.Tecnología en línea de doble conversión verdadera
.Factor de potencia de salida: 0,9
.Control microprocesado al 100 % mediante DSP
.Elevada capacidad de sobrecarga: 125 % durante 10 minutos / 150 % durante 1 minuto
.Alimentación dual (seleccionable)
.Acepta cargas desequilibradas hasta del 100 %
.Conexión redundante en paralelo N+1
.Función de arranque en frío
.Alta eficiencia: >92 %
.Control inteligente de la batería
.Compatible con generadores
.Buenas protecciones con fusibles de acción rápida en CC, ventiladores, fuentes de alimentación redundantes, temperatura y sensores de temperatura
.Sistema de comunicación potente (RS232, SNMP, GPRS)
| Especificación \ Modelo | LP33 20K | LP33 30K | LP33 40K | LP33 60K | LP33 80K | LP33 100K | LP33 120K | LP33 160K | LP33 200K |
| G | el agua | ||||||||
| Capacidad | 20kva | 30kva | 40KVA | 60kva | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160 kVA | 200KVA |
| Características | Alimentación escalable/SAI en paralelo con otro de la misma capacidad y marca/100 % microcontrolador/ventilación forzada redundante/ Inmune a la inversión de fases de entrada/ Tipo de entrada dual (opcional) |
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| Vida útil estimada | 15 años | ||||||||
| Eficiencia CA/CA | Superior al 92 % | ||||||||
| Transferencia | 0 s. Sin tiempo de transferencia | ||||||||
| Tecnología inversora | En línea verdadera (doble conversión), inversor basado en IGBT | ||||||||
| Entrada | |||||||||
| Tensión (V) | 460/265 o 480/277 Vca ±20 % (las dimensiones pueden variar según cada modelo). | ||||||||
| Frecuencia (*) | 50 o 60 Hz ±10 % | ||||||||
| Filtros | EMI, RFI | ||||||||
| Cables de conexión (*) | 3 fases + neutro + tierra | ||||||||
| Salida | |||||||||
| Tensión (seleccionable) | 460/265 o 480/277 Vca ±1 % (las dimensiones pueden variar según cada modelo). | ||||||||
| Frecuencia | 50 o 60 Hz ±0,1 % | ||||||||
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal generada por el inversor con PWM de alta frecuencia | ||||||||
| Distorsión armónica de voltaje (T.H.D.) | <2 % para carga lineal / <5 % para carga no lineal | ||||||||
| El factor de la cresta | 3:1 | ||||||||
| Factor de potencia | Desde 0,9 en adelanto hasta 0,9 en carga nominal. | ||||||||
| Recuperación tras sobrecarga. | El UPS con transferencia automática | ||||||||
| Transformador de aislamiento | Tipo seco. Voltaje 460 V / 265 V o 480 V / 277 V | ||||||||
| Regulación de tensión | ± 1 % para carga equilibrada. | ||||||||
| Capacidad de sobrecarga | 125 % durante 12 minutos / 150 % durante un minuto | ||||||||
| Cables de conexión (" ) | 3 fases + neutro + tierra | ||||||||
| Baterías | |||||||||
| Tipo (*) | 40 unidades para 20 a 200 kVA. Selladas y sin necesidad de mantenimiento. Tecnología VRLA (ácido-plomo regulada por válvula) | ||||||||
| Autonomía a carga total (" ) | 5 a 15 minutos. Capacidad de rango extendido. | ||||||||
| Tiempo de recarga típico. | 4 horas al 90 % | ||||||||
| Gestión de batería. | Auto-prueba, punto de transferencia ajustable de la batería y configuración de las alarmas. | ||||||||
| Protección de la batería. | Protección mediante interruptor automático. Apagado del sistema cuando la batería está descargada. Prueba de batería. Cargador inteligente. | ||||||||
| CARGADOR | Arranque suave hasta carga completa. Limitador de corriente para la carga de baterías. | ||||||||
| Protecciones | |||||||||
| Protección de hardware | Interruptor (termomagnético) para entrada, salida, batería y derivación; fusibles de acción rápida en corriente continua y derivación; ventilador; redundancia de alimentación y temperatura. Sensores, interruptor de encendido/apagado, alarmas acústicas. |
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| El bypass | Estático, de estado sólido, operación automática e ininterrumpida; manual para mantenimiento. Derivación externa (opcional). | ||||||||
| Interruptor de emergencia. | EPO local y/o remota. | ||||||||
| Supervisión y comunicaciones. | |||||||||
| Panel Frontal | Pantalla LCD de 4 filas × 20 columnas para lectura de parámetros eléctricos. Pantalla táctil (opcional). Indicador LED tipo mimético. | ||||||||
| Alarmas | Alarmas auditivas y visuales para condiciones anormales. | ||||||||
| Las comunicaciones | Puerto serie RS232. "SNMP-RJ45" para supervisión remota (opcional). Módulo GPRS para supervisión remota mediante red celular (opcional). | ||||||||
| Condiciones de la UPS | |||||||||
| Temperatura | 0℃ a 40℃ | ||||||||
| Humedad relativa. | 0 °C a 95 % sin condensación | ||||||||
| Ruido audible | |||||||||
| Condiciones de las baterías | |||||||||
| Temperatura | 0 ℃ a 25 ℃ | ||||||||
| Humedad relativa. | 0 a 95 % sin condensación | ||||||||
| Dimensiones y pesos | |||||||||
| Dimensiones de la UPS en mm (Frente × Profundidad × Altura) |
535*995*1100 | 645*1070*1320 | 705*1135*1418 | 1160*1043*1900 | |||||
| Peso de la UPS en "kg" | 270 | 308 | 380 | 432 | 485 | 608.5 | 650 | 1120 | 1320 |
| *Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso. | |||||||||
El inversor que se ríe de la corriente de arranque
Un cortador láser se activa y absorbe hasta seis veces su corriente nominal durante una fracción de segundo. Un motor de banda transportadora se detiene momentáneamente y la corriente por fase se desequilibra por completo. Una lámpara de halogenuros metálicos en un sistema de iluminación de túneles exige una tensión limpia y estable, mientras que su balasto distorsiona de forma extraña la forma de onda. Si alguna vez ha observado cómo una UPS de alta frecuencia emite un código de fallo y conmuta automáticamente al modo de derivación en el instante en que se conecta un equipo como los mencionados, sabe bien lo frustrante que resulta. La serie LP33 es la solución. Se trata de una UPS verdadera en línea de doble conversión, construida sobre tecnología de inversor de baja frecuencia —del tipo que incorpora un gran transformador de hierro en su núcleo, diseñado no solo para tolerar los sobresfuerzos, sino para esperarlos.
Doble conversión con transformador: la base
Al igual que cualquier UPS en línea serio, el LP33 toma la corriente alterna (CA) de entrada, la rectifica a corriente continua (CC), la filtra para eliminar ruidos y, a continuación, el inversor reconstruye una onda senoidal limpia y perfecta. Sin embargo, en un diseño de baja frecuencia, dicho inversor alimenta un transformador de salida, y ese transformador es el arma secreta. Proporciona aislamiento galvánico entre el bus de CC y su carga, bloqueando el ruido en modo común y las corrientes de bucle de tierra que atravesarían sin obstáculos una unidad de alta frecuencia sin transformador. Más importante aún, actúa como un volante eléctrico de gran tamaño. Cuando un arrancador de motor o una fuente de alimentación para láser extrae una gran cantidad de corriente, el campo magnético del transformador se reduce ligeramente y luego reacciona empujando de vuelta. —el inversor no tiene que suministrar toda la sobrecarga inicial únicamente mediante sus semiconductores en un instante brusco. Por eso el LP33 puede arrancar cargas que harían colapsar un UPS de alta frecuencia.
factor de potencia de salida de 0,9 y valores de sobrecarga realmente útiles
El factor de potencia de salida es 0,9, por lo que una unidad de 100 kVA suministra 90 kW de potencia activa. Sin embargo, las especificaciones de sobrecarga son donde esta máquina se distingue del resto. Soporta una sobrecarga del 125 % durante diez minutos completos —no diez segundos. Y del 150 % durante sesenta segundos. En términos sencillos, esto significa que una sobrecarga temporal no forzará a la unidad a pasar al modo de derivación (bypass). Una bomba que absorbe corriente de rotor bloqueado durante unos segundos al arrancar, un grupo de electroválvulas que se activan simultáneamente o un equipo de prueba que, durante una falla, cortocircuita momentáneamente su propia fuente de alimentación —el LP33 lo soporta y sigue suministrando una salida limpia. No tendrá que apresurarse a reiniciar alarmas ni preguntarse si los tiristores de derivación (SCR) se soldarán bajo la tensión.
¿Carga desequilibrada del 100 %? Ningún problema.
Las cargas trifásicas en el mundo real no están perfectamente equilibradas. Un bastidor podría consumir más corriente de L1, otro de L2, y L3 está ligeramente cargado porque alguien movió un servidor la semana pasada. El LP33 soporta una carga desequilibrada del 100 % sin que la tensión de salida se desvíe ni que la forma de onda del inversor se distorsione. Esto significa que puede conectar una mezcla de equipos monofásicos y trifásicos sin reducir la potencia nominal de la unidad ni observar nerviosamente las corrientes de fase en la pantalla.
Control DSP y entradas dobles
Todo está coordinado por un controlador DSP completamente digital. Muestra miles de veces por segundo la tensión de entrada, la tensión de salida, la corriente de carga y el estado de la batería, manteniendo la salida fija en frecuencia y tensión, independientemente de lo que haga la red. No hay deriva analógica que deba corregirse con el tiempo.
Para redundancia en la entrada, puede configurar entradas de red dobles —dos alimentaciones de utilidad independientes, o una alimentación de utilidad y un generador. Si la fuente principal falla, el SAI cambia automáticamente a la alternativa sin interrupción. Y si su carga aumenta o el sitio requiere redundancia N+1, puede conectar en paralelo varias unidades LP33. La arquitectura lo soporta sin necesidad de un controlador de sistema centralizado.
Gestión inteligente de baterías que justifica su existencia
Las baterías son consumibles, pero su velocidad de desgaste depende en gran medida del trato que reciben. El LP33 incluye una gestión inteligente de baterías que supervisa la temperatura y el estado de la batería, ajusta automáticamente el voltaje de carga y evita la sobrecarga crónica que acaba con las celdas de plomo-ácido años antes de su vida útil prevista. También admite el arranque en frío, lo que le permite poner en marcha la unidad únicamente con la batería cuando la red eléctrica está completamente inactiva. —útil en emplazamientos remotos o durante la recuperación tras apagones prolongados, donde debe poner los sistemas en funcionamiento antes de que el generador se estabilice.
Compatibilidad con generadores: sin interferencias con el grupo electrógeno
La amplia ventana de entrada significa que el LP33 no rechaza la energía del grupo electrógeno por considerarla inestable. Mientras que un UPS de alta frecuencia exigente podría alternar continuamente entre batería y derivación mientras el regulador del grupo electrógeno busca estabilidad, el LP33 simplemente se sincroniza, depura la energía mediante la ruta de doble conversión y mantiene la carga protegida. Es un problema menos que solucionar durante una interrupción prolongada.
Protección que va más allá de lo básico
En el lado de corriente continua (CC), fusibles semiconductores de acción rápida protegen el banco de baterías y el inversor frente a corrientes de fallo. El sistema de refrigeración utiliza ventiladores redundantes con trayectorias de ventilación independientes —si un ventilador deja de funcionar, los demás mantienen el flujo de aire y la unidad no se sobrecalienta. Hay sensores de temperatura que supervisan componentes críticos, y los propios ventiladores están protegidos contra sobrecorrientes. Estas no son funciones llamativas, pero sí la razón por la que el LP33 sigue funcionando en salas eléctricas calurosas y polvorientas mucho después de que unidades menos robustas hayan dejado de operar por sobrecalentamiento.
Opciones de comunicación para cualquier ubicación
La comunicación estándar incluye RS232 para supervisión local, con tarjetas opcionales SNMP y GPRS. Ya sea que esté conectado a un sistema de gestión de edificios, a un centro de operaciones de red (NOC) centralizado o simplemente desee recibir alertas por SMS cuando falle la red eléctrica, el LP33 lo cubre. La interfaz es sencilla —sin menús anidados que requieran un anillo decodificador para navegar.
Dónde el LP33 Demuestra Su Valor
El LP33 no es un SAI para una sala de servidores silenciosa de oficina. Está diseñado para entornos donde las cargas son elevadas, la alimentación eléctrica es inestable y las consecuencias de un paso a derivación son graves. Las aplicaciones más comunes incluyen:
`Salas grandes de centros de datos (IDC) donde filas de servidores necesitan una alimentación limpia y aislada, y el SAI debe soportar picos de corriente considerables cuando equipos múltiples se encienden simultáneamente
`Líneas de automatización industrial con una mezcla de autómatas programables (PLC), variadores de frecuencia, arrancadores de motores y electrónica de control, todos conectados al mismo bus
`Centros bancarios y de liquidación de valores donde la disponibilidad es ineludible y el aislamiento protege el hardware sensible utilizado en transacciones
`La fabricación de semiconductores donde las fluctuaciones de voltaje durante el procesamiento de obleas provocan productos descartados
`Corte y soldadura láser sistemas que consumen picos de corriente extremos cada vez que se dispara el haz
`Iluminación de túneles de carretera y ferrocarril donde las lámparas de halogenuros metálicos o de sodio requieren una alimentación limpia y regulada, y el SAI debe funcionar en un entorno caluroso, polvoriento y sometido a fuertes vibraciones
La opción práctica para cargas pesadas
La serie LP33 de UPS en línea de baja frecuencia no persigue el número de eficiencia más alto indicado en una hoja de especificaciones. Se mantiene por encima del 92 %, lo cual es sólido para un diseño basado en transformador que prioriza la tolerancia a fallos y la capacidad de manejo de cargas frente a exprimir cada última fracción de punto porcentual. Lo que ofrece, en cambio, es capacidad bruta: la capacidad de arrancar motores, soportar sobrecargas, aceptar fases desequilibradas y seguir funcionando incluso cuando las condiciones ambientales no son ideales. Si sus cargas son servidores tranquilos ubicados en una sala con aire acondicionado, existen opciones más compactas y eficientes. Pero si su instalación somete a fuertes exigencias a los equipos electrónicos de potencia, el LP33 es el equipo que soporta el castigo y pide más.