Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Sortierung:
APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC (SMT3000RMI2UC)
ArtNr: 4463306
  • USV (Rack
  • einbaufähig)
  • Wechselstrom 220/230/240 V
  • 2.7 kW
  • 3000 VA
Bluewalker PowerWalker Inverter 650 SW FR (10120221)
ArtNr: 5478951
  • USV
  • AC 100
  • 280V / 190
  • 260 V
  • 325 Watt
APC Schneider Easy UPS SRVS1KI (SRVS1KI)
ArtNr: 6468798
  • USV
  • Wechselstrom 230 V
  • 800 Watt
  • 1000 VA
  • 1-phasig
APC Smart-UPS SMT1500IC (SMT1500IC)
ArtNr: 4159576
  • USV
  • Wechselstrom 220/230/240 V
  • 1000 Watt
  • 1500 VA
  • RS-232, USB
Eaton 3S850D Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,85 kVA 510 W 8 AC-Ausgänge (3S850D)
ArtNr: 6075189
Merkmale USV-Topologie Standby (Offline) Ausgangskapazität 0,85 kVA Ausgangsleistung 510 W Eingangs-Betriebsspannung (min) 161 ...
APC Schneider APC Back-UPS BE650G2 (BE650G2-GR)
ArtNr: 6054070
  • USV
  • Wechselstrom 230 V
  • 400 Watt
  • 650 VA
  • Ausgangsanschlüsse: 8
Eaton Ellipse ECO 650 USB DIN (EL650USBDIN)
ArtNr: 1087083
  • USV
  • Wechselstrom 230 V
  • 400 Watt
  • 650 VA
  • USB
FSP Clippers Series 1K (PPF10A0400)
ArtNr: 6961354
  • USV (in Rack montierbar/extern)
  • Wechselstrom 220/230/240 V
  • 1000 Watt
  • 1000 VA
  • 1-phasig 9 Ah
Wentronic Goobay 3 V (54793)
ArtNr: 901048
  • 12 V Universal-Netzteil, Schwarz, 1.8 m
  • inkl. 1 USB- und 8 DC-Adapter
  • max. 3,6 W und 0,3 A
Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN (EL800USBDIN)
ArtNr: 1087082
  • USV
  • Wechselstrom 230 V
  • 500 Watt
  • 800 VA
  • USB
Green Cell PRO INVGC03 (INVGC03)
ArtNr: 7522690
  • Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom
  • DC 12 V
  • 500 Watt
  • Ausgangsanschlüsse: 1
  • Europa
Eaton 3S Mini 36 W 90 V (3SM36)
ArtNr: 7091052
  • 264 V
  • 50/60 Hz
  • 9 V
  • 19 V
APC Easy-UPS BV BV800I-GR (BV800I-GR)
ArtNr: 4311055
  • USV
  • Wechselstrom 230 V
  • 450 Watt
  • 800 VA
  • Ausgangsanschlüsse: 4
Eaton Ellipse ECO 650 DIN (EL650DIN)
ArtNr: 1087084
  • USV
  • Wechselstrom 230 V
  • 400 Watt
  • 650 VA
  • 4 Ausgangsstecker
SmartConnect UPS SMT 3000 VA Tower (SMT3000IC)
ArtNr: 4463305
SmartConnect UPS SMT 3000 VA Tower (SMT3000IC)
APC Symmetra PX All-In-One 48kW Scalable to 48kW (SY48K48H-PD)
ArtNr: 818068
  • Strom
  • Anordnung
  • Wechselstrom 400 V
  • 48 kW
  • 48000 VA
Eaton Protection Box (PB1F)
ArtNr: 7837883
  • Überspannungsschutz
  • AC 220-250 V
  • 4000 Watt
  • Ausgangsanschlüsse: 1
  • weiß
Eaton 3S700D Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,7 kVA 420 W 8 AC-Ausgänge (3S700D)
ArtNr: 6075188
Merkmale USV-Topologie Standby (Offline) Ausgangskapazität 0,7 kVA Ausgangsleistung 420 W Eingangs-Betriebsspannung (min) 161 ...
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, Schuko (BR900G-GR)
ArtNr: 1253349
Dieses hochleistungsfähige Desktop-Batterie-Backupsystem kombiniert maximalen Schutz mit flexiblem Design. Das komplett ausgestattete APC Back-UPS PRO kann auf dem Boden, unter dem Monitor oder in einem Regal aufgestellt ...
APC Symmetra PX Power Module (SYPM10K16H)
ArtNr: 249161
  • USV (Plug-In-Modul)
  • Wechselstrom 400 V
  • 16 kW
  • 16000 VA
  • 3 Phasen

3
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5

Mit einer USV auf der sicheren Seite sein

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist ein Stromversorgungssystem, das eingreift, wenn angeschlossene Systeme oder Geräte Probleme mit der örtlichen Stromversorgung bekommen. Die USV wird zwischen Netz und Verbraucher geschaltet, damit die Möglichkeit besteht, kritische Systeme, wie zum Beispiel Server mit sensiblen Daten, ordnungsgemäß und verlustfrei vom Netz zu nehmen, bis der Strom, bei einem Stromausfall, wieder da ist. Für diesen Fall verfügt die unterbrechungsfreie Stromversorgung über Akkumulatoren, die im Fehlerfall zum Einsatz kommen und das System oder Gerät für einen gewissen Zeitraum mit Strom versorgen. Überwiegend werden die USV in Krankenhäusern, Leitstellen, modernen Eisenbahn-Stellwerken und Rechenzentren sämtlicher Branchen genutzt. Darüber hinaus sind sie immer häufiger in einzelnen Büros oder den heimischen vier Wänden zu finden.

Wie funktioniert ein USV?

USV verfügen über zwei grundsätzliche Funktionen. Einerseits sollten sie die angeschlossenen Systeme oder Geräte vor Spannungsausfällen schützen und andererseits die Spannung filtern, um etwaige Differenzen auszugleichen. Differenzen können in Form von Unter-, Überspannung, Frequenzänderungen oder auch Oberschwingungen auftreten. Da empfindliche Geräte keine oder nur eine sehr kurze Umschaltzeit erlauben, ist die Filterung der Spannung notwendig, da das Versorgungsnetz nicht immer die perfekte Spannung liefert.

Im Prinzip setzt sich eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zusammen aus einem Akkumulatoren, Stromtrichtern und einer elektronischen Regelung. Die Akkus übernehmen dabei die Rolle des Speichers für die Übergangsversorgung. Der Stromrichter wandelt die eingespeiste Energie um und die elektronische Regelung sorgt dementsprechend für die Signalverarbeitung der erhaltenen Informationen. Eine USV erlaubt auch, die Systeme und Anwendungen kontrolliert zu beenden, meist geschieht das sogar automatisch. Je nach Modell kommunizieren Server und USV über Ethernet, SNMP, RS-232 oder sogar USB. Wenn Super-GAU identifiziert wird, leitet das System automatisch, mit Hilfe einer Software, einen kontrollierten Shut-Down-Vorgang ein. Im Idealfall sind nicht nur die Daten sondern auch die verbundenen Geräte geschützt, da sie ordnungsgemäß abgeschaltet werden.

Die Leistung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung ist abhängig von der Belastbarkeit des verwendeten Stromrichters. Seriengeräte sind hierbei ab ca. 300 VA bis hin zu mehreren 100 kVA verfügbar. Aus der Größe des Akkus und der damit verbundenen Systeme ergibt sich auch die maximale Überbrückungszeit. Diese Zeit kann wenige Sekunden oder sogar mehrere Stunden betragen. Weiterhin besitzen moderne USV auch die Möglichkeit des sogenannten Hot-Swaps. Das heißt, dass die Batterien im Bedarfsfall während des laufenden Betriebs ausgewechselt werden können. Bei großen USV-Anlagen lassen sich sogar Stromerzeugungsaggregate zum Nachladen der Akkumulatoren hinzufügen. Beide Methoden verlängern die Überbrückungszeit.

Mögliche Spannungsprobleme

Spannungsprobleme können sehr vielfältiger Natur sein. Sie treten so gut wie immer ungewollt und unvorhergesehen auf. Nicht nur Umweltbedingungen können ein Problem sein. Auch die Betriebsbedingungen, die mit der Firma wachsen, werden oft unterschätzt. Besonders in industriellen Umgebungen, wo große Schweißgeräte und Elektromotoren ständig genutzt werden, besteht ein höheres Ausfallrisiko. Zu den häufigsten Problemursachen zählt beispielsweise der Spannungsausfall. Netzspannungs- oder Spannungsverteilungsfehler sind hierbei weit verbreitete Ursachen. Auch Spannungseinbrüche können auftreten, wenn schwere Verbraucher im Netz eingeschaltet werden, wodurch der Normalwert der Spannung kurzzeitig um bis zu 20% sinken kann. Das Gegenteil sind die Spannungsstöße, die beispielsweise auf Blitzeinschläge zurückzuführen sind. Während Spannungsstöße bei maximal 6.000 Volt kategorisiert werden, sind es bei den Schaltspitzen bis zu 20.000 Volt. Diese sind meistens in Form von Lichtbögen oder statischen Entladungen wahrnehmbar. Unterschreitet die Spannung den zulässigen Grenzwert für eine unbestimmte Dauer, entsteht die sogenannte Unterspannung. Im Umkehrfall kann, wenn beispielsweise große Verbraucher ausgeschaltet werden, der Normalwert der Spannung auf 110% klettern. Dann spricht man von einer Überspannung. Bei einer Störspannung liegt das Problem in Hochfrequenzstörungen und elektromagnetischen Störungen. Schaltungen in diversen Systemen, wie bei Computern etwa, reagieren darauf besonders empfindlich. Obwohl in Deutschland eine konstante Netzfrequenz von 50 Hz regiert, kann es dennoch mal zu Abweichungen kommen. Ein Fehler dieser Art wird Frequenzabweichung bezeichnet. Auch harmonische Oberwellen können ein Störfaktor sein. Diese Verzerrungen können von nicht linearen Lasten, wie sie etwa Leuchtstoffröhren erzeugen, verursacht werden. Je nachdem welcher Fehlertyp am häufigsten vorkommt oder zu erwarten ist, kann ein spezieller USV die perfekte Lösung sein. Außerdem muss eine USV auf die vorhandene Infrastruktur zugeschnitten werden.

Unterscheidungen von USV

Die europäische Normung klassifiziert nach drei USV-Technologien. Zur Auswahl stehen Offline-Systeme, Online-Systeme und Line-Interaktive USV. Wichtig ist, dass man Schutzbedarf und Kostenfaktor gegeneinander abwägt. Dabei spielen vor allem für Unternehmen nicht nur die Anschaffungs- sondern auch Betriebs- und Instandhaltungskosten eine entscheidende Rolle. Gleichzeitig sollten die Sicherheitsanforderungen nicht vernachlässigt werden.

  • Online USV: Die Online USV oder auch VFI-USV (Voltage and Frequency Independent USV) sind in der Industrie am weitesten verbreitet. Diese Anlagen sind für einen Rund-um-die-Uhr-Schutz konzipiert. Neben Servern und IT-Anwendungen profitieren auch industrielle Anlagen oder Sicherheitssysteme von den Fähigkeiten des VFI-USV. Durch die permanente Wandlung der Spannung ergeben sich keine Umschaltzeiten, wovon besonders sensible Geräte profitieren, die keine Verzögerung bei Umschaltzeiten erlauben.
  • Line-Interaktive-USV: Netzinteraktiven USV-Anlagen werden auch als Voltage Independent, kurz VI, kategorisiert. Diese USV-Anlagen sind eine Mischung aus Elementen von Offline- und Online-USV-Systemen. USV-Anlagen dieser Kategorie sind nicht auf die Spannungsaufbereitung spezialisiert. Sie sind für kleinere Serverumgebungen, Speichersysteme oder Netzwerkkomponenten geeignet. Auch bieten sie einen Schutz vor Unter- und Überspannung.
  • Offline USV: Diese Systeme, auch Voltage and Frequency Dependent (VFD) genannt, bieten den Basisschutz für einzelne PC-Systeme oder Workstations und sind deswegen sehr häufig bei Privatpersonen zu finden. Die Kernfunktion besteht darin, einen Stromausfall zu erkennen und schnellstmöglich die Notversorgung mit Hilfe von Batterien für die Überbrückungsphase einzuleiten. Bei dieser unterbrechungsfreien Stromversorgung wird die Netzspannung allerdings nicht gefeilter.

Das Tolle an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung ist, dass sie erlaubt, die Systeme und Anwendungen kontrolliert zu beenden. Dies geschieht meistens sogar automatisch. Je nach Modell kommunizieren Server und USV beispielsweise über Ethernet, SNMP, RS-232 oder auch über USB. Sobald der Super-GAU identifiziert wird, leitet das System automatisch, mit Hilfe einer Software, einen kontrollierten Shut-Down-Vorgang ein. Im Idealfall sind nicht nur die Daten sondern auch die verbundenen Geräte geschützt, da sie ordnungsgemäß abgeschaltet werden.

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