10 kVA Niedrigfrequenz-USV, 3-phasig 380 V Eingang / 3-phasig 380 V Ausgang
| Capcity: | 10KVA/8KW | Input: | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) |
| Frequency: | 50Hz&60Hz | Nominal Battery Voltage: | 384 VDC (Based on 32pcs batteries) |
| Precision: | Stationary: ±1% Transitory: ±5% (load variations 100-0-100%) | Waveform: | Pure Sinewave |
| Output: | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | Transfer Time: | Zero |
| Current Limit: | High overload, short-circuit: RMS Voltage Limit High Crest-Factor current: Peak Voltage Limit | Charging Current: | Default 10A; Maximum 40A; 5A@ full load |
| Capacity: | 10 KVA / 8 KW | Topology: | Low Frequency, Online Double-conversion |
| Input Voltage: | 380 / 400 / 415 V AC | Rated output voltage options: | 380 / 400 / 415 V AC, 3Ph + N |
| Output waveform: | Sine Wave | Output Voltage Regulation: | ±1% |
| Transfer Time: | 0 Ms (mains To Battery) | Output Isolation Transformer: | Built-in |
| High Light: | Niederfrequenz-USV 10 kVA,Niederfrequenz-USV mit zwei Eingängen,unterbrechungsfreie Stromversorgung für medizinische Geräte |
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Die BLAZING POWER 10 kVA / 8 kW Niederfrequenz-Online-USV schützt dreiphasige Lasten, die eine galvanische Trennung und eine Versorgung benötigen, die einen Netzausfall übersteht. Hergestellt von Shenzhen Tafeng Technology, kombiniert es Online-Doppelwandlung mit einem eingebauten Ausgangstrenntransformator und bezieht Standby-Strom von einer externen VRLA-Bank – 32 Batterien mit 384 V DC nominal, einstellbar von 29 bis 32 (348/360/372/384 V DC). Die konfigurierte Batterieanzahl bestimmt die Nennspannung der Batteriebank; Die Laufzeit richtet sich nach der angegebenen Akkukapazität und der tatsächlichen Belastung. Typische Lasten sind SPS- und DCS-Schaltschränke, Labortische, Gebäudemanagement-Panels und einzelne Produktionszellen.
Der Schrank wiegt 118 kg und nimmt eine Grundfläche von 405 × 656 mm ein – gemeinsam mit den Nenngrößen 15 und 20 kVA. Bodenbelastung und Kabeldimensionierung hängen von der tatsächlich installierten Leistung ab und werden pro Modell bestätigt. Der Nennausgangsstrom beträgt ca. 15,2 A pro Phase bei 380 V.
Dualer Eingang, Parallelbetrieb und Überwachung
Separate Haupt- und Bypass-Eingänge unterstützen Dual-Source-Installationen mit Generatoranschluss am Bypass. Aus Kapazitäts- oder Redundanzgründen können bis zu vier Einheiten parallel betrieben werden; Der Synchronisationscontroller ist eine Option. Die Schnittstellen sind standardmäßig RS232, USB, RS485 und potenzialfreie Kontakte. Der einzelne Kommunikationssteckplatz nimmt eine optionale SNMP-Karte auf, wenn der Standort eine Netzwerküberwachung benötigt. Der Ausgang ist eine auf ±1 % gehaltene Sinuswelle mit einer 0-ms-Übertragung vom Netz zur Batterie.
Der Haupteingang nimmt 285–485 V AC Phase-zu-Phase auf – breit genug, um die Last auch bei den für Anlageneinspeisungen und Generatorsätze typischen Schwankungen zu halten. Das Eingangsfrequenzfenster ist in der Spezifikationstabelle unten aufgeführt.
Die Dimensionierung beginnt mit der Ladungsliste, nicht mit dem Katalog –So wählen Sie eine USV für Krankenhäuser, Banken und Fabriken ausgeht durch die Sequenz. Die Batteriebank befindet sich außerhalb des Schranks und der Gleichstrombetrieb hat eine praktische Grenze:Wie weit sollte eine USV vom Batterieschrank entfernt sein?.
Hauptmerkmale
Transformatorisolierung
Niederfrequenzarchitektur mit integriertem Ausgangstrenntransformator.
Dual-Source-Eingang
Separate Haupt- und Bypass-Eingänge sowie Generatoranschluss am Bypass.
Kontinuierliche Ausgabe
0 ms Netz-zu-Batterie-Übertragung, Sinuswellenausgang, ±1 % Spannungsregelung.
Parallel bereit
Bis zu 4 Einheiten parallel; Synchronisationscontroller optional erhältlich.
Flexible Batteriekonfiguration
Nennkonfiguration mit 32 Batterien bei 384 V DC; Es können 29–32 Batterien konfiguriert werden.
Überwachungsschnittstellen
RS232, USB, RS485 und Trockenkontakte; SNMP-Karte optional erhältlich.
Schutz und Kontrolle
Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz sowie ECO-Modus und EPO.
Typische Anwendungen
SPS- und DCS-Schaltschränke
Ein Schaltschrank und alles, was daran hängt – SPS- und DCS-Racks, HMI-Panels, 24-V-Netzteile, Sender, Magnetventile. Dieser Bus verläuft durch den Ausgangstrenntransformator und ein Netzausfall wird innerhalb von 0 ms übertragen.
Gebäudemanagement und Zugangspanels
BMS-Kopfstellen, Zugangskontrollcontroller, Energiezähler und Beleuchtungscontroller teilen sich eine dreiphasige Platine. Die Laufzeit wird durch die vom Standort angegebene Backup-Zeit und durch die tatsächlich angeschlossene Last bestimmt.
Labortische und Laborgeräte
Tischanalysegeräte, Inkubatoren, Abzugssteuerungen und die kleinen Vakuumpumpen und Zentrifugen unter dem Tisch. Wenn sich ein Motor den Stromkreis teilt, wird sein Startbedarf anhand der Umrichterhüllkurve überprüft (≤110 % für 60 Minuten, ≤125 % für 10 Minuten, ≤150 % für 1 Minute) und nicht angenommen.
Einzelne Produktionszellen
Eine Zelle statt einer Linie: der Steuerkreis der Maschine, ihre Instrumentierung, eine Ausschuss- oder Etikettierstation und die kleinen Hilfspumpen daneben. Alles, was darüber hinausgeht – Hauptantriebe, Heizbänke oder eine ganze Maschine – ist eine Bewertung pro Last und nicht etwas, das allein durch eine Bewertung entschieden wird.
Bei Einzelfertigungszellen beziehen sich die hier aufgeführten Anwendungen auf Steuer- und Hilfslasten. Die Sicherung der gesamten Maschine erfordert eine separate Bewertung der Betriebsleistung, des Anlaufstroms und der Anlaufdauer, der Antriebseigenschaften und der USV-Überlastfähigkeit.
Technische Spezifikationen
| Parameter | 10-kVA-Spezifikation |
|---|---|
| Bewertung & Architektur | |
| Nennkapazität | 10 kVA / 8 kW |
| Modell | W-10KL |
| Phasenkonfiguration | 3-Phasen-Eingang / 3-Phasen-Ausgang |
| USV-Klassifizierung | VFI-SS-111 |
| Haupteingang | |
| Nennspannung | 380 / 400 / 415 V AC, 3Ph + N + PE |
| Spannungsbereich | 285–485 V AC Phase-zu-Phase; 165–280 V AC Phase-Neutralleiter |
| Frequenzbereich | 50 ±5 Hz (±10 %) / 60 ±6 Hz (±10 %) |
| Bypass-Eingang | |
| Spannungsbereich | 304–456 V AC Phase-zu-Phase; 176–264 V AC Phase-Neutralleiter |
| Generatoranschluss | Unterstützt |
| Leistung & Leistung | |
| Nennausgangsspannung | 380 / 400 / 415 V AC, 3Ph + N |
| Spannungsregelung | ±1 % |
| Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 |
| Nennausgangsstrom | Ca. 15,2 A pro Phase bei 380 V |
| Frequenz, Netz-/Batteriebetrieb | 50 / 60 Hz ±0,01 Hz |
| Wellenform | Sinuswelle |
| Übertragung vom Stromnetz zur Batterie | 0 ms |
| Effizienz | 89 % Leitungsmodus; 90 % Batteriebetrieb |
| Überlastfähigkeit des Wechselrichters | ≤110 %: 60 Min.; ≤125 %: 10 Min.; ≤150 %: 1 Minute; >150 %: 200 ms |
| Bypass-Überlastfähigkeit | 150–180 %: von 1 h bis 300 s; >180 %: 300 s |
| Parallelbetrieb | |
| Maximale Anzahl paralleler Einheiten | 4 |
| Synchronisationscontroller | Optional |
| Akku & Laden | |
| Akku-Typ | VRLA versiegelte Bleisäure, externe Bank |
| Nominelles Batteriesystem | 384 V DC, 32 Batterien |
| Konfigurierbare Batterieanzahl | 29–32; 348 / 360 / 372 / 384 V Gleichstrom |
| Ladefähigkeit | Maximaler Ladestrom = min[Nennleistung (kW) × 1000 / Batteriespannung (Echtzeit, V), 40 A] |
| Kommunikation & Schutz | |
| Standardschnittstellen | RS232, USB, RS485, Trockenkontakte |
| Optionales Netzwerkmanagement | SNMP-Karte; ein Kommunikationskartensteckplatz |
| Schutz | Kurzschluss am Ausgang, Überlastung, Übertemperatur, niedrige Batteriespannung, Über-/Unterspannung am Ausgang, Lüfterfehler und Blitzschutz |
| Umwelt, Gehäuse und Compliance | |
| Betriebstemperatur | 0–55 °C |
| Schutz vor Eindringen | IP20 |
| Abmessungen (B × T × H) | 405 × 656 × 817 mm |
| Gewicht | 118 kg |
| Standards | IEC/EN 62040-1-1 · IEC/EN 60950-1 · IEC 62040-3 · IEC/EN 62040-2 · IEC 62040-4 · CE |
Zusätzliche technische Spezifikationen
| Parameter | 10-kVA-Spezifikation |
|---|---|
| Gleichrichter- und Eingangsqualität | |
| Gleichrichter | 6-pulsig, thyristorgesteuert |
| Eingangsleistungsfaktor | ≥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 %) |
| Ausgabedetails | |
| Verzerrung der Ausgangsspannung | ≤2 % ohmsche Last; ≤4 % nichtlineare Last |
| Details zum Akku und Ladevorgang | |
| DC-Busspannung | Nennspannung 384 V DC |
| Ladespannung | 395–435 V DC, einstellbar |
| Ladefähigkeit | Maximaler Ladestrom = min[Nennleistung (kW) × 1000 / Batteriespannung (Echtzeit, V), 40 A] |
| Batterieladestandard | DIN 41773 |
| Bedienfeld, Alarme und Funktionen | |
| Bedienfeld | 3,5-Zoll-LCD; optionaler 7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen |
| Alarm | Ausgangsüberlastung, Netzstörung, USV-Fehler, niedrige Batteriespannung; Abfrage des Alarmverlaufs |
| Weitere unterstützte Funktionen | ECO-Modus; Notabschaltung (EPO) |
| Umwelt und Mechanik | |
| Lagertemperatur | −25 bis 55 °C, ohne Batterien |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <95 %, nicht kondensierend |
| Betriebshöhe | 0–1.500 m bei 100 % Last |
| Akustischer Lärm | 70 dB bei 100 % Last |
| Schutzbeschichtung / Staubfilter | Unterstützt |
| Standards | |
| 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 |
| Markierung | CE |
Die Backup-Dauer hängt von der gewählten Batteriekapazität und der tatsächlichen Belastung ab. Batteriekapazität, Laufzeit und Standortbedingungen werden bei der Bestellung bestätigt.
FAQ
Wie lange läuft das 10-kVA-Gerät mit Batterien?
Die Backup-Dauer wird durch die von Ihnen angegebene Batteriekapazität und die tatsächliche Last bestimmt, nicht durch die USV-Nennleistung. Die Bank befindet sich außerhalb des Schranks, sodass oft später eine zusätzliche Laufzeit hinzugefügt werden kann, ohne die USV auszutauschen – vorausgesetzt, das Ladegerät kann die größere Bank noch in der verfügbaren Zeit aufladen und der neue Strang ist mit der Batterieeinstellung 29–32 kompatibel. Teilen Sie uns die Ladeliste und die benötigten Minuten mit und wir ermitteln die Größe der Bank und bestätigen beides.
Kann die Batterieanzahl von 32 geändert werden?
Ja. Die Nennkonfiguration beträgt 32 Batterien bei 384 V Gleichstrom, und das Gerät kann für 29 bis 32 Batterien eingestellt werden – 348, 360, 372 oder 384 V Gleichstrom. Die Einstellung der Batterieanzahl muss mit der tatsächlichen Batteriereihe 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, nicht ein Wert, den jede Installation erreicht.
Können zwei 10-kVA-Einheiten parallel geschaltet werden?
Bis zu vier Einheiten können parallel betrieben werden, und die Synchronisationssteuerung ist eine Option anstelle der Standardausstattung. Der Parallelbetrieb erhöht die Kapazität oder erkauft Redundanz, und Redundanz ist an Bedingungen geknüpft: Die online gelassenen Einheiten müssen die gesamte Last tragen, und wenn man eine Einheit zur Wartung ausschaltet, sind die Isolations- und Wartungsbypass-Vorkehrungen erforderlich, die beim Entwurf der Platine vereinbart wurden. Sagen Sie bei Ihrer Anfrage, welches der beiden Sie benötigen.
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