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15 kVA Niedrigfrequenz-Online-USV, 3-phasig 380 V Eingang / 3-phasig 380 V Ausgang

Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort: China
Markenbezeichnung: BLAZING POWER
Zertifizierung: CE
Modellnummer: W-15KL
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge: 1 Einheit
Preis: 1050$/Unit
Standardverpackung: Palette
Lieferzeit: 3-5 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, L/C
Versorgungsfähigkeit: Aktie
Spezifikationen
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

Produkt-Beschreibung

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

01 / TELEKOM

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.

02 / INSTRUMENTIERUNG

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.

03 / CNC

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.

04 / AV

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.

Gesamtbewertung
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Alle Bewertungen
  • T
    T*n
    Vietnam Jan 15.2026
    ★★★★★
    ★★★★★
    We have cooperated on both standard UPS bulk orders and non-standard customized power solutions. The factory has strong customization capability, flexible production and perfect technical solutions to meet diverse project demands.
  • D
    D*c
    Liberia Nov 9.2024
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    The 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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    Thailand Aug 28.2024
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