Коэффициент полезного действия (КПД) источника бесперебойного питания (ИБП или UPS) указывает на эффективность преобразования энергии в устройстве. Высокий КПД означает, что большая часть входной энергии используется для питания подключенных устройств, а меньшая часть теряется в виде тепла. Это важный параметр, так как он влияет на энергопотребление, тепловыделение и эксплуатационные расходы.
КПД 0.95: ИБП с КПД 95% являются высокоэффективными устройствами, которые минимизируют потери энергии. Рекомендуются для использования в критически важных системах и дата-центрах, где важна максимальная энергоэффективность и минимизация тепловыделения.
КПД 0.9: ИБП с КПД 90% обеспечивают хорошую эффективность и подходят для большинства стандартных применений. Они являются экономически оправданным выбором для офисов и малых предприятий, где баланс между стоимостью и эффективностью имеет значение.
КПД 0.92: ИБП с КПД 92% предлагают высокую эффективность и являются оптимальным выбором для организаций, стремящихся к снижению эксплуатационных расходов и повышению энергоэффективности своих систем.
КПД 0.93: ИБП с КПД 93% обеспечивают отличную эффективность и подходят для использования в средах с высокими требованиями к энергоэффективности, таких как серверные комнаты и промышленные установки.
КПД 0.94: ИБП с КПД 94% предлагают очень высокую энергоэффективность и являются предпочтительным выбором для крупных корпоративных сетей и инфраструктур с высоким энергопотреблением, где важна минимизация потерь и тепловыделения.
Топология источников бесперебойного питания (ИБП или UPS) определяет принцип работы устройства и его способность обеспечивать стабильное электропитание подключенного оборудования. Различные топологии предлагают различные уровни защиты и эффективности, что важно учитывать при выборе ИБП для конкретных задач.
Онлайн (Online) топология обеспечивает высочайший уровень защиты, так как постоянно преобразует входное переменное напряжение в постоянное, а затем обратно в переменное. Это позволяет полностью изолировать подключенное оборудование от проблем с электросетью, таких как скачки напряжения, шумы и короткие перебои. Рекомендуется для критически важных систем, требующих непрерывного и чистого электропитания, таких как серверные, медицинское оборудование и телекоммуникационные системы. Недостатком является более высокая стоимость и энергопотребление по сравнению с другими топологиями.
Линейно-интерактивный (Line-interactive) топология использует автоматический регулятор напряжения (AVR) для корректировки колебаний входного напряжения без перехода на батарею. Это позволяет улучшить качество электропитания и увеличить срок службы батареи, сохраняя при этом защиту от большинства проблем с электросетью. Подходит для офисной техники, сетевого оборудования и рабочих станций. Преимущество заключается в балансе между стоимостью и уровнем защиты, однако не обеспечивает такой же уровень изоляции от электросети, как онлайн топология.
Line-interactive (Линейно-интерактивный) топология использует автоматический регулятор напряжения (AVR) для корректировки колебаний входного напряжения без перехода на батарею. Это позволяет улучшить качество электропитания и увеличить срок службы батареи, сохраняя при этом защиту от большинства проблем с электросетью. Подходит для офисной техники, сетевого оборудования и рабочих станций. Преимущество заключается в балансе между стоимостью и уровнем защиты, однако не обеспечивает такой же уровень изоляции от электросети, как онлайн топология.
Напряжение источника бесперебойного питания (ИБП или UPS) определяет величину электрического потенциала, который устройство может предоставлять для питания подключенных нагрузок. Это ключевой параметр, который необходимо учитывать при выборе ИБП, чтобы обеспечить совместимость с оборудованием и стабильную работу системы. Напряжение измеряется в вольтах (В) и может варьироваться в зависимости от конкретных требований оборудования и инфраструктуры.
220 В: Стандартное напряжение для большинства бытовых и офисных приборов в странах с сетями переменного тока 220 В. Рекомендуется для использования с большинством ИБП в домашней и офисной среде.
380 В: Используется в трехфазных системах, обычно для промышленного и крупного офисного оборудования. Требует соответствующей инфраструктуры и профессиональной установки.
12 В: Низковольтное напряжение, часто используемое для маломощных устройств и систем резервного питания. Подходит для специализированного оборудования и систем с низким энергопотреблением.
24 В: Также используется для маломощных систем, но с более высокой мощностью по сравнению с 12 В. Часто применяется в телекоммуникационном оборудовании и системах управления.
60 В: Менее распространенное напряжение, используемое в специфических промышленных и телекоммуникационных приложениях. Требует специализированного оборудования и инфраструктуры.
160 В: Промежуточное напряжение, используемое в определенных промышленных приложениях. Необходимо тщательно проверить совместимость с оборудованием перед использованием.
125 В: Используется в некоторых специализированных системах, включая телекоммуникационные и медицинские устройства. Требует проверки совместимости и соответствующей инфраструктуры.
500 В: Высокое напряжение, применяемое в крупных промышленных установках и специализированных системах. Требует профессиональной установки и строгих мер безопасности.
300 В: Используется в некоторых промышленных и специализированных системах. Необходимо обеспечить совместимость с подключаемым оборудованием и соответствующую инфраструктуру.
230 В: Стандартное напряжение для большинства бытовых и офисных приборов в странах с сетями переменного тока 230 В. Подходит для большинства ИБП, используемых в Европе и ряде других стран.
Тип изделия:
Источник бесперебойного питания
Свойство "Тип изделия" в рубрике "Источники бесперебойного питания (ИБП или UPS)" указывает на конкретный компонент или устройство, которое используется в системе ИБП. Это свойство помогает определить, какие элементы входят в состав системы и их функциональное назначение, что важно для правильного выбора и эксплуатации оборудования.
Источник бесперебойного питания (UPS) — основное устройство, обеспечивающее резервное питание подключенного оборудования при сбоях в электроснабжении. Влияет на надежность и продолжительность работы системы. Рекомендуется выбирать UPS с учетом мощности подключаемых устройств и требуемого времени автономной работы.
Провод — это электрический кабель, используемый для подключения различных компонентов системы ИБП. Влияет на качество и надежность соединений. При выборе проводов важно учитывать их сечение, материал и длину для обеспечения безопасной и эффективной работы системы.
Батарея аккумуляторная — элемент питания, который хранит электрическую энергию для последующего использования. Влияет на время автономной работы ИБП. При выборе аккумуляторных батарей следует учитывать их емкость, напряжение и совместимость с конкретной моделью ИБП.
Шкаф — корпус или контейнер, в котором размещаются компоненты системы ИБП, такие как батареи и модули. Влияет на организацию и защиту оборудования. Рекомендуется выбирать шкафы с учетом объема и количества компонентов, а также условий эксплуатации (например, наличие вентиляции).
Отсек аккумуляторный — специализированное место или модуль для размещения аккумуляторных батарей в системе ИБП. Влияет на удобство замены и обслуживания батарей. Важно выбирать отсеки, соответствующие размерам и количеству используемых аккумуляторов.
Батарея — общий термин для устройств хранения энергии, используемых в ИБП. Влияет на время автономной работы и надежность системы. При выборе батарей важно учитывать их тип, емкость и совместимость с ИБП.
Комплект — набор компонентов, необходимых для полноценной работы системы ИБП. Включает в себя различные элементы, такие как батареи, провода и модули. Рекомендуется выбирать комплекты, соответствующие требованиям конкретной системы и условиям эксплуатации.
Модуль — отдельный функциональный блок системы ИБП, который может включать в себя различные элементы, такие как инверторы или зарядные устройства. Влияет на расширяемость и гибкость системы. При выборе модулей важно учитывать их совместимость с основным оборудованием и необходимую функциональность.
Трансформатор — устройство для преобразования напряжения в системе ИБП. Влияет на стабильность и качество выходного напряжения. Рекомендуется выбирать трансформаторы с учетом мощности и напряжения, необходимых для работы подключаемого оборудования.
Шкаф питания — специализированный шкаф для размещения и защиты компонентов системы электропитания, таких как ИБП и батареи. Влияет на организацию и безопасность системы. При выборе шкафа питания следует учитывать его размеры, вентиляцию и защитные свойства.
Конфигурация источника бесперебойного питания (ИБП или UPS) определяет его физическую форму и способ установки. Это важный параметр, влияющий на удобство размещения устройства в зависимости от условий эксплуатации и доступного пространства.
ИБП в конфигурации "Башня" (Tower) представляет собой вертикально ориентированное устройство, напоминающее системный блок компьютера. Эта конфигурация удобна для настольного размещения или установки на пол, особенно в условиях ограниченного пространства. Рекомендуется для использования в офисах, небольших серверных комнатах или домашних условиях, где нет необходимости в специализированных стойках.
Конфигурация "Стойка" (Rack) предназначена для установки в стандартные серверные стойки (рэк). Эти устройства имеют горизонтальную ориентацию и стандартизированные размеры, что позволяет эффективно использовать пространство в серверных и дата-центрах. Идеально подходит для корпоративных IT-инфраструктур, где требуется высокая плотность размещения оборудования и легкий доступ для обслуживания.
Конфигурация "Стойка/Башня" (Rack/Tower) является универсальной и может быть установлена как в вертикальном положении (как башня), так и в горизонтальном (в стойку). Эта гибкость позволяет адаптировать устройство под различные условия эксплуатации, что делает его идеальным выбором для организаций, которые могут изменять свои IT-инфраструктуры или имеют ограниченное пространство.
Степень защиты (IP) указывает на уровень защиты источника бесперебойного питания (ИБП или UPS) от проникновения твердых частиц и жидкостей. Значения IP-кода состоят из двух цифр: первая цифра обозначает уровень защиты от твердых частиц, а вторая — от жидкостей. Правильный выбор степени защиты гарантирует надежную работу устройства в соответствующих условиях эксплуатации.
IP20: Обеспечивает защиту от твердых объектов диаметром более 12,5 мм (например, пальцев), но не защищает от воды. Подходит для использования в сухих, чистых помещениях. Рекомендуется для офисов и домашних условий, где нет риска попадания воды.
IP21: Обеспечивает защиту от твердых объектов диаметром более 12,5 мм и капель воды, падающих вертикально. Может быть использован в условиях, где возможны случайные брызги, но не подходит для влажных или пыльных сред.
IP65: Полная защита от пыли и защита от водяных струй с любого направления. Подходит для использования в промышленных условиях, на улице и в других местах с повышенной влажностью и запыленностью. Рекомендуется для суровых условий эксплуатации.
-: Отсутствие указания степени защиты. Устройство не имеет специальной защиты от пыли и воды, что ограничивает его использование только в очень чистых и сухих помещениях.
IP54: Защита от ограниченного проникновения пыли и защиты от брызг воды с любого направления. Подходит для использования в условиях средней запыленности и влажности. Рекомендуется для производственных помещений и складов.
IP56: Защита от ограниченного проникновения пыли и сильных водяных струй. Подходит для использования в условиях, где возможны интенсивные водяные струи, например, на промышленных объектах с регулярной мойкой оборудования.
IP55: Защита от ограниченного проникновения пыли и водяных струй с любого направления. Подходит для использования в условиях умеренной запыленности и влажности. Рекомендуется для наружных установок и промышленных помещений.
Мощность (ВА/Вт):
6250/4375
Мощность (ВА/Вт) определяет максимальную нагрузку, которую источник бесперебойного питания (ИБП) способен поддерживать. Значение в ВА (вольт-амперах) указывает полную мощность, включая активную и реактивную составляющие, тогда как значение в Вт (ваттах) обозначает только активную мощность, которая фактически используется оборудованием. Выбор ИБП с подходящей мощностью важен для обеспечения стабильной работы подключенных устройств и предотвращения перегрузки. Рекомендуется подбирать ИБП с небольшим запасом мощности относительно суммарной мощности подключаемого оборудования. Для замены ИБП следует учитывать оба показателя (ВА и Вт) и выбирать устройство, соответствующее или превышающее текущие требования.
Выходной сигнал источника бесперебойного питания (ИБП или UPS) определяет форму электрического сигнала, который устройство выдает на подключенные к нему нагрузки. Это критически важно для совместимости с различными типами оборудования и их корректной работы. Основные типы выходного сигнала включают синусоидальный и псевдосинусоидальный сигнал.
Синусоидальный сигнал представляет собой чистую синусоиду, аналогичную той, что генерируется в электрических сетях общего пользования. Он обеспечивает наилучшую совместимость с чувствительным оборудованием, таким как серверы, медицинская техника и высокоточные приборы. Выбор ИБП с синусоидальным выходным сигналом рекомендуется для критически важных приложений, где требуется стабильное и чистое питание. Замена на ИБП с псевдосинусоидальным сигналом может привести к некорректной работе или повреждению оборудования.
Псевдосинусоидальный сигнал представляет собой упрощенную форму синусоиды, часто называемую ступенчатой аппроксимацией. Он подходит для менее чувствительного оборудования, такого как персональные компьютеры, бытовая электроника и сетевые устройства. Псевдосинусоидальные ИБП обычно дешевле, однако могут не обеспечивать достаточную защиту для высокоточного оборудования. Рекомендуется выбирать этот тип ИБП для менее критичных приложений, где небольшие искажения сигнала не влияют на работу устройств.
Подключение входа:
Hardware
Подключение входа в источниках бесперебойного питания (ИБП или UPS) определяет тип разъема, используемого для подключения устройства к электросети. Выбор правильного типа подключения важен для обеспечения надежности и совместимости с существующей инфраструктурой электроснабжения.
Hardware подключение подразумевает использование проводов и клемм для непосредственного подключения ИБП к электросети. Такое подключение обычно используется в промышленных и крупных коммерческих установках, где требуется высокая мощность и надежность. При выборе этого типа подключения важно учитывать требования к квалификации персонала для установки и обслуживания, а также соответствие электрическим нормам и стандартам.
C14 - это стандартный разъем IEC 60320 C14, который широко используется для подключения ИБП к электросети в офисных и домашних условиях. Он рассчитан на ток до 10 А и напряжение до 250 В. Преимущество этого разъема в его универсальности и простоте использования. При выборе ИБП с таким разъемом следует убедиться, что он совместим с имеющимися кабелями и розетками.
C20 - это разъем IEC 60320 C20, который используется для подключения более мощных ИБП, рассчитанных на ток до 16 А и напряжение до 250 В. Этот тип подключения подходит для серверных и других высоконагруженных систем. При выборе ИБП с разъемом C20 важно учитывать требования к мощности и совместимость с существующей электрической инфраструктурой.
Входное напряжение:
184-264 В
Входное напряжение — это диапазон напряжений, при котором источник бесперебойного питания (ИБП или UPS) может корректно работать и обеспечивать стабильное питание подключенного оборудования. Этот параметр важен для обеспечения надежной работы ИБП в условиях нестабильного электроснабжения. Выбор ИБП с подходящим диапазоном входного напряжения помогает предотвратить отключения и повреждения оборудования.
Диапазон входного напряжения 184-264 В подходит для использования в регионах с относительно стабильным электроснабжением. Если напряжение в сети часто выходит за эти пределы, рекомендуется выбрать ИБП с более широким диапазоном.
Диапазон входного напряжения 160-290 В обеспечивает более широкую защиту от колебаний напряжения, что делает его подходящим для регионов с нестабильным электроснабжением. Это помогает предотвратить отключения и повреждения оборудования.
Входное напряжение 230 В указывает на номинальное значение, при котором ИБП работает наиболее эффективно. Это значение подходит для сетей с минимальными колебаниями напряжения.
Диапазон входного напряжения 180-265 В обеспечивает защиту от умеренных колебаний напряжения, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных условий.
Диапазон входного напряжения 170-280 В подходит для использования в условиях с частыми и значительными колебаниями напряжения, обеспечивая надежную работу ИБП и защиту оборудования.
Диапазон входного напряжения 160-286 В обеспечивает защиту от широкого диапазона колебаний напряжения, что делает его подходящим для регионов с очень нестабильным электроснабжением.
Входное напряжение 220 В указывает на номинальное значение, при котором ИБП работает наиболее эффективно. Это значение подходит для сетей с минимальными колебаниями напряжения.
Диапазон входного напряжения 320-470 В подходит для специальных условий и промышленных применений, где требуется работа ИБП при высоких уровнях входного напряжения.
Диапазон входного напряжения 140-300 В обеспечивает максимальную защиту от колебаний напряжения, что делает его подходящим для регионов с крайне нестабильным электроснабжением и частыми скачками напряжения.
Диапазон входного напряжения 176-294 В обеспечивает хорошую защиту от широкого диапазона колебаний напряжения, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных условий.
Подключение выхода:
Hardware
Подключение выхода ИБП определяет тип и количество разъемов, используемых для подключения защищаемого оборудования. Это свойство важно для обеспечения совместимости с подключаемыми устройствами и удобства эксплуатации.
Hardware - подразумевает наличие встроенных аппаратных соединений для подключения нагрузки. Обычно используется в специализированных ИБП для серверных стоек и других промышленных применений.
6x С13 - ИБП оснащен шестью разъемами типа C13. Эти разъемы широко используются для подключения компьютерного оборудования и периферийных устройств. Подходит для офисных и малых серверных установок.
С13 - ИБП оснащен разъемом типа C13, который является стандартным для подключения компьютерной техники. Подходит для небольших нагрузок и одиночных устройств.
Shuko + C13 - комбинация разъемов типа Shuko и C13, обеспечивающая гибкость подключения как бытовых, так и компьютерных устройств. Рекомендуется для смешанных нагрузок.
Shuko - ИБП имеет разъемы типа Shuko, которые часто используются в бытовой и офисной технике. Подходит для подключения стандартных электроприборов.
2xShuko + 2xC13 - комбинация двух разъемов Shuko и двух разъемов C13, обеспечивающая возможность подключения как бытовых, так и компьютерных устройств. Оптимально для смешанных нагрузок в офисах и малых серверных.
4x C13 - ИБП оснащен четырьмя разъемами типа C13, что позволяет подключить несколько компьютерных устройств одновременно. Подходит для офисных и малых серверных установок.
4х С13 + С19 - комбинация четырех разъемов C13 и одного разъема C19. Разъем C19 используется для подключения мощных серверов и другого высокопотребляющего оборудования. Рекомендуется для серверных и дата-центров.
Количество фаз вход/выход:
1/1
Количество фаз вход/выход у источников бесперебойного питания (ИБП или UPS) определяет, сколько фаз электрического тока используется на входе и выходе устройства. Это важный параметр, который влияет на совместимость ИБП с электросетью и подключаемым оборудованием, а также на распределение нагрузки и эффективность работы системы. Правильный выбор количества фаз обеспечивает стабильную работу и защиту подключенного оборудования.
ИБП с количеством фаз 1/1 использует одну фазу как на входе, так и на выходе. Это наиболее распространенный тип для бытовых и малых коммерческих приложений, где питание осуществляется от однофазной сети. Такие ИБП подходят для защиты персональных компьютеров, серверов, сетевого оборудования и другой маломощной техники. Рекомендуется для использования в местах с однофазной электросетью и нагрузкой, не превышающей 10-20 кВт.
ИБП с возможностью выбора различных конфигураций фаз (1/1, 1/3, 3/1, 3/3) предоставляют гибкость в подключении и могут адаптироваться к различным условиям эксплуатации. Это позволяет использовать одно и то же устройство в однофазных и трехфазных сетях, а также при необходимости изменять конфигурацию в зависимости от нагрузки и требований системы. Такие ИБП подходят для средних и крупных предприятий, где может потребоваться защита как однофазного, так и трехфазного оборудования.
ИБП с количеством фаз 3/3 используют три фазы как на входе, так и на выходе. Эти устройства предназначены для защиты мощного трехфазного оборудования, такого как серверные стойки, промышленные машины и крупные ИТ-инфраструктуры. Они обеспечивают равномерное распределение нагрузки по фазам, что снижает риск перегрузки и увеличивает надежность системы. Рекомендуются для использования в промышленных и коммерческих условиях с трехфазной электросетью и высокой мощностью нагрузки.
ИБП с количеством фаз 1_1 фактически эквивалентны ИБП с фазами 1/1 и предназначены для однофазных сетей. Используются для защиты маломощного оборудования в бытовых и малых коммерческих приложениях. Рекомендации по выбору и замене аналогичны ИБП с фазами 1/1.
ИБП с количеством фаз 1 также эквивалентны ИБП с фазами 1/1 и предназначены для однофазных сетей. Используются для защиты маломощного оборудования в бытовых и малых коммерческих приложениях. Рекомендации по выбору и замене аналогичны ИБП с фазами 1/1.
Дополнительная информация:
Модульные однофазные ИБП (Megaline)
Дополнительная информация об источниках бесперебойного питания (ИБП или UPS) предоставляет пользователям важные детали, которые могут влиять на выбор и эксплуатацию устройства. Эти сведения могут включать особенности установки, эксплуатационные характеристики, совместимость с определенными типами аккумуляторов и прочие технические нюансы.
Если оборудование запускается не силами специализированного инженера, оно снимается с гарантии. Это важно учитывать при установке и запуске ИБП, чтобы не потерять право на гарантийное обслуживание.
Модульные однофазные ИБП Megaline предоставляют возможность масштабирования мощности и резервирования, что делает их подходящими для критически важных приложений. Рекомендуются для серверных комнат и центров обработки данных.
Модульные трехфазные ИБП Trimod и Archimod обеспечивают высокую надежность и гибкость в управлении мощностью. Они идеальны для крупных предприятий и промышленных объектов, где требуется стабильное и непрерывное электроснабжение.
Линейно-интерактивные ИБП Niky и Niky S обеспечивают защиту от перепадов напряжения и кратковременных перебоев в электроснабжении. Рекомендуются для офисного и домашнего использования, где важна защита от нестабильного электропитания.
Стандартные однофазные ИБП WHAD предназначены для базовой защиты оборудования в малых и средних предприятиях. Они обеспечивают надежное резервное питание и защиту от скачков напряжения.
Стандартные однофазные ИБП Daker DK предоставляют надежную защиту и резервное питание для критически важных приложений. Подходят для использования в серверных комнатах и малых центрах обработки данных.
Режим продления времени резерва позволяет увеличить время работы ИБП при отключении сети за счет подключения дополнительных аккумуляторов. Это особенно важно для длительных перебоев в электроснабжении.
ИБП для стационарных радиостанций оснащены корпусом под аккумулятор 26 Ач и возможностью подключения внешнего аккумулятора до 200 Ач. Эти устройства обеспечивают длительное резервное питание и защиту радиостанций.
ИБП предназначены для использования с одним аккумулятором емкостью до 65 Ач и напряжением 12 В, соответствующим ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012. Это обеспечивает соответствие стандартам и надежную работу устройства.
ИБП предназначены для размещения и эксплуатации двух термостатов аккумуляторных батарей, что помогает поддерживать оптимальные условия работы АКБ и продлевает их срок службы.
ИБП с мощностью 500 ВА и чистым синусоидальным выходом. Поддерживает входное напряжение в диапазоне 140–275 В с точностью выходного напряжения в режиме ''Резерв'' до 3%. Подключается один аккумулятор, максимальный ток заряда 10 А. Автоматически переходит на питание от АКБ при пропадании сети. Металлопластиковый корпус рассчитан на установку АКБ до 40 Ач или подключение внешнего АКБ до 200 Ач. Оснащен экраном индикации, защитой от глубокого разряда и перегрузки. Подходит для настенной или настольной установки.
Диапазон входного напряжения:
180-265 В
Диапазон входного напряжения - это интервал значений напряжения электросети, в котором источник бесперебойного питания (ИБП или UPS) может корректно работать без перехода на батарею. Этот параметр важен для стабильной работы подключенного оборудования, так как он определяет, при каких колебаниях напряжения ИБП сможет обеспечить защиту и стабильность питания.
Диапазон входного напряжения 180-265 В означает, что ИБП может стабильно работать при колебаниях напряжения от 180 до 265 вольт. Это стандартный диапазон, подходящий для большинства бытовых и офисных условий. Рекомендуется для использования в сетях с незначительными отклонениями от номинального напряжения 220 В.
Диапазон входного напряжения 160-290 В обеспечивает более широкую защиту при значительных колебаниях напряжения. Подходит для регионов с нестабильной сетью, где напряжение может существенно отклоняться от нормы. Рекомендуется для критически важных систем, требующих надежной защиты.
Диапазон входного напряжения 170-280 В позволяет ИБП работать при умеренных колебаниях напряжения. Оптимален для использования в условиях, где напряжение может отклоняться от стандарта, но не слишком сильно. Рекомендуется для офисных и домашних сетей с периодическими колебаниями напряжения.
Диапазон входного напряжения 160-286 В обеспечивает надежную работу ИБП при широком диапазоне напряжений, что делает его подходящим для сетей с частыми и значительными колебаниями. Рекомендуется для оборудования, требующего высокой степени защиты.
Диапазон входного напряжения 160-280 В подходит для условий с нестабильным напряжением. Обеспечивает надежную защиту при значительных колебаниях напряжения, что делает его хорошим выбором для использования в регионах с частыми перепадами напряжения.
Значение "- В" указывает на отсутствие данных о диапазоне входного напряжения. В таких случаях рекомендуется уточнить этот параметр у производителя или выбрать другой ИБП с известными характеристиками.
Диапазон входного напряжения 185-245 В ограничен более узким интервалом, подходящим для сетей с относительно стабильным напряжением. Рекомендуется для использования в условиях, где напряжение редко отклоняется от нормы.
Диапазон входного напряжения 320-470 В указывает на возможность работы ИБП в высоковольтных сетях, что не является стандартным для бытовых условий. Рекомендуется для специализированных применений, где требуются такие высокие значения напряжения.
Диапазон входного напряжения 150-285 В обеспечивает максимальную защиту при очень широком диапазоне напряжений. Идеален для условий с крайне нестабильной сетью, где напряжение может сильно отклоняться от нормы. Рекомендуется для критически важных систем и оборудования.
Диапазон входного напряжения 170-264 В подходит для сетей с умеренными колебаниями напряжения. Обеспечивает надежную защиту и стабильную работу ИБП в большинстве бытовых и офисных условий. Рекомендуется для стандартных применений.
Значение "- 286 В" указывает на неполные или некорректные данные о диапазоне входного напряжения. Рекомендуется уточнить этот параметр у производителя или выбрать другой ИБП с известными характеристиками.
Время автономии при 80% нагрузке:
11 мин
Время автономии при 80% нагрузке — это показатель, характеризующий продолжительность работы источника бесперебойного питания (ИБП) при нагрузке, составляющей 80% от его максимальной мощности. Этот параметр важен для оценки эффективности ИБП в условиях приближенных к реальным сценариям использования, когда оборудование работает не на полную мощность, но все же достаточно интенсивно. Время автономии позволяет определить, как долго оборудование будет работать без перебоев в случае отключения основного источника питания, что критично для защиты данных и поддержания непрерывности бизнес-процессов. Рекомендуется выбирать ИБП с достаточным временем автономии для обеспечения безопасного завершения работы или переключения на резервные системы питания. Значения времени автономии измеряются в минутах.
11 минут — среднее время автономии, подходящее для кратковременных перебоев в подаче электроэнергии. Рекомендуется для систем с умеренной критичностью.
13 минут — немного выше среднего времени автономии, что обеспечивает дополнительную надежность для систем среднего уровня критичности.
5 минут — минимальное время автономии, подходящее для систем с низкой критичностью или в условиях, где перебои редки и кратковременны.
6 минут — чуть больше минимального времени автономии, подходит для кратковременных перебоев, но с небольшим запасом по времени.
15 минут — хорошее время автономии для систем высокой критичности, обеспечивает достаточное время для безопасного завершения работы или включения резервных источников питания.
- мин — отсутствие данных о времени автономии, что затрудняет оценку эффективности ИБП в условиях реальной нагрузки.
10 минут — стандартное время автономии, достаточное для большинства офисных приложений и систем средней важности.
7 минут — чуть выше минимального времени автономии, подходит для систем с умеренной критичностью.
17 минут — высокое время автономии, обеспечивающее надежную защиту для критически важных систем и серверов.
12 минут — выше среднего времени автономии, что делает его подходящим для систем средней и выше средней критичности.