80 kVA Niedrigfrequenz-USV, 3-phasig 380 V Eingang / 3-phasig 380 V Ausgang
| Capacity: | 80 kVA / 64 kW | Input Voltage: | 380 / 400 / 415 V AC, 3Ph + N + PE |
| Output: | 380 / 400 / 415 V AC, 3Ph + N | Transfer Time: | 0 ms |
| Waveform: | Pure sinewave | Charging Current: | 40 A maximum; 5 A at full load |
| Size: | 554×975×1286mm | Weight: | 471KG |
| High Light: | 120 KVA UPS,USV mit reinem Sinusausgang,Unterbrechungsfreie Stromversorgung ohne Übertragungszeit |
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Die BLAZING POWER 80 kVA / 64 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. Es speist eine Infrastruktur, die als Standort und nicht als Schalttafel fungiert: die Steuerung und Telemetrie einer Pumpstation, ein integriertes Datenhallenmodul, einen Anlagenkontrollraum mit seinen Remote-I/O, einen Kompressor oder eine Pipelinestation.
Der Schrank wiegt 471 kg und nimmt eine Grundfläche von 554 × 975 mm ein – gemeinsam mit der 100-kVA-Leistung. Bodenbelastung und Kabeldimensionierung hängen von der tatsächlich installierten Leistung ab und werden pro Modell bestätigt. Der Nennausgangsstrom beträgt ca. 121,5 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
Pumpstationen und Aufbereitungsanlagen
SCADA-Außenstationen, Telemetrie, Füllstands- und Durchflussinstrumente, betätigte Ventile, chemische Dosieranlagen und die daneben liegenden Analysatorunterstände. Pumpen und Gebläse sind Motorlasten und werden einzeln bewertet.
Datenhallenmodule und ihre Kühlsteuerung
Ausgewählte Server- und Netzwerklasten sowie CRAC- und Kaltwasser-Steuerkreise. Für Kühlgeräte ist eine gesonderte Belastungsbeurteilung erforderlich.
Kontrollräume und Sicherheitssysteme
DCS- und Bedienstationen, Notabschalt- und Brandschutz- und Gasschalttafeln, Steuerventile und die sie erreichenden Rangiersysteme – die Lasten, die sowohl für eine kontrollierte Abschaltung als auch für einen stabilen Betrieb unter Spannung bleiben müssen.
Kompressor- und Pipelinestationen
Stationssteuerung, Kathodenschutzversorgung, Mess- und Ventilantriebe sowie das Kommunikationsrack, das Rückmeldungen an das Kontrollzentrum sendet. Kompressorantriebe sind Motorlasten und werden gesondert bewertet.
Für Wasser-, Datenhallen-, Prozess- und Pipelinelasten beziehen sich die hier aufgeführten Anwendungen auf Steuerung, Instrumentierung und Hilfslasten. Die Motor- und Gesamtmaschinensicherung erfordert eine separate Bewertung der Betriebsleistung, des Anlaufstroms und der Anlaufdauer, der Antriebseigenschaften und der USV-Überlastfähigkeit – ein Nennwert auf dem Typenschild allein reicht nicht aus, um die Dimensionierung zu ermitteln.
Technische Spezifikationen
| Parameter | 80-kVA-Spezifikation |
|---|---|
| Bewertung & Architektur | |
| Nennkapazität | 80 kVA / 64 kW |
| Modell | W-80KL |
| 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 | Ungefähr 121,5 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 | 90 % Leitungsmodus; 91 % 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 | 40 A maximal; 5 A bei Volllast |
| 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) | 554 × 975 × 1286 mm |
| Gewicht | 471 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 | 80-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 | 40 A maximal; 5 A bei Volllast |
| 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 80-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 (maximal 40 A, 5 A bei Volllast) 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. Die Ladeleistung beträgt maximal 40 A, bei Volllast 5 A.
Wie viel Stellfläche und Gewicht benötigt der 80-kVA-Schrank?
Der Schrank nimmt eine Größe von 554 × 975 mm ein und wiegt 471 kg, und er teilt sich dieses Gehäuse mit der 100-kVA-Leistung dieser Serie. Bodenbelastung, Kabeldimensionierung und Schutz werden jeweils für die tatsächlich installierte Leistung berechnet.
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