Il s'agit d’un onduleur continu à double conversion véritable — classification VFI-SS selon la norme IEC 62040-3. Il offre le niveau de protection le plus élevé, ce qui signifie que vos équipements sont entièrement isolés des problèmes liés à l’alimentation entrante. Le temps de transfert est nul. Si vous exploitez des équipements critiques, c’est là le niveau de référence que vous recherchez.
· Temps de transfert nul
UPS en ligne à double conversion véritable (IEC62040-3 : VFI-SS), offrant la protection la plus complète pour les équipements critiques face à un large éventail de problèmes de qualité de l’alimentation électrique.
· Onduleur à trois niveaux pour des performances optimales en charge
topologie d’onduleur à trois niveaux, prenant en charge une vaste gamme de charges, y compris les charges redresseurs à demi-onde (sèche-cheveux, électrovannes, imprimantes laser, etc.) et les moteurs à induction.
· Haute efficacité
Jusqu’à 93 % d’efficacité en mode en ligne à double conversion et jusqu’à 97 % en mode ECO.
· Alimenté par batterie lithium-ion
Offre jusqu’à trois fois plus de temps de secours pour 50 % de l’encombrement, comparé aux produits UPS classiques au plomb-acide.
· Interface de commande à contacts secs pour le système de gestion de batterie (BMS)
Intègre une interface à contacts secs permettant une commande orientée BMS de la charge et de la décharge, fondée sur des informations approfondies provenant du BMS.
·Interface ModBUS avec le BMS
Intégré une interface ModBUS ((RS485) avec le BMS pour obtenir des informations précises sur la batterie (tension/soc soh,
le ModBUS fonctionne avec le BMS Dry Contact comme redondance de communication, évitant les pannes critiques de communication causées par tout type de
une seule faute.
·Chargeur de batterie au lithium-ion
Courant constant, tension constante, flottant, débranchable 4 chargeur d'état pour batterie Li-ion, ouvert pour personnaliser le comportement logique pour le paquet de batterie spécifié par le client
·Range de sources d'entrée extrêmement large
Fortement compatible avec l'ultra avec l'environnement électrique, restez bien avec le réseau ultra large de 65V ~ 145V, 40 ~ 70Hz, réduire considérablement la décharge de la batterie, prolonger la durée de vie de la batterie.
·Meilleure capacité de chargement
Facteur de puissance de sortie jusqu'à 0,9 50/60 Hz Adaptation automatique, tension sélectionnable, parfaitement adapté à tous les types d'applications
· Commande numérique basée sur un DSP
Une commande numérique avancée basée sur un DSP assure des performances élevées, notamment un facteur de puissance d’entrée élevé et une faible distorsion, fournissant à la charge une alimentation CA parfaite en onde sinusoïdale
· Facteur de puissance d’entrée élevé
Grâce à la technologie PFC (correction active du facteur de puissance) entièrement numérique, le facteur de puissance d’entrée est supérieur à 0,99, ce qui évite efficacement la pollution du réseau électrique et permet de réduire les coûts énergétiques pour le client
· Conception fiable
Fabriqué avec un circuit imprimé double face en fibre de verre robuste (FR4) et des composants à grande distance entre eux, ce qui améliore considérablement la fiabilité en environnement sévère ; une ventilation soigneusement conçue ainsi qu’un revêtement protecteur (conformal coating) empêchent l’accumulation de poussière et renforcent la résistance à la corrosion
· Ouvert à la personnalisation
Grâce à un contrôleur puissant et à une architecture ouverte, ce produit peut être personnalisé afin de répondre aux besoins d’intégration dans un système automatisé ou un système de supervision intelligent
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Modèle 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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Puissance nominale (VA/W) |
1 kVA/900 W |
pour les appareils de type à commande numérique |
3KVA/2700W |
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Topologie |
Double conversion en ligne |
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Phase |
Entrée en phase unique Sortie en phase unique |
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Entrée principale |
Les câbles |
monophasé, 3 fils (L/N + PE) |
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Tension nominale |
les données de la série de données sont fournies par le système de mesure. |
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Plage de tension |
Ligne-Neutre : 60 à 145 VCA |
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Plage de fréquence d'entrée |
40 Hz à 70 Hz |
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Facteur de puissance d'entrée |
≥0.99 |
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Sortie CA |
Les câbles |
L/N+PE |
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Tension de sortie |
les données de la série de données sont fournies par le système de mesure. |
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Câblage de sortie |
±1% |
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Plage de fréquence de sortie |
50/60 Hz ± 4 Hz (mode synchronisé) ; 50/60 Hz ± 1 % (mode fréquence fixe) |
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Onde de sortie |
Une vague sinusoïdale pure |
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Distorsion de sortie (THDV %) |
< 2 % (charge linéaire) ; < 8 % (charge non linéaire) |
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Capacité de surcharge |
1 minute à 105 % à 125 % de la charge nominale |
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10 s @ 125 % ~ 150 % de la charge nominale |
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0,5Sec.@>150%Charge nominale |
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Efficacité |
Mode AC/AC |
88% |
89% |
90% |
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Batterie et CHARGEUR |
Voltage nominal de la batterie |
51,2148 VCC (par défaut pour 16 cellules LiFePO4) |
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Capacité de la batterie |
615 Wh |
Piles extérieures Cela dépend |
920 Wh |
Piles extérieures Cela dépend |
1230 Wh |
Piles extérieures Cela dépend |
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Temps de sauvegarde |
> 30 min @ Charge complète |
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> 20 min @ Pleine charge |
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> 20 min @ Pleine charge |
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Temps de secours 2 (Module de batterie externe) |
51,2 V 30 Ah – 90 minutes 51,2 V 50 Ah – 150 minutes 51,2 V 100 Ah – 300 minutes @Charge nominale |
51,2 V 30 Ah – 45 minutes 51,2 V 50 Ah – 75 minutes 51,2 V 100 Ah – 150 minutes @Charge nominale |
51,2 V 30 Ah – 30 minutes 51,2 V 50 Ah – 50 minutes 51,2 V 100 Ah – 10 min à charge nominale |
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Courant de charge |
modèle standard 1~3 kVA avec batterie intégrée : 4 A modèle 1~2 kVA à longue autonomie : 4 A / 8 A (en option) / 12 A (en option) modèle 3 kVA à longue autonomie : 4 A / 8 A (en option) / 12 A (en option) |
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Tension de charge |
56,8 V (valeur par défaut pour 16 cellules LiFePO4) / Personnalisable selon la demande client en matière de batterie |
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Comportement et protection du chargeur |
CC.ICV. / Flottant. Arrêt en 4 états 3 boucles de protection contre la surtension, interface préservée pour l’arrêt en cas de surchauffe / surpression |
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Dimensions de l’appareil – L × P × H (mm) |
438 × 400 × 88 (2 U) |
438 × 400 × 88 (2 U) |
438*500*88 (2U) |
438 × 400 × 88 (2 U) |
438*650*88 (2U) |
438 × 400 × 88 (2 U) |
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Poids net (kg) |
13.6 |
7.7 |
16.7 |
8.2 |
21 |
8.3 |
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Interface de fréquence |
Écran LCD |
État du réseau / de la batterie, niveau de charge, niveau de la batterie, mode de fonctionnement |
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AFFICHAGE LCD avec indicateur LED |
Tension d’entrée du réseau, fréquence, niveau de charge, mode de fonctionnement, état de santé, SOC de la batterie |
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Interfaces de communication |
1. Port RS232 / Carte USB (non HID) 2. Interface de contact sec pour commande du système de gestion de la batterie (BMS) 3. Modbus pour interface BMS |
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Carte de prolongation facultative |
1. Carte réseau : prend en charge SNMP/TCP/IP pour la surveillance à distance du groupe de sécurité (UPS) via une application smartphone, une page web ou un logiciel de surveillance sur PC ; prise en charge de l’arrêt contrôlé d’un serveur ou d’un NAS 2. Carte RS485-Modbus, carte LAN (TCP/IP)-Modbus 3. Carte relais Mini AS400 |
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Environnement |
Plage de température |
-10~50℃ |
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Humidité relative |
0 à 98 % (sans condensation) |
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Bruit audible |
< 55 dB à 1 mètre |
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*Les spécifications du produit sont susceptibles de changer sans préavis. |
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Il s'agit d’un onduleur continu à double conversion véritable — classification VFI-SS selon la norme IEC 62040-3. Il offre le niveau de protection le plus élevé, ce qui signifie que vos équipements sont entièrement isolés des problèmes liés à l’alimentation entrante. Le temps de transfert est nul. Si vous exploitez des équipements critiques, c’est là le niveau de référence que vous recherchez.
Ce qui distingue cette série, c’est sa topologie d’inverseur à trois niveaux. Elle gère des charges susceptibles de faire déclencher de nombreux onduleurs : les charges redresseurs demi-onde, telles que les sèche-cheveux ou les électrovannes, les moteurs à induction et les imprimantes laser. Ainsi, si votre installation comprend à la fois des équipements électroniques sensibles et des appareils aux prélèvements énergétiques complexes, cet onduleur ne bronchera pas.
Le rendement est solide : 93 % en mode en ligne, et il passe à 97 % si vous passez en mode ÉCO. Mais le véritable atout réside dans la batterie lithium-ion. Comparée à une alimentation sans coupure (ASC) traditionnelle au plomb-acide offrant une autonomie similaire, celle-ci occupe environ la moitié de l’espace et fournit jusqu’à trois fois plus de temps de secours. Cela revêt une importance majeure lorsque l’espace disponible dans les baies est limité ou que les exigences en matière de durée d’autonomie sont élevées.
Une intégration approfondie avec le système de gestion de la batterie (BMS) est également assurée. Vous disposez à la fois d’une interface à contacts secs et d’une interface ModBUS (RS485). L’interface à contacts secs assure une commande de haut niveau, indiquant à l’ASC quand charger ou décharger en fonction de l’état du BMS. L’interface ModBUS fournit des données précises sur la batterie : tension, état de charge, état de santé, ainsi que la prédiction du temps de fonctionnement. Voici l’aspect intelligent : les deux interfaces constituent des voies de communication redondantes. En cas de défaillance de l’une d’elles, l’autre maintient le système en marche. Aucun point de défaillance unique.
Le chargeur lui-même est conçu en quatre étapes (courant constant, tension constante, flottaison, arrêt), spécifiquement adaptée aux batteries lithium-ion. Si vous utilisez un pack de batteries personnalisé, la logique de charge peut être ajustée en conséquence.
La plage d’entrée est large : 65 V à 145 V, 40 à 70 Hz. Cela signifie qu’il reste alimenté par le réseau électrique plus longtemps et ne décharge pas inutilement la batterie lorsque le réseau présente des instabilités. Le facteur de puissance de sortie est de 0,9, la fréquence est détectée automatiquement (50/60 Hz) et la tension est sélectionnable — ce qui permet une adaptation à une vaste gamme d’applications.
À l’intérieur, la qualité de fabrication est rigoureuse. La carte principale utilise une base en fibre de verre FR4 avec revêtement protecteur. Les composants sont espacés sur de grandes distances afin de mieux résister aux environnements sévères. La ventilation est soigneusement étudiée pour éviter l’accumulation de poussière, et le revêtement confère une résistance à la corrosion.
Comme le contrôleur est puissant et que l’architecture est ouverte, la personnalisation est possible. Si vous devez l’intégrer à un système de commande automatique ou à un système de supervision intelligent, cela peut être réalisé.