15 kVA Niedrigfrequenz-Online-USV, 3-phasig 380 V Eingang / 3-phasig 380 V Ausgang
| Capacity: | 15 kVA / 12 kW | Input Voltage: | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC(3Ph + N) |
| Rated frequency: | 50 / 60 Hz | Nominal battery voltage: | 384 V DC, 32 batteries (29-32 configurable) |
| Precision: | Stationary: ±1% Transitory: ±1% (load variations 100-0-100%) | Waveform: | Pure sinewave |
| Output: | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC(3Ph + N) | Transfer Time: | 0 ms |
| Current Limit: | High overload, short-circuit: RMS voltage limit, high crest-factor current | Charging Current: | min[rated power (kW) × 1000 / battery voltage (real-time, V), 40 A] |
| High Light: | UPS-Ununterbrechungsstromversorgung 60 KVA,Ununterbrochene Stromversorgung 48 kW,Medizinische Geräte UPS Stromversorgung |
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Die BLAZING POWER 15 kVA / 12 kW Low Frequency Online USV schützt dreiphasige Lasten, die eine galvanische Trennung und eine Versorgung benötigen, die einen Netzausfall übersteht. Hergestellt von Shenzhen Tafeng Technology, kombiniert sie Online-Doppelwandlung mit einem integrierten Ausgangstrenntransformator und bezieht Standby-Strom aus einer externen VRLA-Batteriebank – 32 Batterien mit nominal 384 V DC, einstellbar von 29 bis 32 (348 / 360 / 372 / 384 V DC). Die konfigurierte Anzahl von Batterien bestimmt die nominale Batteriespannung; die Laufzeit richtet sich nach der angegebenen Batteriekapazität und der tatsächlichen Last. Sie eignet sich für Geräte, die sich über einen Raum verteilen, anstatt in einem einzigen Schrank zu bleiben: ein Gleichrichter-Rack mit der daneben liegenden Übertragungstechnik, ein Analysegerät-Shelter, eine Werkzeugmaschine mit ihren Hilfseinrichtungen oder ein Broadcast-Rack.
Das Gehäuse wiegt 120 kg und beansprucht eine Grundfläche von 405 × 656 mm – gemeinsam mit den 10 und 20 kVA Leistungsklassen. Bodenbelastung und Kabeldimensionierung hängen von der tatsächlich installierten Leistung ab und werden pro Modell bestätigt. Der Nennausgangsstrom beträgt ca. 22,8 A pro Phase bei 380 V.
Dual-Eingang, Parallelbetrieb und Überwachung
Separate Haupt- und Bypass-Eingänge unterstützen Dual-Source-Installationen, mit Generatoranschluss am Bypass. Bis zu vier Einheiten können parallel für Kapazität oder Redundanz betrieben werden; die Synchronisationssteuerung ist optional. Schnittstellen sind standardmäßig RS232, USB, RS485 und potentialfreie Kontakte, und der einzelne Kommunikationssteckplatz nimmt eine optionale SNMP-Karte auf, wenn der Standort eine Netzwerküberwachung benötigt. Der Ausgang ist eine Sinuswelle, die auf ±1 % gehalten wird, mit 0 ms Umschaltung von Netz auf Batterie.
Der Haupteingang akzeptiert 285–485 V AC zwischen den Phasen – breit genug, um die Last durch die typischen Schwankungen von Anlagenzuführungen und Generatorsätzen aufrechtzuerhalten. Das Eingangs-Frequenzfenster ist in der unten stehenden Spezifikationstabelle aufgeführt.
Die Dimensionierung beginnt mit der Lastliste, nicht mit dem Katalog – Auswahl einer USV für Krankenhäuser, Banken und Fabriken führt durch die Sequenz. Die Batteriebank befindet sich außerhalb des Gehäuses und die DC-Leitung hat eine praktische Grenze: Wie weit sollte eine USV vom Batteriegehäuse entfernt sein.
Hauptmerkmale
Transformator-Isolation
Low-Frequency-Architektur mit integriertem Ausgangstrenntransformator.
Dual-Source-Eingang
Separate Haupt- und Bypass-Eingänge, plus Generatoranschluss am Bypass.
Kontinuierlicher Ausgang
0 ms Netz-zu-Batterie-Umschaltung, Sinuswellenausgang, ±1 % Spannungsregelung.
Parallelfähig
Bis zu 4 Einheiten parallel; Synchronisationscontroller optional erhältlich.
Flexible Batteriekonfiguration
Nominale Konfiguration mit 32 Batterien bei 384 V DC; 29–32 Batterien konfigurierbar.
Überwachungsschnittstellen
RS232, USB, RS485 und potentialfreie Kontakte; SNMP-Karte optional erhältlich.
Schutz & Steuerung
Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz, plus ECO-Modus und EPO.
Typische Anwendungen
Telekom-Gleichrichter und deren Verteilung
Ein Gleichrichter-Rack zusammen mit der daneben liegenden Übertragungstechnik – die AC-Seite einer 48-V-DC-Anlage, Glasfaser- und Mikrowellen-Shelves und die kleine Platine, die diese verteilt. Der Stromverbrauch ist eher flach als spitz, und die Laufzeit wird durch die vom Standort geforderte Backup-Zeit und die tatsächlich angeschlossene Last bestimmt.
Analysegerät-Shelter und Anschlussfelder
Prozessanalysegerät-Shelter, Anschlussfeldschränke und die Remote-I/O-Drops dazwischen und zum Kontrollraum – Probenaufbereitung, Analysegerät-Racks und die Anschlusskästen, die sie versorgen, normalerweise auf einer eigenen Platine.
Eine Werkzeugmaschine mit ihren Hilfseinrichtungen
Ausgewählte CNC-Steuerelektronik, Bedienerschnittstellen und Hilfskreise. Servoantriebe, Hydraulikpumpen, Späneförderer und Kühlmittelpumpen erfordern eine separate Bewertung von Betriebsleistung, Anlaufstrom und -dauer sowie den Antriebseigenschaften.
Broadcast-Racks und AV-Kerne
Studio- und Übertragungs-Racks: Videoserver, Mischpulte, Audioverarbeitung und die kleine Stromversorgung im selben Rackraum. Die USV bietet eine 0 ms Netz-zu-Batterie-Umschaltung zur Unterstützung der Kontinuität der angeschlossenen Broadcast- und AV-Lasten.
Für Werkzeugmaschinen und Broadcast-Lasten beziehen sich die hier aufgeführten Anwendungen auf Steuerungs- und Hilfslasten. Die Sicherung der gesamten Maschine und größerer Motoren erfordert eine separate Bewertung von Betriebsleistung, Anlaufstrom und -dauer, Antriebseigenschaften und der Überlastfähigkeit der USV.
Technische Spezifikationen
| Parameter | 15 kVA Spezifikation |
|---|---|
| Leistung & Architektur | |
| Nennleistung | 15 kVA / 12 kW |
| Modell | W-15KL |
| Phasenkonfiguration | 3-Phasen-Eingang / 3-Phasen-Ausgang |
| USV-Klassifizierung | VFI-SS-111 |
| Haupteingang | |
| Nennspannung | 380 / 400 / 415 V AC, 3 Ph + N + PE |
| Spannungsbereich | 285–485 V AC zwischen den Phasen; 165–280 V AC zwischen Phase und Neutralleiter |
| Frequenzbereich | 50 ±5 Hz (±10 %) / 60 ±6 Hz (±10 %) |
| Bypass-Eingang | |
| Spannungsbereich | 304–456 V AC zwischen den Phasen; 176–264 V AC zwischen Phase und Neutralleiter |
| Generatoranschluss | Unterstützt |
| Ausgang & Leistung | |
| Nennausgangsspannung | 380 / 400 / 415 V AC, 3 Ph + N |
| Spannungsregelung | ±1 % |
| Leistungsfaktor Ausgang | 0,8 |
| Nennausgangsstrom | Ca. 22,8 A pro Phase bei 380 V |
| Frequenz, Netz / Batteriebetrieb | 50 / 60 Hz ±0,01 Hz |
| Wellenform | Sinuswelle |
| Netz-zu-Batterie-Umschaltung | 0 ms |
| Wirkungsgrad | 89 % im Netzmodus; 90 % im Batteriemodus |
| Überlastfähigkeit Wechselrichter | ≤110 %: 60 min; ≤125 %: 10 min; ≤150 %: 1 min; >150 %: 200 ms |
| Überlastfähigkeit Bypass | 150–180 %: von 1 h bis 300 s; >180 %: 300 s |
| Parallelbetrieb | |
| Maximale Einheiten parallel | 4 |
| Synchronisationscontroller | Optional |
| Batterie & Ladung | |
| Batterietyp | VRLA versiegelte Bleibatterie, externe Bank |
| Nominales Batteriesystem | 384 V DC, 32 Batterien |
| Konfigurierbare Batterieanzahl | 29–32; 348 / 360 / 372 / 384 V DC |
| Ladefähigkeit | Maximaler Ladestrom = min[Nennleistung (kW) × 1000 / Batteriespannung (Echtzeit, V), 40 A] |
| Kommunikation & Schutz | |
| Standard-Schnittstellen | RS232, USB, RS485, potentialfreie Kontakte |
| Optionales Netzwerkmanagement | SNMP-Karte; ein Kommunikationskartensteckplatz |
| Schutz | Ausgangs-Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur, Unterspannung der Batterie, Ausgangsüber-/Unterspannung, Lüfterfehler und Blitzschutz |
| Umgebung, Gehäuse & Konformität | |
| Betriebstemperatur | 0–55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Abmessungen (B × T × H) | 405 × 656 × 817 mm |
| Gewicht | 120 kg |
| Normen | IEC/EN 62040-1-1 · IEC/EN 60950-1 · IEC 62040-3 · IEC/EN 62040-2 · IEC 62040-4 · CE |
Zusätzliche technische Spezifikationen
| Parameter | 15 kVA Spezifikation |
|---|---|
| Gleichrichter & Eingangsqualität | |
| Gleichrichter | 6-Puls, Thyristorgesteuert |
| Leistungsfaktor Eingang | ≥0,7 ohne Filter; ≥0,97 mit Filter |
| Eingangsstrom THDi | <50 % ohne Filter; <15 % mit Filter |
| Frequenzverfolgungsbereich, Bypass | 50 ±5 Hz (±10 %) / 60 ±6 Hz (±10 %) |
| Ausgangsdetails | |
| Ausgangsspannungsverzerrung | ≤2 % ohmsche Last; ≤4 % nichtlineare Last |
| Batterie & Ladedetails | |
| DC-Bus-Spannung | 384 V DC nominal |
| Ladespannung | 395–435 V DC, einstellbar |
| Ladefähigkeit | Maximaler Ladestrom = min[Nennleistung (kW) × 1000 / Batteriespannung (Echtzeit, V), 40 A] |
| Batterieladestandard | DIN 41773 |
| Bedienfeld, Alarme & Funktionen | |
| Bedienfeld | 3,5-Zoll-LCD; optionaler 7-Zoll-Farb-Touchscreen |
| Alarme | Ausgangsüberlastung, Netzstörung, USV-Fehler, Unterspannung der Batterie; Abfrage des Alarmverlaufs |
| Weitere unterstützte Funktionen | ECO-Modus; Not-Aus (EPO) |
| Umgebung & Mechanik | |
| Lagertemperatur | −25 bis 55 °C, ohne Batterien |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <95 %, nicht kondensierend |
| Betriebshöhe | 0–1.500 m bei 100 % Last |
| Schallpegel | 70 dB bei 100 % Last |
| Schutzlack / Staubfilter | Unterstützt |
| Normen | |
| Sicherheit | IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1 |
| Leistung | IEC 62040-3 |
| EMV | IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, -4-6, -4-8, EN 55022 |
| Umweltanforderungen | IEC 62040-4 |
| Kennzeichnung | CE |
Die Backup-Dauer hängt von der gewählten Batteriekapazität und der tatsächlichen Last ab. Batteriekapazität, Laufzeit und Standortbedingungen werden bei Bestellung bestätigt.
FAQ
Wie lange läuft die 15 kVA Einheit mit Batterien?
Die Backup-Dauer wird durch die von Ihnen angegebene Batteriekapazität und die tatsächliche Last bestimmt, nicht durch die USV-Leistung. Die Bank befindet sich außerhalb des Gehäuses, sodass oft nachträglich mehr Laufzeit hinzugefügt werden kann, ohne die USV zu ersetzen – vorausgesetzt, das Ladegerät kann die größere Bank in der verfügbaren Zeit noch aufladen und die neue Serie ist mit der 29–32-Batterie-Einstellung kompatibel. Nennen Sie uns die Lastliste und die benötigten Minuten, und wir dimensionieren die Bank und bestätigen beides.
Kann die Anzahl der Batterien von 32 geändert werden?
Ja. Die Nennkonfiguration sind 32 Batterien bei 384 V DC, und das Gerät kann für 29 bis 32 Batterien eingestellt werden – 348, 360, 372 oder 384 V DC. Die Einstellung der Batterieanzahl muss mit der tatsächlichen Batterie-Serie übereinstimmen. Die Backup-Zeit hängt von der vollständigen Batteriekonfiguration, der Batteriekapazität und der tatsächlichen Last ab. Der Ladestrom folgt der eigenen Steuerlogik des Ladegeräts und der tatsächlich angeschlossenen Batteriebank und bleibt unter 40 A – das ist eine Obergrenze, kein Wert, den jede Installation erreicht.
Was deckt 15 kVA ab, was 10 kVA nicht abdeckt?
Vier Kilowatt mehr Wirkleistung, und keine Änderung des Platzbedarfs. Beide Leistungsklassen teilen sich ein Gehäuse – gleicher Fußabdruck, gleiche Höhe –, sodass ein Upgrade nicht die Bodenfläche oder die Kabelroute verändert. Die Zuführung und der vorgelagerte Schutz werden stattdessen gegen den höheren Eingangsstrom dimensioniert.
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DThe 200KVA Low frequency UPS runs stably after installation, with precise voltage stabilization and fast response. The equipment solves factory grid fluctuation issues perfectly, with reliable quality and professional after-sales service.
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