Polska
Katalog   /   Dom i remont   /   Elektryka i okablowanie   /   Zasilacze awaryjne (UPS)

Porównanie Logicpower LPY-B-PSW-500VA Plus 500 VA vs Logicpower LPY-B-PSW-500VA 500 VA

Dodaj do porównania
Logicpower LPY-B-PSW-500VA Plus 500 VA
Logicpower LPY-B-PSW-500VA 500 VA
Logicpower LPY-B-PSW-500VA Plus 500 VALogicpower LPY-B-PSW-500VA 500 VA
od 448 zł
Produkt jest niedostępny
od 434 zł
Produkt jest niedostępny
TOP sprzedawcy
Rodzajinteraktywnyinteraktywny
Rodzajzwykły (Tower)zwykły (Tower)
Czas przełączania na baterię4 ms
Wejście
Napięcie wejściowe1 faza (230V)1 faza (230V)
Zakres napięcia wejściowego140-275 V140-275 V
Częstotliwość wejściowa45-65 Hz50-60 Hz
Bypass (podłączenie bezpośrednie)ręcznybrak
Wyjście
Napięcie wyjściowe1 faza (230V)1 faza (230V)
Maksymalna moc wyjściowa500 VA500 VA
Nominalna moc wyjściowa350 W350 W
Regulacja napięcia
Zniekształcenia napięcia wyjściowego10 %
Kształt przebiegu sinusoidysinusoida (PSW)sinusoida (PSW)
Częstotliwość wyjściowa50-60 Hz50-60 Hz
Liczba gniazd z rezerwą2 szt.2 szt.
Typ gniazdtyp F (Schuko)typ F (Schuko)
Bateria
Bez dołączonego akumulatora
Napięcie podłączenia baterii12 V12 V
Regulacja prądu ładowania akumulatora
Zimny start
Podłączanie zewnętrznego akumulatora
Obsługa ładowania LiFePO4
Zabezpieczenia
Zabezpieczenia
zabezpieczenie przed zwarciem
zabezpieczenie przed przeciążeniem
zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora zewnętrznego
filtrowanie szumów
sygnalizacja dźwiękowa
zabezpieczenie przed zwarciem
zabezpieczenie przed przeciążeniem
 
filtrowanie szumów
sygnalizacja dźwiękowa
Bezpiecznikautomatyczny
Dane ogólne
Wyświetlacz
Temperatura robocza0 – 40 °C0 – 40 °C
Wymiary (WxSxG)225x145x340 mm210x146x341 mm
Waga5 kg4.6 kg
Data dodania do E-Katalogczerwiec 2018listopad 2015

Czas przełączania na baterię

Czas wymagany do przełączenia obciążenia z zasilania sieciowego na zasilanie bateryjne. W zasilaczach awaryjnych i interaktywnych(patrz "Rodzaj") w tym momencie występuje krótkotrwały zanik napięcia - odpowiednio im krótszy czas transferu na baterię, tym bardziej równomierną moc zapewnia źródło w przypadku awarii zasilania. Idealnie, czas transferu dla konwencjonalnej częstotliwości 50 Hz AC nie powinien przekraczać 5 ms (ćwierć jednego cyklu sinusoidalnego). Zasilacze inwerterowe UPS mają z definicji zerowy czas transferu.

Częstotliwość wejściowa

Częstotliwość robocza prądu zmiennego dostarczanego na wejście UPS - a dokładniej zakres częstotliwości tego prądu, w którym urządzenie może dostarczać wymaganą moc do obciążenia dzięki własnym regulatorom, bez użycia baterii. Poza tym zakresem UPS przełącza się w tryb bateryjny. Najmniejszy zakres napięć wejściowych mają zasilacze awaryjne UPS (patrz „Rodzaj”), największy - zasilacze inwerterowe.

Bypass (podłączenie bezpośrednie)

Bypass(by-pass) oznacza tryb pracy UPS, przy którym zasilanie jest dostarczane do obciążenia bezpośrednio ze źródła zewnętrznego - sieci elektrycznej, generatora diesla itp. - z niewielkim przetwarzaniem lub bez przetwarzania w samym UPS. Ten tryb można aktywować zarówno automatycznie, jak i ręcznie.

— Automatyczny bypass jest rodzajem środka bezpieczeństwa. Włącza się, gdy UPS w trybie normalnym nie może zasilać obciążenia - na przykład, gdy UPS jest przeciążone z powodu gwałtownego wzrostu poboru mocy obciążenia.

— Ręczny bypass umożliwia włączenie tego trybu na żądanie użytkownika, niezależnie od parametrów pracy. Może to być konieczne, na przykład, w celu wymiany baterii "na gorąco" (więcej szczegółów poniżej) lub w celu uruchomienia sprzętu, którego moc rozruchowa przekracza moc UPS. Z technicznego punktu widzenia może on również pełnić rolę środka bezpieczeństwa, lecz systemy automatyczne są pod tym względem bardziej niezawodne.

Niektóre zasilacze UPS są zdolne do przełączania się między dwoma wariantami bypassu.

Regulacja napięcia

Możliwość zmiany napięcia wyjściowego UPS na życzenie użytkownika. Sieci elektryczne w różnych krajach mają różne napięcia: na przykład w przestrzeni postsowieckiej standardem jest 230 V, w krajach europejskich - 230 V. Niewielkie różnice w wyglądzie mogą nie odgrywać znaczącej roli, jednak rozbieżność napięć może niekorzystnie wpływać na wydajność i trwałość urządzeń elektrycznych. Regulacja napięcia pozwala dobrać optymalną wartość, zapewniając w ten sposób najlepsze warunki dla pracy elektroniki.

Zniekształcenia napięcia wyjściowego

Parametr ten charakteryzuje stopień różnicy między napięciem przemiennym na wyjściu UPS a napięciem idealnym, którego wykres ma postać prawidłowej sinusoidy. Idealne napięcie jest tak nazywane, ponieważ jest najbardziej równomierne i powoduje najmniej niepotrzebnego obciążenia podłączonych urządzeń. Zniekształcenie napięcia wyjściowego jest więc jednym z najważniejszych parametrów określających jakość odbieranego przez obciążenie zasilania. Poziom zniekształceń 0% oznacza, że UPS dostarcza idealną sinusoidę, do 5% - niewielkie zniekształcenia sinusoidy, do 18% - silne zniekształcenia, od 18% do 40% - sygnał trapezopodobny, ponad 40% - sygnał prostokątny.

Regulacja prądu ładowania akumulatora

Regulacja prądu ładowania zapewnia optymalne warunki uzupełniania zapasów energii w ogniwach akumulatorów UPS. W modelach zasilaczy bezprzerwowych o podobnej funkcji instalowany jest kontroler ładowania z możliwością zmiany prądu wyjściowego w zależności od zastosowanego akumulatora. A w niektórych systemach UPS automatyka może nie tylko wstępnie wybrać optymalną siłę prądu, ale także regulować ją podczas procesu ładowania w zależności od stanu akumulatora, zapewniając najdelikatniejszy tryb ładowania. Zwiększa to efektywność procesu ładowania, pomaga wydłużyć żywotność baterii i uniknąć uszkodzeń.

Obsługa ładowania LiFePO4

Możliwość ładowania akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych w oparciu o technologię LiFePO4 o tej samej nazwie. Przypomnijmy, że odpowiednie akumulatory charakteryzują się dużą liczbą cykli pracy ładowania/rozładowania, stabilnością chemiczną i termiczną, tolerancją na niskie temperatury, krótkim czasem ładowania (w tym dużymi prądami) oraz bezpieczeństwem eksploatacji. Ogólnie rzecz biorąc, takie akumulatory bez problemu radzą sobie z wysokimi obciążeniami szczytowymi i utrzymują napięcie robocze prawie do momentu rozładowania.

Zabezpieczenia

Funkcje zabezpieczające przewidziane w konstrukcji zasilacza UPS.

Zabezpieczenie przed zwarciem. Zwarcie to gwałtowny spadek rezystancji obciążenia do krytycznie małych wartości, przez co zwiększa się natężenie prądu i zasilacz UPS doświadcza znacznych przeciążeń, które mogą uszkodzić urządzenie, a nawet spowodować pożar. Może to być spowodowane awarią podłączonego urządzenia, słabą izolacją, ciałami obcymi itp. W takiej sytuacji system przeciwzwarciowy wyłącza UPS, zapobiegając nieprzyjemnym konsekwencjom.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem. Przeciążenie w danym przypadku nazywane jest nadwyżką poboru mocy obciążenia nad mocą wyjściową UPS. Praca w tym trybie może również prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji, aż do awarii i pożaru; aby tego uniknąć, zainstalowany jest system zabezpieczający, który wyłącza UPS w przypadku przeciążenia.

Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora zewnętrznego. Funkcja zabezpieczająca przed przeładowaniem zapobiega gromadzeniu się nadmiaru energii w akumulatorze, z którego UPS pracuje w trybie autonomicznym. Przeładowanie jest wysoce niepożądane w przypadku każdego rodzaju akumulatora. Może to prowadzić do różnych nieprzyjemnych konsekwencji — od pogorszenia wydajności po przegrzanie i pożar akumulatora. Zabezpieczenia znajdujące się w zasilaczu UPS odcinają zasilanie po całkowitym naładowaniu akumulat...ora. Zapobiega to przedostawaniu się „dodatkowego” prądu do akumulatora, co mogłoby go uszkodzić. Jest to wygodne, gdyż akumulator można pozostawić na ładowaniu przez długi czas bez obawy o jego przeładowanie.

Filtracja zakłóceń. System, który tłumi zakłócenia o wysokiej częstotliwości w sieci elektrycznej - mogą to być zarówno pojedyncze skoki napięcia podczas włączania i wyłączania potężnych urządzeń elektrycznych, jak i długotrwałe zakłócenia ze stałych źródeł, takich jak silniki elektryczne. Zakłócenia te mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie elektroniki podłączonej do sieci (aż do widocznych usterek); System filtrowania pozwala temu zapobiec. Takie systemy są dość proste, dlatego jest w nie wyposażana większość współczesnych zasilaczy UPS.

— Ochrona linii transmisji danych. System ochrony przed zakłóceniami o wysokiej częstotliwości, podobny do filtrowania zakłóceń (patrz wyżej) - stosowany zaś nie w sieci elektrycznej, tylko w sieci telefonicznej lub przewodowej sieci komputerowej (LAN). Takie sieci są również podatne na zakłócenia pochodzące z różnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które mogą powodować nieprawidłowe działanie podłączonych do nich urządzeń: komputerów PC, drukarek, faksów itp. Zasilacze UPS z tą funkcją mają co najmniej dwa złącza LAN (wejście i wyjście), które umożliwiają podłączenie odpowiednich kabli sieciowych lub telefonicznych (LAN zgodnych z RJ-11).

— Złącze wyłączania awaryjnego. To złącze umożliwia podłączenie zasilacza UPS do systemu awaryjnego wyłączania. Tak więc, w sytuacji awaryjnej (na przykład w przypadku pożaru) całe pomieszczenie, w tym z rezerwą zasilania, może być całkowicie odłączone od zasilania poprzez wciśnięcie jednego przycisku. Bez tego zasilacz UPS po prostu przełączyłby się na akumulator podczas przerwy w dostawie prądu i pozostawiłby sprzęt pod napięciem, co mogłoby prowadzić do katastrofalnych konsekwencji.

— Alarm dźwiękowy. System, który emituje sygnały dźwiękowe w różnych ważnych sytuacjach. Najczęściej służy do zgłaszania awarii zasilania i przełączania UPS na zasilanie bateryjne. Bez sygnału dźwiękowego w ogóle nie dałoby się tego zauważyć (światło w pomieszczeniu nie zawsze jest włączone i gaśnie w przypadku awarii sieci, może zniknąć prąd w samym gniazdku itp.), co jest obarczone nagłym wyłączeniem sprzętu, utratą danych i awariami. Alarm dźwiękowy może być również używany do innych zdarzeń - niski poziom naładowania baterii, koniec ładowania, włączenie/wyłączenie bypassu itp.

Bezpiecznik

Bezpieczniki służą do ochrony UPS przed krytycznym wzrostem natężenia prądu: we właściwym czasie otwierają obwód, zapobiegając nieprzyjemnym konsekwencjom. Obecnie są używane następujące typy bezpieczników:

- Topliwy. Przy krytycznym natężeniu prądu element przewodzący w takim bezpieczniku topi się i otwiera obwód. Zabezpieczenie topliwe jest jednorazowe, po zadziałaniu taki bezpiecznik należy wymienić.

- Automatyczny. Taki bezpiecznik ma czujnik, który monitoruje natężenie prądu i otwiera styki we właściwym czasie. Jego główną różnicą w stosunku do bezpiecznika topliwego jest możliwość ponownego użycia: po uruchomieniu obwód można ponownie zamknąć dosłownie jednym naciśnięciem przycisku na bezpieczniku.
Dynamika cen
Logicpower LPY-B-PSW-500VA Plus często porównują
Logicpower LPY-B-PSW-500VA często porównują