Თუ ჩვეულებრივ ყოველი რამდენიმე წელიწადში ამოიცვლით სვინცის-მჟავას აკუმულატორებს, ეს მოდელი მათემატიკას ცვლის. იგი შეიცავს შემოთავსებულ ლითიუმის აკუმულატორს, რომელიც გათვალისწინებულია 2000-ზე მეტი ციკლის გასაკეთებლად, ამიტომ მიიღებთ წლების განმავლობაში საიმედო მომსახურებას ჩვეულებრივი მოვლის გარეშე.
Ფორმ-ფაქტორი მრავალფუნქციურია — ეს რაკ-მონტაჟის ერთეულია დიზაინით, მაგრამ იგი შეიძლება ასევე დადგეს ტაუერის სახით. ეს ხდის მას სასარგებლოდ გამოყენებლად, როგორც სერვერული რაკის აგების, ასევე კონტროლის ოთახში სათავსოზე დასადგენად.
·ხელით ბრუნვადი LCD ეკრანი
შიგნით მოთავსებული ლითიუმის ბატარეა, ციკლების რაოდენობა >2000
რეიკ-ტაუერის გარდაქმნადი დიზაინი
სხვადასხვა ძალადობის კონფიგურაციის მოქნილობა მრავალფუნქციური მანქანის მისაღებად; ძალადობის ინდივიდუალური მორგება შესაძლებელია
არჩევადი ციფრული მუხლი 1A–12A დიაპაზონში, შესატყოვნებლად შეუტარებელი სხვადასხვა მოწყობილობისთვის
ფართო შესასვლელი ძაბვის დიაპაზონი: 208/220/230/240 В перем. დენი, არჩევის საშუალებით
მაღალი ეფექტურობა — მაქსიმუმ 95,5 %, დაბალი ენერგიის კარგვა და ხარჯების შემცირება
გამოსატანი ძალადობის კოეფიციენტი — მაქსიმუმ 0,8–1,0; როგორც საინდუსტრო ლიდერი, სუპერმაღალი ტვირთის ეფექტურობა
„მწვანე ენერგია“ ECO რეჟიმი, ენერგიის ეფექტურობა — მაქსიმუმ 98,5 %, ჭკვიანურად რეგულირებადი პარამეტრები, გამოსატანი ძაბვის ტრანსფორმატორში კომპენსაციის მხარდაჭერა
| Მოდელი | RP-Li 1K(24V) | RP-Li 1K(36V) | RP-Li 2K | RP-Li 3K | |
| Ნომინირებული სიმძლავრე | 1000 ВА / 800 ვტ | 1000 ВА / 1000 ვტ | 2000VA/1600W | 3000 ВА / 2400 ვტ | |
| Შესავალი | |||||
| Შესასვლელი ფორმატები | L+N+PE | ||||
| Რეიტინგული შეყვანის ძაბვა | 208/220/230/240Vac | ||||
| Ძაბვის დიაპაზონი | 110–300 ვოლტ (AC) (110–176 ვოლტ (AC), 280–300 ვოლტ (AC) — სიმძლავრე შეზღუდული) | ||||
| Სიხშირის დიაპაზონი | 50/60 ჰც ±60 ჰც, ±10 ჰც (დასაყენებლად) | ||||
| Შეყვანის სიმძლავრის ფაქტორი | ≥0.99 | ||||
| Შესასვლელი ჰარმონიული დახრა | ≤3 % THD (წრედის ტვირთი), ≤5 % THD (არაწრედული ტვირთი), ძაბვის კოეფიციენტი = 0,8 | ||||
| Გამომავალი | |||||
| Გამოტანის ფორმატები | L+N+PE | ||||
| Გამომავალი ძაბვა | 208 / 220 / 230 / 240 ვოლტ (AC) | ||||
| Გამომავალი სიზუსტე | ±1% | ||||
| Გამოსვლის სიხშირე | AC რეჟიმში: იგივე, რაც AC-ში; ბატარეის რეჟიმში: 50 / 60 ჰც ±1 % | ||||
| Გამოსასვლელი ჰარმონიული დახრა | ≤3 % THD (წრედის ტვირთი), ≤3 % THD (არაწრედული ტვირთი), ძაბვის კოეფიციენტი = 0,8 | ||||
| Გამოსავალი ძალის ფაქტორი | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| Გადასვლის დრო | AC რეჟიმიდან ბატარეის რეჟიმში: 4 მს, ინვერტერის რეჟიმიდან ბაიპას რეჟიმში: 4 მს | ||||
| Დატვირთვის შესაძლებლობა | AC რეჟიმი: ბატარეის რეჟიმი: 30 წუთი @ 102%–110% ტვირთზე, 1 წუთი @ 102%–110% ტვირთზე 10 წუთი @ 110%–130% ტვირთზე, 10 წამი @ 110%–130% ტვირთზე 30 წამი @ 130%–150% ტვირთზე, 3 წამი @ 130%–150% ტვირთზე 200 მს @ >150% ტვირთზე, 200 მს @ >150% ტვირთზე |
||||
| Მანქანის ეფექტურობა | |||||
| AC რეჟიმი | Სრული ტვირთის ეფექტურობა 94,5%@220 Vac | სრული ტვირთის ეფექტურობა 95,5%@220Vac | |||
| Ბატარეის რეჟიმი | Სრული ტვირთის ეფექტურობა 89,5%@36 Vdc | Სრული ტვირთის ეფექტურობა 91,5%@72 Vdc | |||
| Აკუმულატორი | |||||
| Აკუმულატორის ცხოვრების ციკლი | >2000 | ||||
| Ერთეული უჯრედის ტიპი | LFP26650 – 3000 მАh | ||||
| Ბატარეის ელემენტების კონფიგურაცია | 153,6 ვტ·სთ | 230.4Wh | 307,2 ვტ·სთ | 460,8 ვტ·სთ | |
| Აკუმულატორის ძაბვა | 25.6 ვ | 38.4V | 51.2 ვ | 76,8 ვ | |
| Ავტონომიის ხანგრძლივობა | 800 ვტ (10 წუთი) | 800 ვტ (15 წუთი) | 1600 ვტ (10 წუთი) | 2400 ვტ (10 წუთი) | |
| Დატენვის ძაბვა | 28 VDC ±1% | 42 VDC ±1% | 56 VDC ±1% | 84 ვოლტი მუდმივი დენი ±1% | |
| Ჩამოხარჯის რეჟიმი | ორსტადიული საკონტროლო სისტემა (მუდმივი დენი – მუდმივი ძაბვა) | ||||
| Მილენობის მიმდინარეობა | 1 ამპერი (ნაგულისხმევი) | 4 ამპერი (ნაგულისხმევი), 12 ამპერი (მაქსიმალური) | 4 ამპერი (ნაგულისხმევი), 4 ამპერი (მაქსიმალური) | 4 ამპერი (ნაგულისხმევი), 4 ამპერი (მაქსიმალური) | |
| Სამუშაო გარემო | |||||
| Გარემოს ტემპერატურა | 0~40℃ | ||||
| Გარეგნობის ტენისი | 20 %–95 % (კონდენსაციის გარეშე) | ||||
| Შემადგენლითი ტემპერატურა | −15–60 °C (ბატარეა: 0–40 °C) | ||||
| Სიმაღლე | 1000 მეტრზე ნაკლები, 1000 მეტრზე მაღალ სიმაღლეზე სიმძლავრის შემცირება, მაქსიმალურად 4000 მეტრი, იხ. IEC62040 | ||||
| Ჩვენება | |||||
| LCD | სამუშაო რეჟიმი / ტვირთი / ბატარეის მომარაგება / შეყვანა / გამოტანა და ა.შ. | ||||
| სტანდარტები და სერტიფიკაცია | |||||
| სტანდარტები და სერტიფიკაცია | EN/IEC 61000, EN/IEC 62040, GB/T 4943, YD/T 1095, TLC და სხვა | ||||
| Კომუნიკაციის ინტერფეისი | |||||
| Ინტერფეისი | 1×USB, 1×RS232, 1×EPO | ||||
| N.W (კგ) | 10.7 | 10.7 | 14.3 | 18.3 | |
| Მანქანის ზომები (მმ) სიგანე×სიღრმე×სიმაღლე | 438×413×88 (2U) | 438×532×88 (2U) | |||
| *პროდუქტის ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარ გაფრთხილების გარეშე. | |||||
Ერთ-ერთი თვისება, რომელიც ხალხს არ ელოდება, არის ხელით ბრუნებადი LCD ეკრანი. თუ მისი მონტაჟი რეიკში განხორციელდება, ეკრანის დახრა შეგიძლიათ ისე, რომ თავის გადახრის გარეშე მისი წაკითხვა შეძლოთ. პატარა დეტალი, მაგრამ ყოველდღიური შემოწმებები მნიშვნელოვნად მარტივდება.
Სიმძლავრის კონფიგურაცია მოქნილია. შეგიძლიათ აირჩიოთ სხვადასხვა სიმძლავრის მოდელი, ხოლო თუ სპეციფიკური მოთხოვნები გაქვთ, ხელმისაწვდომია ინდივიდუალურად შექმნილი სიმძლავრის ვარიანტები. შემოჭრილი ციფრული მუხლუკი შეგიძლიათ აირჩიოთ 1 ამპერიდან 12 ამპერამდე, რაც საშუალებას გაძლევთ მისი მორგება კონკრეტულ გამოყენებას — იქნება ეს მსუბუქი ქსელური სისტემა ან რაღაც უფრო მეტი სიმძლავრის მოთხოვნის მქონე სისტემა.
Ეფექტურობა არის ის, სადაც ეს სერია ნამდვილად გამოირჩევა. ჩვეულებრივ რეჟიმში ის მუშაობს 95,5%-ის ეფექტურობით. ჩართეთ ECO რეჟიმი — და ეფექტურობა იზრდება 98,5%-მდე, რაც ნებისმიერი შესამჩნევი ენერგიის კარგვის გარეშე მუშაობას ნიშნავს და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ენერგიის დაზოგვას უზრუნველყოფს. გამოსატანი ძაბვის ფაქტორი შეიძლება დაყენდეს 0,8-დან 1,0-მდე, ამიტომ სრულად იყენებთ მოცემული სიმძლავრის მაქსიმალურ შესაძლებლობას.
Შესატანი ძაბვა შეიძლება აირჩიოს 208, 220, 230 ან 240 В~ მნიშვნელობებიდან, რაც სხვადასხვა რეგიონალურ სტანდარტებს ემსახურება. ასევე არსებობს ჭკვიანური რეგულირებადი ძაბვის კომპენსაცია, რომელიც საშუალებას აძლევს გამოსატანი ძაბვის მორგებას კონკრეტული ტრანსფორმატორის ან აღჭურვილობის მოთხოვნებზე.
Ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას IT და ქსელური აღჭურვილობისთვის — პატარა და საშუალო ზომის მონაცემთა ცენტრებში, სერვერების ოთახებში, წარმოების ხაზების მართვის სისტემებში. ამასთანავე ის ასევე კარგად იყენება ჩაშენებულ სისტემებში, ტელეკომუნიკაციურ ბაზის სტანციებში, უსაფრთხოების სისტემებში ან საოფისე გარემოში — როგორიცაა პრინტერები და MPOS ტერმინალები.