Polska
Katalog   /   Dom i remont   /   Zasilanie awaryjne   /   Zasilacze awaryjne (UPS)

Porównanie Logicpower LPE-B-PSW-1500VA Plus 1500 VA vs Logicpower LPM-PSW-1500VA 12V 1500 VA

Dodaj do porównania
Logicpower LPE-B-PSW-1500VA Plus 1500 VA
Logicpower LPM-PSW-1500VA 12V 1500 VA
Logicpower LPE-B-PSW-1500VA Plus 1500 VALogicpower LPM-PSW-1500VA 12V 1500 VA
Produkt jest niedostępny
od 724 zł
Produkt jest niedostępny
TOP sprzedawcy
Rodzajinteraktywnyinteraktywny
Rodzajzwykły (płaski)zwykły (płaski)
Czas przełączania na baterię10 ms6 ms
Wejście
Napięcie wejściowe1 faza (230V)1 faza (230V)
Zakres napięcia wejściowego150 – 307 V145 – 280 V
Prąd maksymalny40 А10 А
Częstotliwość wejściowa45 – 66 Hz50/60 Hz
Bypass (podłączenie bezpośrednie)brakbrak
Wyjście
Napięcie wyjściowe1 faza (230V)1 faza (230V)
Maksymalna moc wyjściowa1500 VA1500 VA
Nominalna moc wyjściowa1000 W1050 W
Regulacja napięcia
 /220, 230, 240 V/
Zniekształcenia napięcia wyjściowego5 %
Sprawność95 %
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)
Bloki zaciskowe
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
 
sygnalizacja dźwiękowa
zabezpieczenie przed zwarciem
zabezpieczenie przed przeciążeniem
 
filtrowanie szumów
sygnalizacja dźwiękowa
Bezpiecznikautomatycznyautomatyczny
Dane ogólne
Wyświetlacz
Temperatura robocza0 – 40 °C0 – 40 °C
Poziom hałasu40 dB
Wymiary (WxSxG)165x285x295 mm220x470x290 mm
Waga14.8 kg12.2 kg
Data dodania do E-Kataloglipiec 2023luty 2020

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.

Zakres napięcia wejściowego

W danym przypadku chodzi o zakres napięcia wejściowego, w którym UPS jest w stanie dostarczyć do obciążenia stabilne napięcie tylko dzięki własnym regulatorom, bez przełączania się na baterię. W przypadku zasilaczy awaryjnych UPS (patrz "Rodzaj") ten zakres jest dość mały, od 190 do 260 V; w przypadku zasilaczy interaktywnych, a zwłaszcza inwerterowych - jest znacznie szerszy. Niektóre modele zasilaczy UPS umożliwiają ręczne ustawienie zakresu napięcia wejściowego.

Prąd maksymalny

Maksymalny prąd pobierany przez UPS. W praktyce maksymalne natężenie prądu osiągane jest tylko wtedy, gdy UPS pracuje na zasilaniu sieciowym z maksymalną obciążalnością i całkowicie rozładowaną baterią. Nie mniej jednak, przy obliczaniu obciążenia sieci elektrycznej należy wziąć pod uwagę parametr ten.

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.

Nominalna moc wyjściowa

Moc skuteczna UPS to w rzeczywistości maksymalna moc czynna obciążenia, które można podłączyć do urządzenia.

Moc czynna jest zużywana bezpośrednio na pracę urządzenia; jest określana w watach. Pomimo niej, większość urządzeń prądu przemiennego pobiera również moc bierną, która daremnie (relatywnie rzecz biorąc) jest zużywana przez cewki i kondensatory. Całkowita moc (wyrażona w woltoamperach) jest akurat sumą mocy czynnej oraz biernej; to właśnie tę cechę należy wykorzystywać do dokładnych obliczeń elektrotechnicznych. Zobacz „Maksymalna moc wyjściowa”, aby uzyskać szczegółowe informacje; tutaj zauważamy, że wybierając UPS do stosunkowo prostego zastosowania, całkiem możliwe jest posługiwanie się tylko samą mocą efektywną. Jest to co najmniej łatwiejsze niż przeliczanie watów, zadeklarowanych w charakterystyce podłączonych urządzeń na woltampery pełnej mocy.

Najskromniejsze współczesne zasilacze UPS wytwarzają nie więcej niż 500 W. 501 - 1000 W można uznać za wartość średnią, 1,1 - 2 kW -powyżej średniej, a w najmocniejszych modelach wskaźnik ten przekracza 2 kW i może osiągać bardzo imponujące wartości (do 1000 kW lub więcej w poszczególnych UPS klasy przemysłowej).

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.

Sprawność

Sprawność (efektywność) w przypadku UPS to stosunek jego mocy wyjściowej do mocy pobieranej z sieci. Jest to jeden z głównych parametrów określających ogólną sprawność urządzenia: im wyższa sprawność, tym mniej energii traci UPS (z powodu nagrzewania się elementów, promieniowania elektromagnetycznego itp.). We współczesnych modelach wartość sprawności może sięgać 99%.

Bloki zaciskowe

Zaciski służą do podłączenia przewodów do UPS - bezpośrednio, bez użycia wtyczek. W przypadku modeli o stosunkowo małej mocy, taka możliwość nie jest potrzebna, lecz w przypadku potężnych urządzeń o mocy co najmniej kilku kilowatów (stosowanych w szczególności w szafach serwerowych) ten typ połączenia jest często optymalny, jeśli nie jedyny akceptowalny. Blok zaciskowy to zestaw kilku zacisków ułożonych w rzędzie. Należy pamiętać, że liczba i przeznaczenie takich zacisków może być różne, kwestię tę należy wyjaśnić zgodnie z oficjalną dokumentacją.
Dynamika cen
Logicpower LPM-PSW-1500VA 12V często porównują