Dies ist ein echtes Online-USV-System mit doppelter Konversion – Einstufung VFI-SS gemäß IEC 62040-3. Das ist die höchste Schutzstufe, was bedeutet, dass Ihre Geräte vollständig von Störungen der Eingangsspannung entkoppelt sind. Die Umschaltzeit beträgt null. Wenn Sie sicherheitskritische Geräte betreiben, ist dies die Mindestanforderung, die Sie benötigen.
·Keine Umschaltzeit
Echte Online-USV mit doppelter Umwandlung nach IEC 62040-3 (VFI-SS), die umfassendsten Schutzmaßnahmen für sicherheitskritische Geräte vor einer breiten Palette von Netzqualitätsproblemen bietet.
·Dreistufiger Wechselrichter für optimale Lastfähigkeit
dreistufige Wechselrichtertopologie, unterstützt ein breites Spektrum an Lasten, darunter Halbwellengleichrichterlasten (Föhn, Magnetventile, Laserdrucker usw.) sowie induktive Motorenlasten.
·Hoher Wirkungsgrad
Bis zu 93 % Wirkungsgrad im Modus der doppelten Umwandlung (Online-Betrieb) und bis zu 97 % im ECO-Modus.
·Mit Lithium-Ionen-Akku betrieben
Bis zu dreimal so lange Backup-Zeit bei nur 50 % der Abmessungen im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-USV-Produkten.
·Trockenkontakt-Steuerschnittstelle für das BMS
Enthält eine Trockenkontakt-Schnittstelle zur BMS-orientierten Steuerung von Lade- und Entladevorgängen basierend auf detaillierten BMS-Informationen.
·ModBUS-Schnittstelle mit BMS
Ein ModBUS- ((RS485) -Schnittstelle mit BMS für präzise Batteriedaten (Spannung/Sockel,
die ModBUS arbeitet mit BMS Dry Contact als Kommunikationsredundanz, um kritische Kommunikationsstörungen durch
ein einziger Fehler.
·Lithium-Ionen-Ladegerät
Konstante Strom, Konstante Spannung, Schwimmen, Ausschalten 4 Zustand Ladegerät für Li-Ionen-Batterie, offen, um das logische Verhalten für Kunden-spezifizierte Batterie-Pack anzupassen
·Ultra-weite Spannweite der Eingangsleitungen
Starke Kompatibilität mit Ultra mit elektrischer Umgebung, gut mit Ultra-breiten Netzbereich von 65V ~ 145V, 40 ~ 70Hz, drastisch reduzieren Batterieentladung, verlängern Batterielebensdauer.
·Beste Belastbarkeit
Bis zu 0,9 Ausgangsleistung, 50/60 Hz, automatisch anpassbar, Spannung wählbar, perfekt für alle Anwendungsarten
·DSP-basierte digitale Steuerung
Die fortschrittliche, auf DSP basierende digitale Steuerung bietet eine hohe Leistung mit hohem Eingangs-Leistungsfaktor und geringer Verzerrung und versorgt die Last mit einer perfekten sinusförmigen Wechselstromversorgung
·Hoher Eingangs-Leistungsfaktor
Dank der digital gesteuerten PFC-Technologie beträgt der Eingangs-Leistungsfaktor > 0,99; dadurch wird eine Beeinträchtigung der Netzqualität wirksam vermieden und der Energieverbrauch für den Kunden gesenkt
·Zuverlässiges Design
Hergestellt mit einer robusten Glasfaser-Basis (FR4) auf doppelseitigen Leiterplatten sowie großflächigen Komponenten – dies erhöht die Zuverlässigkeit deutlich auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Ein durchdachtes Lüftungskonzept und eine Konformbeschichtung verhindern Staubansammlungen und verbessern die Korrosionsbeständigkeit.
·Individuelle Anpassung möglich
Aufgrund des leistungsstarken Controllers und der offenen Architektur lässt sich das Produkt individuell an die Anforderungen einer Integration in automatisierte Systeme oder intelligente Überwachungssysteme anpassen.
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Modell RS 1K-Li (LV) RS 1KL-Li (LV) |
RS 2K-Li(LV) RS 2KL-Li(LV) |
RS 3K-Li (LV) RS 3KL-Li (LV) |
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Leistungsangabe (VA/W) |
1kVA/900W |
2kVA/1800W |
3kva/2700w |
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Topologie |
Doppelkonvertierung Online-UPS |
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Phase |
Einphasen-Eingang Einphasen-Ausgang |
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Haupt-Eingang |
Verkabelung |
einphasig, dreidrähtig (L/N + PE) |
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Nennspannung |
die Leistung ist in der Regel 110/115/120/127VAC. |
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Spannungsbereich |
Leiter-Neutralleiter: 60–145 VAC |
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Eingangsspannungsfrequenzbereich |
40 Hz–70 Hz |
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Eingangsleistung |
≥0.99 |
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Wechselstromleistung |
Verkabelung |
L/N+PE |
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Ausgangsspannung |
die Leistung ist in der Regel 110/115/120/127VAC. |
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Ausgangsverdrahtung |
±1% |
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Ausgangsfrequenzbereich |
50/60 Hz ± 4 Hz (Synchronmodus); 50/60 Hz ± 1 % (Festfrequenzmodus) |
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Ausgangswellenform |
Rein sinus-Welle |
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Ausgangsverzerrung (THD-V %) |
< 2 % (lineare Last); < 8 % (nichtlineare Last) |
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Überlastungsfähigkeit |
1 Minute bei 105–125 % der Nennlast |
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10 Sek. bei 125 % bis 150 % Nennlast |
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0,5 Sek.@> 150% Nennlast |
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Effizienz |
AC/AC Modus |
88% |
89% |
90% |
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Batterie und LADGERÄT |
Nennspannung der Batterie |
51,2148 VDC (Standard für 16 Zellen LiFePO4) |
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Batteriekapazität |
615 Wh |
Außenbatterie Kommt darauf an |
920 Wh |
Außenbatterie Kommt darauf an |
1230 Wh |
Außenbatterie Kommt darauf an |
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Sicherungszeit |
>30 Min. bei Volllast |
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>20 Min. bei Volllast |
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>20 Min. bei Volllast |
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Notlaufzeit 2 (Externer Batteriemodul) |
51,2 V 30 Ah – 90 Minuten 51,2 V 50 Ah – 150 Minuten 51,2 V 100 Ah – 300 Minuten @ Volllast |
51,2 V 30 Ah – 45 Minuten 51,2 V 50 Ah – 75 Minuten 51,2 V 100 Ah – 150 Minuten @ Volllast |
51,2 V 30 Ah – 30 Minuten 51,2 V 50 Ah – 50 Minuten 51,2 V, 100 Ah – 10 Minuten bei voller Last |
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Ladestrom |
standardmodell 1–3 kVA mit integrierter Batterie: 4 A modell mit langer Backup-Zeit (1–2 kVA): 4 A / 8 A (optional) / 12 A (optional) modell mit langer Backup-Zeit (3 kVA): 4 A / 8 A (optional) / 12 A (optional) |
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Ladespannung |
56,8 V (Standard für 16 Zellen LiFePO₄) / Kundenspezifisch gemäß Batterieanforderung |
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Ladegeräteverhalten und -schutz |
CC/ICV-/Schwebespannungs-Abschaltung – 4 Zustände 3 Überspannungsschutzschleifen; Schnittstelle für Abschaltung bei Übertemperatur / Überdruck vorhanden |
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Geräteabmessungen – B × T × H (mm) |
438 × 400 × 88 (2 HE) |
438 × 400 × 88 (2 HE) |
438*500*88 (2U) |
438 × 400 × 88 (2 HE) |
438*650*88 (2U) |
438 × 400 × 88 (2 HE) |
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Nettogewicht (kg) |
13.6 |
7.7 |
16.7 |
8.2 |
21 |
8.3 |
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HMI |
LCD-Display |
Netz-/Batteriestatus, Lastgrad, Batterieladestand, Betriebsart |
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LCD-DISPLAY mit LED-Anzeige |
Eingangsspannung des Stromnetzes, Frequenz, Lastgrad, Betriebsart, Gesundheitsstatus, Batterie-SoC |
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Kommunikationsinterfaces |
1. RS232-Anschluss/USB-Karte (kein HID) 2. Trockenkontakt-Schnittstelle zur BMS-Steuerung 3. Modbus für BMS-Schnittstelle |
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Optionale Erweiterungskarte |
1. Netzwerkkarte: Unterstützt SNMP/TCP/IP zur Fernüberwachung des USV-Geräts über Smartphone-App, Webbrowser oder PC-Monitorsoftware; unterstützt Server-/NAS-Abschaltung 2. RS485-Modbus-Karte, LAN-(TCP/IP)-Modbus-Karte 3. Mini-AS400-Relaiskarte |
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UMWELT |
Temperaturbereich |
-10~50℃ |
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Relative Luftfeuchtigkeit |
0–98 % (nicht kondensierend) |
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Hörbares Geräusch |
< 55 dB bei 1 Meter |
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*Produkspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. |
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Dies ist ein echtes Online-USV-System mit doppelter Konversion – Einstufung VFI-SS gemäß IEC 62040-3. Das ist die höchste Schutzstufe, was bedeutet, dass Ihre Geräte vollständig von Störungen der Eingangsspannung entkoppelt sind. Die Umschaltzeit beträgt null. Wenn Sie sicherheitskritische Geräte betreiben, ist dies die Mindestanforderung, die Sie benötigen.
Was diese Serie von anderen unterscheidet, ist die dreistufige Wechselrichtertopologie. Sie bewältigt Lasten, bei denen viele USV-Geräte versagen: Halbwellengleichrichterlasten wie Föhn oder Magnetventile, Asynchronmotoren sowie Laserdrucker. Wenn Ihre Anlage daher eine Mischung aus empfindlicher Elektronik und Geräten mit anspruchsvollem Stromverbrauch umfasst, bleibt dieses Gerät unbeeindruckt.
Die Effizienz ist solide – 93 % im Online-Modus; im ECO-Modus steigt sie auf 97 %. Doch die eigentliche Besonderheit ist die Lithium-Ionen-Batterie. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Blei-Säure-USV mit ähnlicher Laufzeit nimmt diese etwa die Hälfte des Platzes ein und bietet bis zu dreimal so lange Notstromversorgung. Das ist von großer Bedeutung, wenn der Platz in Rackgehäusen knapp ist oder lange Laufzeiten erforderlich sind.
Zudem besteht eine umfassende Integration mit dem BMS (Battery Management System). Sie verfügen sowohl über eine Trockenkontakt-Schnittstelle als auch über eine ModBUS-(RS485)-Schnittstelle. Die Trockenkontakt-Schnittstelle übernimmt die Steuerung auf hoher Ebene – sie signalisiert der USV anhand des BMS-Status, wann geladen oder entladen werden soll. Über ModBUS erhalten Sie präzise Batteriedaten: Spannung, Ladezustand (SOC), Gesundheitszustand (SOH) sowie sogar eine Vorhersage der verbleibenden Laufzeit. Und hier liegt die intelligente Lösung: Beide Schnittstellen fungieren als redundante Kommunikationspfade. Falls eine ausfällt, stellt die andere weiterhin den Betrieb sicher – es gibt keinen einzelnen Ausfallpunkt.
Das Ladegerät selbst ist eine vierstufige Konstruktion (konstante Stromstärke, konstante Spannung, Float-Modus, Abschaltung), die speziell für Lithium-Ionen-Akkus entwickelt wurde. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Akkupack verwenden, kann die Ladelogik entsprechend angepasst werden.
Der Eingangsbereich ist breit: 65 V bis 145 V, 40 bis 70 Hz. Das bedeutet, dass es länger über das Netz versorgt wird und den Akku nicht unnötig entlädt, wenn die Netzspannung instabil ist. Der Ausgangs-Leistungsfaktor beträgt 0,9, die Frequenz wird automatisch erkannt (50/60 Hz) und die Ausgangsspannung ist wählbar – so passt es in eine breite Palette von Anwendungen.
Im Inneren ist die Verarbeitungsqualität hochwertig. Die Haupt-Leiterplatte besteht aus FR4-Glasfaser mit einer Konformbeschichtung. Die Bauteile sind mit großem Abstand zueinander angeordnet, um auch raue Umgebungsbedingungen besser zu bewältigen. Die Lüftung ist durchdacht gestaltet, um Staubansammlung zu vermeiden, und die Beschichtung erhöht die Korrosionsbeständigkeit.
Da die Steuerung leistungsstark ist und die Architektur offen ist, ist eine Anpassung möglich. Falls eine Integration in ein automatisches Steuerungssystem oder ein intelligentes Überwachungssystem erforderlich ist, kann dies realisiert werden.