De autonomie van de UPS.
Een UPS in het hogere segment toont in haar display de autonomie.
Meetpunten in de no-break, bepalen het stroomverbruik van de aangesloten verbruikers en de capaciteit van de batterijen.
Andere UPS vermelden de autonomie in de technische fiche.
Ontbreekt deze informatie dan kan je de autonomie berekenen aan de hand van de batterijconfiguratie in het toestel.
Berekening van de autonomie van een werkstation (computer met twee schermen)
De technische fiche van de UPS vermeld volgende autonomie :
1500 VA UPS |
|
Autonomie bij |
Autonomie bij |
19 minuten |
11 minuten |
Een PC heeft een ingebouwde 500 Watt voeding. De twee aangesloten schermen verbruiken elk 33 W.
In onze berekening houden we geen rekening met inductieve of capacitieve lasten.
De arbeidsfactor of cosinus-phi is 1.
Het vermogen uitgedrukt in Watt is in onze berekening gelijk aan VA Volt-Ampère.
Het samengetelde vermogen van de verbruiker is : 500 + 33 + 33= 566 W.
Gebaseerd op de autonomie bij 50% belasting en met de regel van drie toegepast kan de UPS gedurende 50 minuten de PC met twee beeldschermen van stroom voorzien.
Autonomie bij 50 % belasting |
|
1500 VA |
19 minuten |
750 VA |
38 minuten |
566 VA |
19 x 1500 / 566 = 50 minuten |
1 Werkstation |
50 minuten |
Bij een stroompanne, heeft de gebruiker een comfortabele tijdspanne van 50 minuten om zijn werk op te slaan.
In camerabewaking kan een operator na en stroompanne in zijn bewakingsloge, nog 50 minuten lang live beelden zien.
Sluiten we 2 werkstations en 4 schermen aan op de UPS dan rest er beduidend minder tijd.
Het samengetelde vermogen van de verbruiker is : 2 x 500 + 4 x 33 = 1132 W.
Gebaseerd op de autonomie bij 75% belasting en met de regel van drie toegepast, kan de UPS gedurende 50 minuten de PC met twee beeldschermen van stroom voorzien.
Autonomie bij 75 % belasting |
|
1500 VA |
11 minuten |
1132 VA |
11x1500/1132 = 14 minuten |
2 Werkstations |
14 minuten |
De reden voor deze spectaculaire daling van de autonomie, is dat de UPS de beschikbare batterijcapaciteit verdeeld over 2 vermogensbanken.
De autonomie van een Camerasysteem.
Een inbraak alarmsysteem met Klasse 2 moet na een stroompanne, vierentwintig uur operationeel blijven.
Een controleberekening van de batterijcapaciteit is aangewezen.
De verbruikers zoals PIR-detectors, alarm panel, keyboards en GSM-melders werken op 12 V wat de inzet van batterijen vergemakkelijkt.
De componenten verbruiken een zeer geringe stroom, waardoor de verieste batterijcapaciteit werkbaar blijft.
De standaard 7Ah batterij vervangen door een 17 Ah model verlengt de ononderbroken werking al met enkele dagen.
Een heel ander verhaal is het bij camerasystemen.
Vaak wordt een UPS geïnstalleerd als noodstroomvoeding.
De autonomie in bedrijf die een UPS kan voorzien is eerder beperkt in de tijd.
Een camerasysteem bestaat uit meerdere componenten met een beduidend hoger verbruik.
Type |
Aantal |
Verbruik |
Totaal |
Camera met LED |
16 |
13 W PoE |
|
PoE Switch |
1 |
240 W Full load |
240 W |
Server |
1 |
550 W |
550 W |
Totaal |
773 W |
||
Werkstation |
1 |
530 |
530 W |
Het verbruik van de camera’s wordt in de PoE Switch verrekend.
Twee 1500 VA UPS kunnen een stroompanne van maximaal 19 minuten overbruggen.
De UPS is geschikt om stroomstoringen op te vangen maar ze is niet geschikt als noodstroomvoeding als een autonomie van enkele uren tot een dag vereist is.