Główne cechy
- Technologia sterowania DSP
- Współczynnik mocy wejściowej 0,99
- Współczynnik mocy wyjściowej 0,9, dla mocy 6kVA oraz 10kVA = 1
- Tryb oszczędzania energii ECO
- Wyłącznik EPO
- Wyświetlacz LCD
- Autotest po włączeniu zasilania
- Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe
- Komunikacja RS232 oraz USB, opcjonalnie: RS485/SNMP, AS400, styki bezpotencjałowe, MODBUS
Charakterystyka
Dostępna jest nowa seria zasilaczy UPS CES Omega, gdzie dla mocy 6kVA oraz 10 kVA współczynnik mocy na wyjściu wynosi 1, czyli moc pozorna równa jest mocy czynnej. Dodatkowo modele ER posiadają wydajniejszą ładowarkę baterii.
Zasilacz UPS CES Omega w wersji tower - widok na tył wraz z opisem
1. Gniazdo wejściowe
2. Gniazdo zewnetrznych baterii (opcja)
3. Wentylatory/kratka wentylacyjna
4. Port USB
5. Port EPO
6. Port RS232
7. Slot pod karty rozszerzeń
8. Gniazda wyjściowe
Filtry EMI/FRI w zasilaczu OMEGA
Te elementy zasilacza UPS zapewniają ochronę przed przepięciami i filtrują zarówno zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), jak i zakłócenia o częstotliwości radiowej (RFI). Minimalizują one wszelkie przepięcia lub zakłócenia występujące w przewodzie zasilającym i zapewniają ochronę wrażliwych urządzeń.
Korekcja współczynnika mocy PFC
W normalnym trybie pracy obwód prostownika/korekcji współczynnika mocy (PFC) zamienia użytkowe zasilanie AC na regulowane zasilanie DC do wykorzystania przez falownik, zapewniając jednocześnie, że przebieg prądu wejściowego wykorzystywanego przez zasilacz UPS jest niemal idealny. Poprzez wyekstrahowanie tego sinusoidalnego prądu wejściowego osiąga się dwa cele:
- Moc użytkowa jest wykorzystywana przez zasilacz UPS w sposób możliwie najbardziej efektywny (większa sprawność),
- Zmniejsza się ilość zniekształceń odbijających się na sieci zasilającej.
Skutkuje to dostępnością czystszej mocy dla innych urządzeń w budynku, które nie są chronioneprzez zasilacz UPS.
Baterie w UPS-ie Omega
UPS-y Omega obsługują szczelne, bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe. Aby utrzymać żywotność baterii, zasilacz UPS oraz baterie najlepiej używać w temperaturze otoczenia od 15 do 25°C.
By-pass statyczny
Zasilacz UPS zapewnia alternatywny tor zasilania do podłączonego odbiornika na wypadek awarii zasilacza UPS. W przypadku przeciążenia, przekroczenia temperatury lub innej awarii, zasilacz UPS automatycznie przełącza podłączony odbiornik na by-pass.
Tryby pracy zasilacza UPS Omega 1-10 kVA
Standardowo tryby pracy UPS-a obejmują tryb normalny (on-line), tryb by-passu, tryb pracy bateryjnej, tryb ECO, tryb konwertera częstotliwości, tryb autotestu.
Warunki gwarancji
Specyfikacja techniczna
UPS CES Omega 1000
UPS CES Omega 2000
UPS CES Omega 3000
UPS CES Omega 6000
UPS CES Omega 10000
Parametry modelu
Wejście
50/60 (automatyczna detekcja)
Tolerancja częstotliwości:
Zakres napięcia wejściowego [V]:
110/176-300 (dla obciżeń 50%/100%)
Zakres napięcia linii bypassu:
Baterie
Wyjście
Zniekształcenie napięcia THDv:
≤2% dla obciążenia liniowego
≥5% dla obciążenia nieliniowego
Tolerancja częstotliwości:
Przeciążalność falownika:
105%-125% do 1 min
125%-150% do 30 s
>150% do 300 ms
Komunikacja
SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, AS 400
Pozostałe
Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, zbyt wysokiej temperatury, stanu niskiego naładowania baterii, awaria wentylatora
LVD 2014/35/EU dyrektywa niskonapięciowa, norma: EN 62040-1:2019; EMC 2014/30/EU dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej, norma: EN 62040-1, IEC EN 62040-2:2019; Zgodność z RoHS, klasyfikacja zgodnie z IEC 63000:2018; WEEE 2012/19/UE
Wymiary (szer. x gł. x wys.) [mm]:
Parametry modelu
Wejście
50/60 (automatyczna detekcja)
Tolerancja częstotliwości:
Zakres napięcia wejściowego [V]:
110/176-300 (dla obciżeń 50%/100%)
Zakres napięcia linii bypassu:
Baterie
Wyjście
Zniekształcenie napięcia THDv:
≤2% dla obciążenia liniowego
≥5% dla obciążenia nieliniowego
Tolerancja częstotliwości:
Przeciążalność falownika:
105%-125% do 1 min
125%-150% do 30 s
>150% do 300 ms
Komunikacja
SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, AS 400
Pozostałe
Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, zbyt wysokiej temperatury, stanu niskiego naładowania baterii, awaria wentylatora
LVD 2014/35/EU dyrektywa niskonapięciowa, norma: EN 62040-1:2019; EMC 2014/30/EU dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej, norma: EN 62040-1, IEC EN 62040-2:2019; Zgodność z RoHS, klasyfikacja zgodnie z IEC 63000:2018; WEEE 2012/19/UE
Wymiary (szer. x gł. x wys.) [mm]:
Parametry modelu
Wejście
50/60 (automatyczna detekcja)
Tolerancja częstotliwości:
Zakres napięcia wejściowego [V]:
110/176-300 (dla obciżeń 50%/100%)
Zakres napięcia linii bypassu:
Baterie
Wyjście
Zniekształcenie napięcia THDv:
≤2% dla obciążenia liniowego
≥5% dla obciążenia nieliniowego
Tolerancja częstotliwości:
Przeciążalność falownika:
105%-125% do 1 min
125%-150% do 30 s
>150% do 300 ms
Komunikacja
SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, AS 400
Pozostałe
Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, zbyt wysokiej temperatury, stanu niskiego naładowania baterii, awaria wentylatora
LVD 2014/35/EU dyrektywa niskonapięciowa, norma: EN 62040-1:2019; EMC 2014/30/EU dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej, norma: EN 62040-1, IEC EN 62040-2:2019; Zgodność z RoHS, klasyfikacja zgodnie z IEC 63000:2018; WEEE 2012/19/UE
Wymiary (szer. x gł. x wys.) [mm]:
Parametry modelu
Wejście
50/60 (automatyczna detekcja)
Tolerancja częstotliwości:
Baterie
Wyjście
Zniekształcenie napięcia THDv:
≤1% dla obciążenie liniowe
≥4% dla obciążenia nieliniowego
Tolerancja częstotliwości:
Przeciążalność falownika:
102%-110% przez 10 min
110%-125% przez 1 min
125%-150% przez 30 s
Komunikacja
SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, AS 400
Pozostałe
Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, zbyt wysokiej temperatury, stanu niskiego naładowania baterii, awaria wentylatora
LVD 2014/35/EU dyrektywa niskonapięciowa, norma: EN 62040-1:2019; EMC 2014/30/EU dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej, norma: EN 62040-1, IEC EN 62040-2:2019; Zgodność z RoHS, klasyfikacja zgodnie z IEC 63000:2018; WEEE 2012/19/UE
Wymiary (szer. x gł. x wys.) [mm]:
Parametry modelu
Wejście
50/60 (automatyczna detekcja)
Tolerancja częstotliwości:
Zakres napięcia wejściowego [V]:
110/176-288 (dla obciżeń 50%/100%)
Zakres napięcia linii bypassu:
Baterie
Wyjście
Zniekształcenie napięcia THDv:
≤1% dla obciążenia liniowego
≥4% dla obciążenia nieliniowego
Tolerancja częstotliwości:
Przeciążalność falownika:
102%-110% do 10 min
110%-125% do 1 min
125%-150% do 30 s
Komunikacja
SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, AS 400
Pozostałe
Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, zbyt wysokiej temperatury, stanu niskiego naładowania baterii, awaria wentylatora
LVD 2014/35/EU dyrektywa niskonapięciowa, norma: EN 62040-1:2019; EMC 2014/30/EU dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej, norma: EN 62040-1, IEC EN 62040-2:2019; Zgodność z RoHS, klasyfikacja zgodnie z IEC 63000:2018; WEEE 2012/19/UE
Wymiary (szer. x gł. x wys.) [mm]: