Jak odczytać kartę danych UPS: VFI, kVA, PF, THD, MTBF i więcej wyjaśnionych
Jak czytać kartę katalogową UPS: VFI, kVA, PF, THD, MTBF i więcej wyjaśnione
Połóż trzy karty katalogowe UPS obok siebie, a porównanie szybko się załamie.
Jedna mówi VFI. Inna podaje THDi poniżej 3%. Jedna reklamuje 99% sprawności. Inna podaje MTBF powyżej 100 000 godzin. Następnie pojawiają się kVA, kW, PF, THDv, procenty przeciążenia, napięcie akumulatora i zakresy obejścia.
Żadna z tych specyfikacji nie jest bez znaczenia. Problem tkwi w warunkach, które za nimi stoją.
Wskaźnik sprawności 99% może być mierzony w trybie ECO, a nie w normalnym trybie podwójnej konwersji. Szeroki zakres napięcia wejściowego może dotyczyć tylko obciążenia częściowego. A „przeciążenie 150%” nic nie mówi, dopóki producent nie poda również, jak długo falownik je utrzymuje.
Dlatego czytaj kartę katalogową w ustalonej kolejności: najpierw topologia i moc użytkowa, następnie to, co UPS pobiera z zasilania nadrzędnego, co dostarcza do obciążenia, jak zachowuje się podczas przeciążeń i awarii zasilania, a na końcu, jak zbudowany jest akumulator i obejście.
Porównania mają sens tylko wtedy, gdy klasa i pułap kW pasują. Każda inna linia na stronie zależy od tych dwóch.
1. Zacznij od VFI, VI i VFD
Zanim porównasz sprawność lub czas pracy akumulatora, zidentyfikuj klasyfikację.
Norma IEC 62040-3 klasyfikuje UPS na podstawie tego, jak jego wyjście zachowuje się, gdy zasilanie wejściowe się zmienia. Kod składa się z trzech części — VFI-SS-111 to ten, który widzisz najczęściej — a pierwsza część decyduje o tym, co UPS może w ogóle chronić.
VFD — zależne od napięcia i częstotliwości
Napięcie i częstotliwość wyjściowa podążają za napięciem wejściowym podczas normalnej pracy. Konstrukcje typu standby i offline znajdują się tutaj: obciążenie działa na zasilaniu sieciowym, a falownik przejmuje kontrolę, gdy zasilanie zawiedzie.
Ponieważ musi nastąpić to przejście, następuje krótka przerwa. Kilka milisekund jest w porządku dla komputera stacjonarnego lub terminala POS. Nie jest w porządku dla sterownika PLC, który musi przetrwać tę przerwę.
VI — niezależne od napięcia
UPS reguluje napięcie wyjściowe w określonym zakresie pracy, podczas gdy częstotliwość wyjściowa nadal śledzi wejście.
Konstrukcje typu line-interactive znajdują się tutaj. Automatyczna regulacja napięcia pochłania pasmo wahań napięcia wejściowego bez dotykania akumulatora, dzięki czemu akumulator jest rzadziej używany. VI nadaje się do sprzętu sieciowego, szaf telekomunikacyjnych i mniejszych serwerowni, gdzie pełna podwójna konwersja nie jest uzasadniona.
VFI — niezależne od napięcia i częstotliwości
Wyjście jest niezależne od napięcia i częstotliwości wejściowej w ramach podanych warunków pracy. Konstrukcje typu online z podwójną konwersją znajdują się tutaj: przychodzący prąd zmienny jest prostowany do prądu stałego, a falownik odbudowuje kontrolowany prąd zmienny i zasila obciążenie w sposób ciągły.
Centra danych, obrazowanie medyczne, sterowanie przemysłowe i sprzęt procesowy zazwyczaj określają VFI.
Reszta kodu
Litery i cyfry po myślniku to miejsce, w którym większość kart katalogowych się zatrzymuje:
- SS — przebieg wyjściowy.
Soznacza sinusoidalny, w normalnej pracy i w pracy z magazynowaną energią; próg normy to całkowite zniekształcenia harmoniczne poniżej 8% przy obciążeniu liniowym i referencyjnym nieliniowym.Xoznacza sinusoidalny tylko przy obciążeniu liniowym.Yoznacza, że nie jest sinusoidalny wcale.
- 111 — dynamiczna wydajność wyjściowa, trzy cyfry: zachowanie przy zmianie trybu pracy, przy skoku obciążenia liniowego i przy skoku obciążenia nieliniowego.
1to najbardziej rygorystyczna klasa,3najmniej.
Poproś o pełny kod. „VFI” mówi, że wyjście jest niezależne od wejścia. Nie mówi, jak czyste jest to wyjście ani jak dobrze UPS utrzymuje napięcie przy skokach obciążenia.
Nie zaczynaj od pytania, który UPS ma lepszą sprawność lub większą liczbę kVA. Najpierw upewnij się, że klasa pasuje do obciążenia.
2. kVA, kW i współczynnik mocy wyjściowej
UPS o mocy 100 kVA nie dostarcza automatycznie 100 kW. Sprawdź to przed porównaniem cen.
kVA — moc pozorna
Jednofazowy:
kVA = V × A ÷ 1000
Trójfazowy:
kVA = √3 × V × A ÷ 1000
kVA opisuje zdolność UPS do obsługi napięcia i prądu. Sam w sobie nie daje aktywnej mocy, którą może pobrać obciążenie.
kW — moc czynna
kW to to, co obciążenie faktycznie zużywa. Dwie karty katalogowe, obie 100 kVA:
- 100 kVA / 90 kW
- 100 kVA / 100 kW
To samo kVA. Dziesięć kilowatów różnicy w tym, co można podłączyć.
Współczynnik mocy wyjściowej
Dla znamionowej mocy wyjściowej UPS:
kW = kVA × współczynnik mocy wyjściowej
Urządzenie 100 kVA przy PF 0,9 to maszyna 90 kW. Czytaj PF wyjściowy jako pułap tego, co UPS może dostarczyć, a nie jako liczbę, którą musi dopasować Twoje obciążenie — obciążenie działające przy PF 0,95 nie potrzebuje UPS o PF 0,95, potrzebuje UPS, którego pułap kW przekracza jego zapotrzebowanie na kW.
Ten pułap również nie jest wskazówką, jak UPS radzi sobie z silnikami, transformatorami lub innymi obciążeniami o wysokim prądzie rozruchowym. Zależą one od zdolności przeciążeniowej, odpowiedzi przejściowej i charakterystyki rozruchu samego obciążenia.
Liczba kVA jest identyczna we wszystkich trzech wierszach. To, co można do niej podłączyć, nie jest.
Umieszczaj kVA i kW obok siebie w każdej ofercie, a jeśli dostawca podaje tylko kVA, poproś o znamionowe kW przed dobraniem rozmiaru czegokolwiek.
3. Harmoniczne: THDi w górę, THDv w dół
Dwa różne zniekształcenia, w dwóch różnych kierunkach, podawane w dwóch różnych warunkach.
Współczynnik mocy wejściowej i THDi — co pobiera UPS
Współczynnik mocy wejściowej to stosunek rzeczywistej mocy wejściowej do mocy pozornej pobieranej przez UPS. THD prądu wejściowego opisuje, jak bardzo przebieg prądu odbiega od fali sinusoidalnej. Oba obciążają infrastrukturę nadrzędną: kable, rozdzielnice, transformatory i generator.
Topologia prostownika wpływa na obie liczby. Starsze prostowniki tyrystorowe pobierają więcej prądu reaktywnego i harmonicznego, konstrukcje 12-impulsowe redukują charakterystyczne harmoniczne wejściowe, a nowoczesne prostowniki IGBT z aktywnym PFC osiągają współczynnik mocy wejściowej bliski jedności przy znacznie niższym THDi.
Rzeczywiste wartości zależą od impedancji źródła, filtrowania wejściowego, poziomu obciążenia i samego projektu prostownika. PF podany przy 100% obciążenia nie jest PF przy 20% obciążenia, a wartość THDi bez warunku obciążenia nie może być porównana z tą, która go ma.
THDv — co dociera do obciążenia
THDv to zniekształcenie napięcia wyjściowego, które widzi obciążenie. Producenci podają je oddzielnie dla obciążeń liniowych i nieliniowych, a to rozróżnienie jest kluczowe: zasilacz impulsowy pobiera prąd niesinusoidalny, a ten prąd zniekształca napięcie wszystkiego, co go zasila.
Więc THDv <2% na jednej karcie katalogowej i <5% na innej nie porównują dwóch urządzeń, dopóki nie dowiesz się, na jakim obciążeniu każde z nich było mierzone. To również powód, dla którego ważna jest litera przebiegu z normy IEC 62040-3 — różnica między S a X polega właśnie na tym, czy wyjście pozostaje sinusoidalne przy referencyjnym obciążeniu nieliniowym.
Liczba ma znaczenie. Warunek stojący za liczbą ma równie duże znaczenie.
4. Sprawność: sprawdź tryb i obciążenie
Sprawność: 99% wygląda doskonale. Pierwsze pytanie brzmi: 99% w którym trybie?
Producenci publikują oddzielne wartości dla trybu podwójnej konwersji i trybu ECO, zazwyczaj przy obciążeniu 25%, 50%, 75% i 100%.
Tryb ECO nie jest bardziej wydajną wersją tej samej ochrony. W trybie ECO obciążenie jest zasilane z filtrowanego zasilania sieciowego, a falownik pracuje na biegu jałowym, dopóki wejście nie wyjdzie poza tolerancję — więc te 99% opisuje UPS, który przez ten okres nie kondycjonuje mocy. Porównanie go z wydajnością online innego urządzenia porównuje ścieżkę obejścia ze ścieżką podwójnej konwersji.
Obciążenie ma takie samo znaczenie jak tryb. UPS kupiony z myślą o 100 kW przyszłej pojemności może spędzić pierwsze trzy lata przy obciążeniu 30–50%, a sprawność w tym punkcie pracy — nie w szczycie pełnego obciążenia — to właśnie ona pojawia się na rachunku za prąd.
Poproś o krzywą sprawności lub, co najmniej, o sprawność podwójnej konwersji przy obciążeniu, które faktycznie będziesz używać.
5. Przeciążenie: procent nic nie znaczy bez czasu trwania
„Zdolność przeciążenia 150%” to połowa specyfikacji.
Potrzebujesz dwóch liczb: procent przeciążenia plus czas, przez jaki falownik je utrzymuje.
Karty katalogowe zazwyczaj podają drabinkę:
- 105% — ciągłe lub długi limit
- 125% — zazwyczaj minuty
- 150% — zazwyczaj sekundy do minuty
- powyżej 150% — przejście na obejście
Po upływie czasu UPS przełącza obciążenie na obejście. Jest to w porządku, jeśli istnieje zasilanie obejścia i mieści się ono w tolerancji. Nie jest to w porządku w miejscu, które polegało na falowniku do przenoszenia szczytu.
W przypadku obciążeń o wysokim zapotrzebowaniu rozruchowym lub przejściowym — silniki, transformatory, sprężarki, aparatura do obrazowania medycznego — użyteczne pytanie brzmi nie „czy poradzi sobie ze 150%?”, ale:
Ile sekund falownik utrzymuje 150%, i co się dzieje w następnej sekundzie?
6. Czas przełączania: między jakimi dwoma stanami jest „0 ms”?
Urządzenia online z podwójną konwersją są określane jako 0 ms od normalnej pracy do pracy na akumulatorze, ponieważ falownik już zasila obciążenie. Utrata zasilania wejściowego i zmiana źródła prądu stałego; falownik nie musi się uruchamiać i przejmować kontroli.
„0 ms” nie oznacza, że każde przejście wewnątrz UPS jest natychmiastowe. Przełączenia obejmujące obejście statyczne, tryb ECO i warunki awaryjne to oddzielne zdarzenia z własnymi wartościami.
W konstrukcjach VI i VFD przejście z zasilania sieciowego na akumulator lub falownik wiąże się z rzeczywistą przerwą, zazwyczaj kilku milisekund. Większość zasilaczy IT przez nią przechodzi; niektóre obciążenia przemysłowe nie.
Gdy karta katalogowa mówi „czas przełączania”, sprawdź które dwa stany pracy porównuje.
7. Regulacja w stanie ustalonym i odpowiedź przejściowa to różne testy
Znajdują się obok siebie na stronie i mierzą różne rzeczy.
Regulacja napięcia wyjściowego: ±1% opisuje, jak ściśle UPS utrzymuje napięcie w warunkach ustabilizowanych.
Odpowiedź przejściowa opisuje, co się dzieje, gdy obciążenie szybko się zmienia. Skok z 20% do 100% obciążenia powoduje, że napięcie wyjściowe wychodzi poza swój zakres stanu ustalonego, zanim się odzyska.
W przypadku obciążeń, które wykonują skoki — windy, spawarki, sprzęt obrazujący, rozruchy sprężarek — poproś o trzy liczby:
- maksymalne chwilowe odchylenie napięcia
- czas powrotu do normy
- skok obciążenia, przy którym zmierzono wartości
Karta katalogowa podająca tylko ±1% regulacji w stanie ustalonym nie mówi, jak UPS zachowuje się podczas zdarzenia, na którym faktycznie Ci zależy.
8. Napięcie akumulatora, Ah i czas pracy to trzy różne liczby
Napięcie prądu stałego mówi o konfiguracji
Nominalny 384 VDC szyna zazwyczaj oznacza 32 × 12 V bloki szeregowo:
32 × 12 V = 384 V
To jest układ szeregowy. Nie mówi nic o czasie podtrzymania.
Ah jest podawane przy określonej szybkości rozładowania, a nie abstrakcyjnie
12 V 100 Ah blok ma tę ocenę przy jednej szybkości rozładowania, jednej temperaturze i jednym napięciu końcowym rozładowania. Zmień którąkolwiek z tych trzech, a dostępna pojemność się zmieni.
Dlatego znamionowe Ah nie można przeliczyć na czas pracy 10 lub 30 minut za pomocą arytmetyki. Aplikacje UPS rozładowują się znacznie szybciej niż tempo, w którym ustalono ocenę, a szybkie rozładowanie osiąga napięcie odcięcia przed wykorzystaniem znamionowej pojemności.
Do wymiarowania użyj tabeli rozładowania stałoprądowego lub stałomocowego producenta akumulatorów, odczytanej przy czasie pracy i napięciu końcowym rozładowania, których potrzebuje projekt. Następnie zastosuj starzenie się akumulatora, temperaturę i margines projektowy, zgodnie z wymaganiami projektu i obowiązującą praktyką wymiarowania akumulatorów. Czas pracy obliczony z znamionowego Ah to zgadywanka z kropką dziesiętną po niej.
Czas pracy wymaga obciążenia
Czas pracy zależy od rzeczywistego obciążenia w kW, liczby bloków, Ah i szybkości, z jaką jest oceniany, konfiguracji szyny prądu stałego, charakterystyk rozładowania, sprawności falownika, temperatury i stanu akumulatora oraz napięcia końcowego rozładowania.
„32 × 100 Ah” nie mówi, czy to dziesięć minut, czy godzina. Obciążenie to mówi.
Poproś o czas pracy przy Twoim obciążeniu w kW i poproś o tabelę rozładowania oraz napięcie odcięcia, z których zostało obliczone, zamiast prosić o większą liczbę Ah.
9. Obejście statyczne i obejście serwisowe wykonują różne zadania
„Obejście w zestawie” wymaga jednego dodatkowego pytania.
Obejście statyczne to automatyczna ścieżka alternatywna. Przeciążenie, awaria falownika i przegrzanie kończą się jednym z dwóch wyników: przejściem na obejście statyczne lub wyłączeniem. Obejście statyczne to to, co utrzymuje obciążenie przy życiu podczas pierwszego z nich.
Obejście serwisowe to ręczna ścieżka izolacji, która pozwala technikowi na odłączenie elektroniki mocy UPS od zasilania w celu konserwacji, podczas gdy obciążenie pozostaje zasilane. Jest to funkcja konserwacyjna, a nie druga nazwa obejścia statycznego.
W krytycznych lokalizacjach oba są specyfikowane oddzielnie, ponieważ planowanie konserwacji jest częścią architektury zasilania, a nie akcesorium. Jeśli oferta mówi „obejście w zestawie”, zapytaj, które — lub czy oznacza oba.
10. MTBF: statystyka niezawodności, a nie okres eksploatacji
MTBF >100 000 godzin nie oznacza, że UPS działa przez ponad jedenaście lat bez awarii.
MTBF to statystyczna miara niezawodności obliczana zgodnie z określoną metodą i założonymi warunkami. Zanim będzie miało to znaczenie, potrzebujesz pięciu odpowiedzi:
- Która norma lub metoda obliczeniowa została użyta?
- Czy obejmuje kompletny UPS, czy tylko moduł mocy?
- Czy akumulatory są wliczone?
- Jakie założono temperaturę otoczenia i obciążenie?
- Czy opublikowano odpowiadający MTTR, aby można było obliczyć dostępność?
Dwóch producentów stosujących różne metody daje dwie liczby, których nie można porównać. Wentylatory, kondensatory i akumulatory mają własne interwały wymiany, niezależnie od tego, co mówi MTBF.
11. Zakres napięcia wejściowego: liczba przy pełnym obciążeniu jest tą, która się liczy
Szeroki zakres napięcia wejściowego utrzymuje UPS na zasilaniu sieciowym podczas wahań napięcia zamiast zużywać cykle akumulatora.
Zakres napięcia wejściowego: 110–300 V nadal wymaga jednego kwalifikatora: przy jakim obciążeniu?
Wiele jednostek akceptuje szerszy zakres przy zmniejszonym obciążeniu, a zakres może się również zmieniać w zależności od mocy wyjściowej, częstotliwości wejściowej, stanu ładowania akumulatora i limitów obejścia.
Więc zapytaj:
Jaki zakres napięcia wejściowego UPS akceptuje przy 100% znamionowego obciążenia, bez obniżania mocy i bez przełączania na akumulator?
W miejscach, gdzie napięcie sieciowe utrzymuje się wysoko lub nisko przez wiele godzin, ta pojedyncza odpowiedź decyduje o tym, jak często używany jest akumulator.
12. Obniżanie mocy, środowisko i liczby w drobnych drukach
Pięć liczb rzadko trafia na pierwszą stronę i zawsze pojawia się w instrukcji instalacji. Przeczytaj je przed zatwierdzeniem układu.
- Obniżanie mocy ze względu na temperaturę. Ocena kVA utrzymuje się do określonej temperatury otoczenia, zazwyczaj 40°C. Powyżej niej pojemność spada zgodnie z opublikowaną krzywą.
- Obniżanie mocy ze względu na wysokość. Na wysokości zmniejszona gęstość powietrza wpływa na chłodzenie i odstępy. Producenci ustalają własny limit wysokości i publikują krzywą obniżania mocy powyżej niej — użyj tej krzywej zamiast zasady kciuka, ponieważ procent nie jest taki sam dla różnych konstrukcji.
- Klasa IP i hałas akustyczny. IP20 jest w porządku w czystym pomieszczeniu elektrycznym i niewłaściwe w obszarze mycia lub otwartej hali produkcyjnej. Hałas ma znaczenie, gdy szafa stoi blisko ludzi.
- Czas ładowania. Po pełnym rozładowaniu, ile godzin do 90% pojemności? Ta liczba określa, jak szybko można przetrwać drugie awarię.
- Pojemność ramy w porównaniu do zainstalowanej pojemności. W przypadku jednostek modułowych, rama 300 kW z zainstalowanymi trzema modułami 50 kW to UPS 150 kW. Oferty pokazujące numer ramy bez numeru zainstalowanego nie są porównywalne.
Poproś o te jako listę. Dostawca, który publikuje krzywą obniżania mocy, czas ładowania i liczbę zainstalowanych modułów, jest łatwy do porównania z innym.
Jeśli te dane brakuje na karcie katalogowej, poproś o nie przed porównaniem ofert. Krzywa obniżania mocy i czas ładowania to dokładnie to, co ukrywa nagłówek liczby kVA.
13. Lista kontrolna porównania kart katalogowych UPS
Umieść specyfikacje z trzech ofert w jednej tabeli zamiast porównywać broszury obok siebie.
|
Specyfikacja |
Co porównać |
|
Klasyfikacja |
Pełny kod IEC 62040-3, w tym litery przebiegu i cyfry dynamiczne |
|
Moc znamionowa |
kVA |
|
Aktywna moc wyjściowa |
kW |
|
Współczynnik mocy wyjściowej |
Pułap kW, a nie wymaganie obciążenia |
|
Współczynnik mocy wejściowej |
Wartość + warunek obciążenia |
|
THDi |
Wartość + warunek obciążenia + typ prostownika |
|
Sprawność online |
Przy obciążeniu, które faktycznie będziesz używać |
|
Sprawność ECO |
Oddzielny wiersz, nigdy nie uśredniany z online |
|
THDv |
Wartości dla obciążenia liniowego i nieliniowego |
|
Przeciążenie |
Procent + czas trwania |
|
Czas przełączania |
Które dwa stany pracy |
|
Regulacja wyjściowa |
Tolerancja stanu ustalonego |
|
Odpowiedź przejściowa |
Skok obciążenia, odchylenie, czas powrotu do normy |
|
Zakres napięcia wejściowego |
Zakres przy pełnym obciążeniu i obniżanie mocy powyżej niego |
|
Obniżanie mocy ze względu na temperaturę i wysokość |
Krzywa, a nie pojedyncza liczba |
|
Czas ładowania |
Godziny do 90% po pełnym rozładowaniu |
|
Rama vs zainstalowana pojemność |
Oba, w przypadku jednostek modułowych |
|
Napięcie akumulatora |
Konfiguracja szyny prądu stałego |
|
Ilość akumulatorów |
Bloki na szereg × liczba szeregów |
|
Pojemność akumulatora |
Ah, plus szybkość rozładowania i napięcie odcięcia, dla których jest oceniany |
|
Czas pracy |
Przy Twoim obciążeniu w kW |
|
Obejście statyczne |
W zestawie i jego zakres działania |
|
Obejście serwisowe |
Wewnętrzne / zewnętrzne / opcjonalne |
|
MTBF |
Metoda, zakres i odpowiadający MTTR |
|
Środowisko |
Klasa IP, hałas akustyczny, temperatura pracy |
|
Komunikacja |
RS232 / RS485 / SNMP / Modbus zgodnie z wymaganiami |
14. Co wysłać dostawcy przed zapytaniem o cenę
Nie zaczynaj od liczby kVA. Zacznij od obciążenia.
- Typ obciążenia — serwery, skaner CT, silnik, linia procesowa, szafa telekomunikacyjna
- Rzeczywiste i szczytowe obciążenie — w kW i w A, jeśli masz
- Napięcie wejściowe i wyjściowe — w tym konfiguracja faz
- Wymagany czas pracy — 10, 30 lub 60 minut, przy jakim obciążeniu
- Zachowanie rozruchowe lub szczytowe — prąd rozruchowy dla silników, transformatorów i sprzętu obrazującego
- Architektura redundancji — pojedyncza jednostka, równoległa pojemność, N+1 lub 2N
- Warunki lokalizacji — zakres napięcia sieciowego, zasilanie z generatora, temperatura otoczenia, wysokość, wymaganie IP
Na tej podstawie moc, konfiguracja akumulatora i architektura są obliczane w odniesieniu do aplikacji, a nie wybierane ze strony katalogowej.
Nie porównuj największej liczby — porównaj warunek, który za nią stoi
Cztery sprawdzenia rozstrzygają większość porównań: kod klasyfikacji, kW za kVA, sprawność podwójnej konwersji przy Twoim rzeczywistym obciążeniu roboczym i czas trwania przeciążenia w sekundach. Dopóki te cztery nie będą równe w dwóch ofertach, każda inna linia na karcie katalogowej to szum.
Porównujesz systemy UPS dla szpitala, serwerowni lub linii przemysłowej? Zespół ds. aplikacji dostawcy może dobrać rozmiar tylko na podstawie tego, co mu wyślesz, a dane obciążenia są zawsze ważniejsze niż liczba kVA. Inżynierowie TAFENG pracują na podstawie listy obciążeń, zachowania szczytowego i wymaganego czasu pracy, a następnie dokumentują, do jakich warunków odnosi się każda opublikowana wartość.
FAQ
Co oznacza VFI-SS-111 na karcie katalogowej UPS? Jest to kod klasyfikacji IEC 62040-3. VFI oznacza, że wyjście jest niezależne od napięcia i częstotliwości wejściowej. SS oznacza, że przebieg wyjściowy jest sinusoidalny zarówno w normalnej pracy, jak i w pracy z magazynowaną energią, z całkowitymi zniekształceniami harmonicznymi poniżej 8% przy obciążeniu liniowym i referencyjnym nieliniowym. Trzy cyfry oceniają wydajność dynamiczną przy zmianie trybu pracy, przy skoku obciążenia liniowego i przy skoku obciążenia nieliniowego, gdzie 1 to najbardziej rygorystyczna klasa. Jednostka VFI nie jest automatycznie VFI-SS-111: litery przebiegu i cyfry dynamiczne są oceniane oddzielnie, więc dwie karty katalogowe VFI mogą mieć różne kody.
Dlaczego UPS o mocy 100 kVA nie dostarcza 100 kW? Ponieważ kVA to moc pozorna, a kW to moc czynna, połączone współczynnikiem mocy wyjściowej: kW = kVA × PF. Urządzenie 100 kVA o mocy znamionowej PF 0,9 to maszyna 90 kW. Zawsze porównuj moc znamionową kW, a nie tylko kVA.
Co oznacza „przeciążenie 150%” bez limitu czasowego? Bardzo niewiele. Zdolność przeciążeniowa ma znaczenie tylko w parach — procent i czas trwania. UPS o mocy znamionowej 150% przez 30 sekund zachowuje się bardzo inaczej niż UPS o mocy znamionowej 150% przez 10 minut, a karta katalogowa powinna również określać, co się dzieje po upływie czasu, zazwyczaj przejście na obejście.
Czy 99% sprawności w trybie ECO jest tym samym co 99% online? Nie. W trybie ECO obciążenie jest zasilane z filtrowanego zasilania sieciowego, a falownik pracuje na biegu jałowym, więc straty są niskie, ale obciążenie nie jest kondycjonowane, dopóki wejście nie wyjdzie poza tolerancję. Porównuj ECO z ECO i online z online.
Jak obliczyć czas pracy z znamionowego Ah akumulatora? Nie można, tylko z Ah. Ah jest podawane przy jednej szybkości rozładowania, jednej temperaturze i jednym napięciu końcowym rozładowania, a czasy pracy UPS są znacznie krótsze niż znamionowa szybkość. Użyj tabeli rozładowania stałoprądowego lub stałomocowego producenta akumulatorów przy czasie pracy i napięciu końcowym, których potrzebujesz, a następnie zastosuj starzenie się, temperaturę i margines projektowy. Poproś dostawcę o czas pracy przy Twoim obciążeniu w kW.
Czy wyższy MTBF oznacza, że UPS będzie działał dłużej? Niekoniecznie. MTBF to obliczona statystyka niezawodności, która zależy od użytej metody, zakresu objętego zakresem i założonych warunków pracy. Dwóch producentów stosujących różne metody daje wartości, których nie można porównać, a wentylatory, kondensatory i akumulatory mają własne interwały wymiany, niezależnie od tego, co mówi MTBF.