應用交付產品市場規模達到15億美元,而在中國更以超過25%的復合增長率領銜全球。我們看到,在高速增長的ADC市場,國產化品牌也已經嶄露頭角,銳捷網絡不久前推出的RG-PowerAD系列應用交付系統就是其中典型的代表。
RG-PowerAD是銳捷網絡專門為數據中心負載均衡、互聯網出口多鏈路和多數據中心/災備中心場景的應用交付系統。在保障業務可靠不中斷的同時,降低服務器壓力、提高業務響應速度、最優選路、安排最合理的訪問路徑,保證業務高效運轉,在數據中心典型的三大應用場景中,可以全方位確保數據中心業務永續。
場景一:數據中心全局負載均衡,智能監控服務器健康
移動互聯、電子商務、云服務、大數據風起云涌如火如荼,數據中心采用新一代多核心處理器的服務器產品大范圍普及,硬件性能水平高速增長。但即使硬件制造技術不斷提升,服務器的物理資源仍是有限的。如果沒有恰當的監控和負載均衡,整個系統可能因為工作載荷和用戶訪問而超載。
為此,RG-PowerAD采用了業內優秀服務器健康監控技術,能7*24小時不間斷的對服務器提供7層健康監測,根據真實服務器的性能和健康狀況,選擇優秀的服務器響應用戶的應用請求。另外,RG-PowerAD提供了豐富的負載均衡算法,可將多臺真實服務器資源虛擬為一臺服務器并提供服務,不僅實現了應用服務處理能力的線性擴展,還能將客戶請求引導到優秀站點,提高整個應用系統的可靠性。
場景二:優化選路,多鏈路出入口問題迎刃而解
由于國內各運營商之間的互聯互通一直存在很大的問題,因此很多企業在建設數據中心時都買了多條出口鏈路帶寬,但是由于傳統路由協議的“缺陷”,導致峰值流量總是涌到某些鏈路,無法實現所有鏈路的高效利用。那么,如何解決數據從那條鏈路出、從那條鏈路入,才能確保優秀的應用體驗呢?
銳捷網絡的設計師為RG-PowerAD編制了多套智能化程序,入站和出站流量管理就正好可以在上述場景中充分發揮。在“出”的問題上,RG-PowerAD可實現根據運營商地址庫、鏈路負載情況、網絡延時、應用服務重要性等選擇優秀的鏈路。同時,基于TCL可編程腳本,用戶還能夠根據網絡環境和特殊需求,靈活定制優秀選路策略。在“入”的問題上,RG-PowerAD可以本身做DNS解析服務器或者作為DNS代理指向已有DNS服務器。在做智能DNS多鏈路解析時,可根據鏈路和服務器健康情況,或使用高級的Acitve/passiveRTT的智能選擇,靈活的將對客戶最理想的解析IP地址返回。
場景三:激活災備中心,全局負載確保業務永續
今年互聯網行業的黑色五月中,網易、支付寶及*相繼宕機,尤其以*事故最為嚴重,經歷了12個小時才徹底恢復。那么,在運維人員花費大量時間尋找錯誤設備或連接時,企業付出的故障成本是巨大的,而這也從側面體現出建立災備中心和業務永續的重要性。
“全局負載,多中心智能調度”,這是RG-PowerAD最重要的特性之一。首先,該產品能夠監控多站點服務器及應用狀態,實時共享數據中心和應用的所有高級健康檢查信息。其次,根據站點的可用性、負載、響應時間,將客戶請求引導到優秀站點,提高整個應用系統的可靠性。最終實現站點級冗余災備和快速透明的故障切換,確保業務永續。
除了上述三大場景之外,RG-PowerAD還具有許多安全管理特性,不僅可以為數據中心“打開門”,更能“鎖好門”。RG-PowerAD集成了高級SYNCookie技術、DNS應用防火墻功能,并且支持HA部署。從上線應用效果來看,該產品成功抵擋住了多起黑客DDoS攻擊,成為了數據中心業務服務的“守護神”。
三力蓄電池主要成份
構成鉛蓄電池之主要成份如下: 陽極板(過氧化鉛.PbO2)---> 活性物質陰極板(海綿狀鉛.Pb) ---> 活性物質電解液(稀硫酸) ---> 硫酸(H2SO4) 水(H2O) 電池外殼 隔離板 其它(液口栓.蓋子等)
三力蓄電池現貨促銷
原理
蓄電池的原理是通過將化學能和直流電能相互轉化,在放電后經充電后能復原,從而達到重復使用效果。
主要成份
構成鉛蓄電池之主要成份如下:
陽極板(過氧化鉛.PbO2)---> 活性物質
陰極板(海綿狀鉛.Pb) ---> 活性物質
電解液(稀硫酸) ---> 硫酸(H2SO4) 水(H2O)
電池外殼
隔離板
其它(液口栓.蓋子等)
三力蓄電池容量
電動車用蓄電池的容量以下列條件表示之:
◎電解液比值 1.280/20℃
◎ 放電電流 5小時的電流
◎ 放電終止電壓 1.70V/Cell
◎ 放電中的電解液溫度 30±2℃
1.放電中電壓下降 放電中端子電壓比放電前之無負載電壓(開路電壓)低,理由如下:
(1)V=E-I.R
V:端子電壓(V) I:放電電流(A)
E:開路電壓(V) R:內部阻抗(Ω)
(2)放電時,電解液比重下降,電壓也降低。
(3)放電時,電池內部阻抗即隨之增強,完全充電時若為1倍,則當完全放電時,即會增強2~3倍。
用于起重時之電瓶電壓之所以比用于行走時的電壓低,乃是由于起重用之油壓馬達比行走用之驅動馬達功率大,因此放電流大,則上式的I.R亦變大。
2.蓄電池之容量表示
在容量試驗中,放電率與容量的關系如下:
5HR....1.7V/cell
3HR....1.65V/cell
1HR....1.55V/cell
嚴禁到達上述電壓時還繼續繼續放電,放電愈深,電瓶內溫會升高,則活性物質劣化愈嚴重,進而縮短蓄
電池壽命。
因此,堆高機無負重揚升時的電池電壓若已達1.75v/cell(24cell的42v,12cell的21v),則應停止使用,馬上充電。
3.蓄電池溫度與容量
當蓄電池溫度降低,則其容量亦會因以下理由而顯著減少。
(A)電解液不易擴散,兩極活性物質的化學反應速率變慢。
(B)電解液之阻抗增加,電瓶電壓下降,蓄電池的5HR容量會隨蓄電池溫度下降而減少。
因此:
(1)冬季比夏季的使用時間短。
(2)特別是使用于冷凍庫的蓄電池由于放電量大,而使一天的實際使用時間顯著減短。
若欲延長使用時間,則在冬季或是進入冷凍庫前,應先提高其溫度。
4.放電量與壽命
每日反復充放電以供使用時,則電池壽命將會因放電量的深淺,而受到影響。
5.放電量與比重
三力蓄電池之電解液比重幾乎與放電量成比例。因此,根據蓄電池完全放電時的比重及10%放電時的比重,即可推算出蓄電池的放電量。
測定鉛蓄電池之電解液比重為得知放電量的最佳方式。因此,定期性的測定使用后的比重,以避免過度放電,測比重的同時,亦側電解液的溫度,以20度C所換算出的比重,切勿使其降到80%放電量的數值以下。
6.放電狀態與內部阻抗
內部阻抗會因放電量增加而加大,尤其放電終點時,阻抗最大,主因為放電的進行使得極板內產生電流的不良導體—硫酸鉛及電解液比重的下降,都導致內部阻抗增強,故放電后,務必馬上充電,若任其持續放電狀態,則硫酸鉛形成安定的白色結晶后(此即文獻上所說的硫化現象),即使充電,極板的活性物資亦無法恢復原狀,而將縮短電瓶的使用年限。
★白色硫酸鉛化
蓄電池放電,則陰、陽極板同時產生硫酸鉛(PbS04),若任其持續放電,不予充電,則最后會形成安定的白色硫酸鉛結晶(即使再充電,亦難再恢復原來的活性物質)此狀態稱為白色硫化現象。
7.放電中的溫度
當電池過度放電,內部阻抗即顯著增加,因此蓄電池溫度也會上升。放電時的溫度高,會提高充電完成時溫度,因此,將放電終了時的溫度控制在40℃以下為最理想。