hohe Zuverlässigkeit, hohe Marktakzeptanz.
mit Dual-DSP- und vollständig digitaler Regelungstechnik weist das System eine höhere Stabilität auf.
eingebauter Ausgangsisolations-Transformator mit höherer Lastkapazität.
fortgeschrittene dezentrale, autonome Paralleltechnologie ohne zentrale Bypass-Schaltanlage; ermöglicht bis zu sechs parallele Einheiten.
intelligente Batteriemanagementfunktion, automatische Selbstprüfung des Batteriezyklus, automatische Anpassung der Batterie-End-of-Discharge-Zeit (EOD), automatische Batteriepflege zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
5,7-Zoll-LCD-Display mit chinesischer und englischer Anzeigeoberfläche, um den UPS-Betriebsstatus genau
an die Benutzer anzuzeigen; benutzerfreundliches Management.
unabhängiger, luftdichter Kanal sowie redundantes Lüfterdesign; alle Leiterplatten mit dreifachem Lackierschutz; integrierter staubgeschützter Filter für effiziente Wärmeableitung und wirksamen Schutz in rauen Umgebungen.
standardverteiler-Batterie-Kontaktor: Bei Unterspannung der Batterie wird diese automatisch vom System getrennt, um eine Tiefentladung und damit verbundene Schäden an der Batterie zu vermeiden – so wird die Batterielebensdauer optimal gewährleistet.
kundenspezifisches Energie-Rückführungs-Absorptionsgerät, geeignet für rückgespeiste Lasten.
·Optional erhältlicher Mischer kann die Funktion des Batteriepacks teilen und so die Batteriekosten für den Anwender senken.
| Modell | LX33 10K | LX33 15K | LX33 20K | LX33 30K | LX33 40K | LX33 60K | LX33 80K | LX33 100K | LX33 120K | LX33 160K | LX33 200K | LX33 300K | LX33 400K |
| Nennleistung (VA) | 10 kW | 15kva | 20kva | 30kva | 40KVA | 60kVA | 80kVA | 100KVA | 120 kVA | 160 kVA | 200KVA | 300KVA | 400KVA |
| Wirkleistung (W) | 9kW | 10kW | 18KW | 27KW | 36 kW | 54kw | 72kw | 90 kW | 108kw | 144KW | 180KW | 270 kW | 360KW |
| Eingabe | |||||||||||||
| Spannungsbereich | 380 / 400 / 415 V AC (−25 % bis +20 %), Dreiphasen-Versorgung mit fünf Leitern | ||||||||||||
| Frequenzbereich | 50/60 Hz ± 5 Hz, automatische Erkennung | ||||||||||||
| Leistungsfaktor | ≥0,8 (ohne Filter), ≥0,95 (mit Filter) | ||||||||||||
| Nennstrom | 18a | 28a | 37 A | 56A | 74a | 112 A | 148 A | 185 A | 224A | 298 A | 371 A | 557 A | 742 A |
| Ausgang | |||||||||||||
| Nennspannung | 380/400/415 V AC ± 1 % | ||||||||||||
| Frequenz | 50/60HZ | ||||||||||||
| Frequenzstabilität | 50/60 (±0,05 %) Hz im Batteriemodus | ||||||||||||
| Wellenform | Sinuswelle | ||||||||||||
| Leistungsfaktor | 0,9 (induktiv) | ||||||||||||
| Gesamtharmonische Verzerrung | ≤3 % (lineare Last), ≤5 % (nichtlineare Last) | ||||||||||||
| Überlastkapazität | 110 % / 125 % / 150 % für 60 min / 10 min / 1 min | ||||||||||||
| Kräftefaktor | 3:1 (max.) | ||||||||||||
| Übertragungszeit | Oms, Normalmodus zu Batteriemodus oder umgekehrt | ||||||||||||
| Umgehung | |||||||||||||
| Nennspannung | 380 / 400 / 415 V AC, dreiphasig, fünfadrige Leitung | ||||||||||||
| Spannungsschutzbereich | -40%~+20% | ||||||||||||
| Nennfrequenz | 50/60HZ | ||||||||||||
| Frequenzschutz Reichweite |
±20% | ||||||||||||
| Übertragungszeit | Oms / 2 ms | ||||||||||||
| AKKU | |||||||||||||
| Spannungsbereich für den Wechselrichter Betrieb (VDC) |
320–490 V DC | ||||||||||||
| Panel | |||||||||||||
| LED | Eingang, Wechselrichter, Bypass, Batterie, Ausgang und Status | ||||||||||||
| LCD | Eingangs-/Ausgangsspannung, Frequenz, Leistungsfaktor, Batteriespannung, Batteriestrom und Status, Lastanteil, USV-Status, Protokollhistorie, Einstellungen | ||||||||||||
| Kommunikation | |||||||||||||
| Schnittstelle | RS232, RS485, Trockenkontakt, SNMP-Karte | ||||||||||||
| UMWELT | |||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0~40℃ | ||||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–95 % (ohne Kondensation) | ||||||||||||
| Lagertemperatur | -25℃~+70℃ | ||||||||||||
| Höhenlage | ≤ 1000 m über dem Meeresspiegel; Leistungsabminderung um 1 % pro 100 m zwischen 1000 m und 2000 m | ||||||||||||
| Geräuschpegel in 1 m Entfernung | ≤70dB | ||||||||||||
| Optional | Oberschwingungsfilter, SNMP-Adapter, Bypass-Stromteilungs-Drossel | ||||||||||||
| - FISISCH | |||||||||||||
| Geräteabmessungen – B*T*H (mm) |
570*800*1195 | 880*760*1600 | 1751160*805*1600 | 1400*945*1900 | 1635*1040*1900 | ||||||||
| Nettogewicht (kg) | 213 | 273 | 273 | 316 | 328 | 483 | 568 | 800 | 902 | 1219 | 1425 | 1800 | 2050 |
| Bruttogewicht (kg) | 259 | 319 | 319 | 362 | 374 | 553 | 638 | 886 | 988 | 1349 | 1555 | 1950 | 2200 |
| *Technische Daten unterliegen ohne vorherige Ankündigung Änderungen | |||||||||||||
Die Maschine, die online bleibt, wenn alle anderen ausfallen
Einige USV-Serien erwerben ihren Ruf langsam und sammeln über Jahre hinweg Feld-Daten an Orten, an denen herkömmliche Elektronik versagt. Die LX33 gehört dazu. Sie wurde bereits in ausreichend vielen heißen, staubigen und stark vibrationsbelasteten Schalträumen eingesetzt, sodass ihre Zuverlässigkeitswerte nicht nur auf Fabrikprognosen beruhen – sie stützen sich auf eine nachweisbare Erfolgsbilanz. Der Grund hierfür liegt in einer Reihe technischer Entscheidungen, die Stabilität, Wartbarkeit und schlichtweg Ausdauer über das bloße Verfolgen von Spezifikations-Trends stellen.
Dual-DSP-Steuerung: Zwei Steuergeräte, kein einzelner Ausfallpunkt
Im Kern des LX33 befindet sich eine Dual-DSP-gesteuerte, vollständig digitale Steuerarchitektur. Zwei unabhängige digitale Signalprozessoren teilen sich die Arbeitslast und erfassen kontinuierlich die Eingangsspannung, den Ausgangsstrom, den Batteriezustand sowie die internen Temperaturen. Falls ein DSP einen Fehler erkennt, übernimmt der andere nahtlos die Steuerung. Es geht hier nicht nur um Rechenleistung – vielmehr geht es darum, Ausfälle einzelner Chips, die ein gesamtes USV-System lahmlegen können, durch gezieltes Design auszuschließen. Das Ergebnis ist ein System, das selbst dann stabil auf Frequenz und Spannung bleibt, wenn das Netz stark schwankt oder die Last in unvorhersehbarer Weise ansteigt und absinkt.
Eingebauter Ausgangsisolierungstransformator: Der Vorteil der Niederfrequenz
Der LX33 ist ein Online-USV-System für Niederfrequenz, was bedeutet, dass sich zwischen Wechselrichter und Ihrer Last ein leistungsstarker Ausgangsisolierungstransformator befindet. Dieser Transformator bietet zwei Vorteile, die kein Hochfrequenzgerät erreichen kann. Erstens gewährleistet er eine vollständige galvanische Trennung – ohne Gleichstrom-Leckstrom und ohne störende Common-Mode-Geräusche von der Netzseite her. Für empfindliche industrielle Steuerungen, medizinische Diagnostikgeräte oder Rundfunktechnik eliminiert diese Isolation eine ganze Kategorie von Störungen. Zweitens verleiht er dem Wechselrichter erhebliche Leistungsfähigkeit beim Anfahren von Lasten. Wenn ein Motor, ein Kompressor oder eine Gruppe von Magnetventilen einen massiven Einschaltstrom ziehen, nimmt das magnetische Feld des Transformators den Stoß auf und gibt ihn gleichmäßig ab. Die Halbleiter des Wechselrichters werden nicht durch die volle Spannungsspitze belastet. Deshalb kann der LX33 Lasten anfahren, die bei einer transformatorlosen USV zu einem Umschalten in den Bypass-Betrieb oder zu einer Fehlermeldung führen würden.
Dezentrale autonome Parallelanordnung: Skalierung ohne zentrales Schaltschrank
Die meisten parallelen USV-Systeme erfordern einen zentralen Umgehungsverteiler oder eine Mastersteuerung, um die Einheiten zu koordinieren. Diese Komponente wird zu einer einzigen Ausfallstelle – falls sie ausfällt, verliert das gesamte parallele System die Kontrolle. Der LX33 verfolgt einen anderen Ansatz: Er nutzt eine dezentrale, autonome Paralleltechnologie. Bis zu sechs Einheiten können parallel betrieben werden und koordinieren sich untereinander ohne zentrale Steuerung. Jede Einheit überwacht den gemeinsamen Bus und passt ihre Ausgabe unabhängig an. Falls eine Einheit ausfällt oder zur Wartung offline genommen wird, verteilen die übrigen Einheiten die Last automatisch neu. Keine einzelne Komponente kann das parallele System lahmlegen. Das ist die Art von Ausfallsicherheit, die Sie in einer Anlage benötigen, bei der N+X-Redundanz nicht nur eine Spezifikation ist – sondern eine zwingende Voraussetzung.
Batteriemanagement, das tatsächlich lernt
Batterien altern, und eine USV, die eine dreijährige Batteriestring genauso behandelt wie einen brandneuen, riskiert genau im ungünstigsten Moment eine zu geringe Laufzeit. Das Batteriemanagementsystem der LX33 führt automatische Zyklus-Selbsttests durch, verfolgt die Leistung der Batterie unter Last und passt entsprechend die Vorhersagen für den Entladeendpunkt an. Während die Zellen altern, kalibriert die USV ihre Laufzeitprognosen neu, sodass Sie nicht auf ein Display starren, das „noch 15 Minuten“ anzeigt, obwohl tatsächlich nur vier Minuten verbleiben. Außerdem übernimmt sie routinemäßige Wartungsaufgaben automatisch – etwa Ausgleichsladungen und temperaturkompensierte Spannungsanpassungen – ohne dass ein Techniker den Wartungsplan im Kopf behalten muss.
Ein standardmäßiger Verteilungs-Batterie-Kontaktor ist in die Gleichstromschaltung integriert. Falls die Batteriespannung während einer längeren Entladung unter einen sicheren Schwellenwert fällt, trennt der Kontaktor die Batteriebank physisch ab, um Schäden durch Tiefentladung zu verhindern. Dieses einfache elektromechanische Gerät hat bereits mehr Batteriestrings gerettet als jeder Softwarealgorithmus jemals könnte.
Gebaut für den Einsatz dort, wo die Luft verschmutzt ist
Industrielle Umgebungen sind unbarmherzig. Staub setzt sich auf Leiterplatten ab, Feuchtigkeit korrodiert Leiterbahnen und Hitze dringt in alle Komponenten ein. Das physikalische Design des LX33 berücksichtigt alle drei Faktoren. Küftluft strömt durch einen unabhängigen, luftdichten Kanal, der vollständig von den empfindlichen Elektronikkomponenten getrennt ist. Dadurch kommen Staub und Dämpfe, die von den Lüftern angesaugt werden, niemals mit den Steuerungsplatinen oder Leistungsbauteilen in Berührung. Die Lüfter selbst sind redundant ausgelegt – falls einer ausfällt, sorgen die übrigen für weiterhin ausreichende Luftzirkulation, sodass das Gerät weiterhin betriebsbereit bleibt.
Jede Leiterplatte erhält drei Schichten eines Schutzlacks: eine grundlegende konforme Beschichtung sowie zusätzliche Barrieren gegen Feuchtigkeit und chemische Angriffe. Zudem verfügt der Lufteinlass über einen integrierten staubdichten Filter, der Partikel abfängt, noch bevor sie das Gehäuse erreichen. In einem Zementwerk, einer Textilfabrik oder einer Küstenanlage, wo Salznebel alltäglich ist, macht dieses Maß an Umweltfestigkeit den Unterschied zwischen einer Einsatzdauer von zehn Jahren und einem vorzeitigen Ausfall aus.
Display und Benutzeroberfläche, für die keine Bedienungsanleitung erforderlich ist
Die Frontplatte verfügt über ein 5,7-Zoll-LCD mit einer zweisprachigen chinesisch-englischen Benutzeroberfläche. Es ist nicht der größte Bildschirm am Markt, doch er ist klar, übersichtlich gestaltet und zeigt alle relevanten Informationen ohne verschachtelte Menüs an: Eingangs- und Ausgangsspannung pro Phase, Lastanteile, Batteriestatus, Alarmhistorie. Für Routineüberprüfungen oder Fehlersuche ist weder ein Laptop anzuschließen noch das Blinkmuster von LEDs zu entschlüsseln.
Optionen für spezialisierte Anwendungen
Ein paar optionale Funktionen machen den LX33 anpassungsfähig an Nischenanforderungen, die die meisten Standard-USV-Geräte einfach ignorieren. Eine davon ist eine kundenspezifische Einrichtung zur Rückstromenergie-Absorption. Bei Anwendungen mit regenerativen Lasten – beispielsweise bestimmten Motorantrieben, Aufzügen oder Prüfgeräten, die kurzfristig Leistung wieder in Richtung der Stromquelle zurückspeisen können – leitet diese Einrichtung die Energie sicher ab, anstatt sie destabilisierend auf den Gleichstromzwischenkreis wirken zu lassen oder Schutzschaltungen auszulösen. Es handelt sich um eine Nischenanforderung, doch falls Sie sie haben, besteht die Alternative in der Regel in viel Versuch und Irrtum mit externen Bremswiderständen.
Die andere ist ein Batterie-Share-Modul. Bei einer parallelen Mehrgeräte-Installation kann statt jeder USV über ihren eigenen dedizierten Batteriesatz zu verfügen, mehreren Geräten ein einziger gemeinsamer Batteriesatz gemeinsam genutzt werden. Dadurch sinken die Batteriekosten erheblich – weniger Gehäuse, weniger Zellen zur Wartung, weniger benötigter Bodenplatz. Es ist eine praktische Möglichkeit, sowohl die Investitionskosten als auch den laufenden Wartungsaufwand bei einer redundanten Konfiguration zu senken.
Wo der LX33 seine Stärke beweist
Der LX33 ist nicht für einen kleinen Serverschrank in einem Büro konzipiert. Er ist für Standorte gedacht, an denen die Lasten hoch sind, die Umgebungsbedingungen rau und die Netzqualität unvorhersehbar. Typische Einsatzbereiche umfassen:
`Großflächige industrielle Automatisierung mit gemischten Antriebs- und Steuerlasten
`Kritische Infrastruktur – Wasseraufbereitung, Stromerzeugung, Verkehrssignalisierung
`Halbleiter- und pharmazeutische Fertigung, bei der Prozessunterbrechungen zur Ausschussbildung ganzer Chargen führen
`Bergbau und mineralverarbeitende Industrie mit hohem Staub- und Vibrationsaufkommen
`Medizinische Campusanlagen mit Bildgebungssystemen, die eine isolierte, stabile Stromversorgung erfordern
`Rechenzentren, die eine N+X-parallele Redundanz ohne zentrale Bypass-Schaltanlage benötigen
Das Arbeitstier, das sich seinen Ruf verdient
Die Online-USV-Serie LX33 für niedrige Frequenzen verfolgt nicht die höchsten Wirkungsgradwerte oder die geringste Bauform. Sie basiert auf einer einfachen Philosophie: Zwei DSPs zur Steuerung einzusetzen, die Ausgangsspannung mittels eines echten Transformators zu isolieren, ein Parallel-System zu konstruieren, das durch einen einzelnen ausgefallenen Controller nicht lahmgelegt werden kann, und das gesamte System mit ausreichendem Umweltschutz auszustatten, um auch an Orten zu überleben, an denen herkömmliche Elektronik versagt. Das Ergebnis ist ein Gerät, das auch bei Netzinstabilität, unsachgemäßer Lastbeanspruchung und jahrelangem Staubanfall stets betriebsbereit bleibt. Wenn Betriebszeit das einzige entscheidende Kriterium ist, dann ist die LX33 die USV, die Sie im Raum haben möchten.