Vårt tangentbordsfack är robust och hållbart, dess tjocklek är cirka 1,2 mm. Dess lastkapacitet är från 30-60 kg. Det finns också ventilationshål längst ner på tangentbordet för att öka luftcirkulationen.
Användning: Nätverkskåpstillbehör
Certifiering: CE, ROHS, GS
Färg: RAL7035, RAL9004, etc.
Material: SPCC Cold Rolled Steel
Varumärken: tne, oem, odm
Specifikation: CE, ROHS
HS -kod: 8517709000
Typ: Nätverkskåpstillbehör
Installation: 19 "Installation
Skick: Nytt
Logotyp: Silktryck, aluminiumklistermärke, gummimistermärke
Frakt: hav, luft, tåg, lastbil
Certifikat: CE.ROHS
Transportpaket: Kartong
Ursprung: Ningbo China
Racktangentbordet passar ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491; Del1,
DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92 och ETSI-standard
Drag
Använda för supporttangentbord*Material: SPCC Cold Rolled Steel*Tjocklek: 1,20 mm
Färg: svart, grå eller anpassad
Lastkapacitet: 30 ~ 60 kg enligt fackstorlek
Ytfinish: avfettande, betning, fosfor, pulverbelagda*ventilationshål för att hålla skåpet inuti luftflödet
De Economy Network Cabinet med en härdad glasdörr Erbjuder en unik lösning för att balansera två väsentliga faktorer för att hantera nätverksutrustning: synlighet och säkerhet. Nätverksskåp ...
Läs merDe Enkel sektionsnätverksväggmonterad Spelar en viktig roll för att optimera rymdutnyttjandet inom serverrum och IT -miljöer. När företagen fortsätter att förlita sig på komplex nätverksinfr...
Läs merDe Båge vented dörr tungt ljudsäkert serverskåp representerar en idealisk lösning för miljöer där både kyleffektivitet och brusreducering är kritiska. I datacenter kan serverrum eller någon ...
Läs mer Vad är det huvudsakliga syftet med de ventilationshålen som är utformade längst ner i 19 "Server Rack's glidhylla?
Det huvudsakliga syftet med ventilationshålen utformade längst ner i 19 "Server Rack's glidhylla är att förbättra luftcirkulationseffektiviteten inuti serverskåpet och därmed optimera utrustningens värmeavledning.
Som kärnutrustning för datacentret är den effektiva och stabila driften av servern avgörande för hela systemets prestanda och tillförlitlighet. Men när servern hanterar komplexa uppgifter och datautbyte kommer den att generera betydande värme, som genereras genom höghastighetsdrift av dess interna högpresterande CPU, minne, hårddisk och andra komponenter. Om denna värme inte kan spridas effektivt kommer det att få serverns inre temperatur att stiga kraftigt, vilket kommer att orsaka en serie problem.
Överdriven temperatur kommer direkt att påverka arbetseffektiviteten och stabiliteten för de elektroniska komponenterna inuti servern. När temperaturen stiger kommer resistiviteten för de elektroniska komponenterna att förändras, och värmen som genereras när strömmen passerar kommer också att öka och bildar en ond cirkel. Denna situation kommer inte bara att öka serverns strömförbrukning, utan kan också få databehandlingshastigheten att sakta ner och till och med orsaka datafel eller förlust.
Långsiktig drift i en hög temperaturmiljö kommer att påskynda åldringsprocessen för de interna komponenterna på servern och förkorta dess livslängd. Hög temperatur påskyndar materialets oxidation, expansion och sammandragning, vilket leder till problem som lösa anslutningar och spruckna isoleringsskikt, vilket ökar sannolikheten för misslyckande. Dessutom kan hög temperatur också orsaka allvarliga fel som lödfogar som faller av och kondensatorexplosion på kretskort, vilket utgör ett hot mot serverns stabila drift.
För att förhindra att dessa problem inträffar ägnas särskild uppmärksamhet åt ventilation och värmeavledning vid utformningen av serverskåp. Som en viktig del av kylningssystemet är utformningen av ventilationsöppningar direkt relaterad till luftcirkulationseffektiviteten och värmeavledningseffekten inuti skåpet. Ventilens rimliga layout och storlek kan säkerställa att kall luft kommer in i botten eller sidan av skåpet smidigt och flyter längs ytan på serverkomponenterna, absorberar och tar bort värme. Därefter släpps den heta luften genom avgasporten på toppen av skåpet och bildar en kontinuerlig värmekonvektionscykel.
I ett stängt serverskåp, om det inte finns tillräckligt med ventilation, kommer värmen att ackumuleras inuti skåpet och bilda en "Heat Island -effekt". Denna effekt kommer att förvärra temperaturgradienten inuti skåpet, vilket gör temperaturen i vissa områden för höga och temperaturen i andra områden relativt låg. Detta kommer inte bara att öka serverns driftsbördan, utan kan också orsaka ojämn temperaturfördelning i skåpet, vilket påverkar serverns totala prestanda och stabilitet.
Därför är ventilationens utformning inte bara för att minska temperaturen inuti servern, utan också för att förhindra generering av Heat Island -effekten och skapa en enhetlig och stabil värmeavledningsmiljö för servern. Denna miljö hjälper till att förbättra serverns totala prestanda, minska felfrekvensen och förlänga livslängden. Dessutom har utformningen av ventilationshålen också viss flexibilitet och skalbarhet. Enligt kraven på värmeavledningen för olika servrar och applikationsscenarier kan skåpadministratören optimera värmeavledningseffekten genom att justera hyllpositionen, öka antalet fläktar eller ändra fläkthastigheten. Denna flexibilitet gör det möjligt för skåpet att anpassa sig till olika arbetsmiljöer och lastkrav, vilket säkerställer att servern alltid körs i bästa tillstånd.
Sammanfattningsvis är det huvudsakliga syftet med ventilationshålen som är utformade längst ner i 19 "Server Rack's glidhylla att förbättra luftcirkulationseffektiviteten inuti skåpet, optimera värmeavledningen och se till att servern körs vid den bästa driftstemperaturen och därmed förbättrar dess totala prestanda och stabilitet.