+86 13012999975

2026-07-25
UPS ຈະຮັກສາອຸປະກອນໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດົນປານໃດໃນເວລາໄຟຟ້າຢຸດ? ຄໍາຕອບແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍກ່ວາຕົວເລກ VA ທີ່ພິມຢູ່ໃນກະດານດ້ານຫນ້າ. UPS runtime ຖືກກໍານົດໂດຍການໂຫຼດທີ່ແທ້ຈິງເຊື່ອມຕໍ່, ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ, ປະສິດທິພາບ inverter, ຄວາມອາດສາມາດການປົດປ່ອຍທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ສະພາບຫມໍ້ໄຟແລະອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ.
ຄໍາຕອບດ່ວນ: ການຄາດຄະເນການວາງແຜນພາກປະຕິບັດແມ່ນ:
ເວລາແລ່ນ (ຊົ່ວໂມງ) ≈ ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງແບດເຕີຣີ້ × ແອມ-ຊົ່ວໂມງ × ສາຍຂະໜານ × ປະສິດທິພາບ × ປັດໄຈຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ÷ ການໂຫຼດເຊື່ອມຕໍ່ເປັນວັດ
ສູດນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຂະຫນາດຕົ້ນ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນ runtime. ພຶດຕິກຳການໄຫຼຂອງອາຊິດຕະກົ່ວແມ່ນບໍ່ເປັນເສັ້ນ, ແລະລະບົບຕົວຈິງຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຂອງລະບົບ inverter, ອາຍຸແບັດເຕີຣີ, ການສູນເສຍສາຍເຄເບີ້ນ ແລະຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມ. ການເລືອກສຸດທ້າຍຄວນໃຊ້ຂໍ້ມູນເວລາແລ່ນຂອງຜູ້ຜະລິດ UPS ແລະການຄຳນວນແບັດເຕີຣີສະເພາະແອັບພລິເຄຊັນ.
ກ່ອນທີ່ຈະຄິດໄລ່ເວລາສຳຮອງຫມໍ້ໄຟ UPS, ເກັບກໍາຄ່າເຫຼົ່ານີ້:
ຖ້າບໍ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານີ້, ຜົນໄດ້ຮັບອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ.
ຄວາມຜິດພາດໃນການປັບຂະຫນາດ UPS ຈໍານວນຫຼາຍເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການປິ່ນປົວ VA, watt ແລະ watt-hours ເປັນທີ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້.
| ໜ່ວຍ | ສິ່ງທີ່ມັນອະທິບາຍ | ມັນຖືກນໍາໃຊ້ແນວໃດ |
|---|---|---|
| VA ຫຼື kVA | ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດ | ຢືນຢັນວ່າ UPS ສາມາດຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າໄດ້ |
| W ຫຼື kW | ພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງບໍລິໂພກໂດຍການໂຫຼດ | ໃຊ້ເພື່ອກວດສອບຄວາມອາດສາມາດວັດ UPS ແລະປະມານເວລາແລ່ນ |
| ອ້າວ | ຄວາມຈຸຂອງຫມໍ້ໄຟ | ຕ້ອງຖືກລວມກັບແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟເພື່ອຄາດຄະເນພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ |
| Wh ຫຼື kWh | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | ໃຊ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບການຄິດໄລ່ runtime |
ຄວາມສໍາພັນພື້ນຖານລະຫວ່າງວັດແລະ VA ແມ່ນ:
ວັດ = VA × ປັດໄຈພະລັງງານ
ເພາະສະນັ້ນ:
ຕ້ອງການ VA = Load Watts ÷ Power Factor
ຕົວຢ່າງ: ຖ້າອຸປະກອນບໍລິໂພກ 1,800 W ແລະປັດໄຈພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ແມ່ນ 0.9:
1,800 W ÷ 0.9 = 2,000 VA
UPS ຕ້ອງຮອງຮັບຢ່າງໜ້ອຍ 1,800 W ແລະ 2,000 VA. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄວນເພີ່ມຂອບໃບການວາງແຜນ ແລະເງິນອຸດໜູນການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຮູບແບບສຸດທ້າຍ.
ສໍາລັບຫນຶ່ງສາຍຫມໍ້ໄຟ:
ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ nominal (Wh) = DC bus voltage × battery Ah
ຖ້າສາຍທີ່ຄືກັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຂະໜານກັນ:
ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ nominal (Wh) = DC bus voltage × Ah × ຈໍານວນຂອງສາຍຂະຫນານ
ໃນສາຍຊຸດ, ແຮງດັນຂອງແບດເຕີລີ່ເພີ່ມແຕ່ອັດຕາ Ah ບໍ່. ໃນສາຍຂະຫນານ, Ah ຄວາມອາດສາມາດເພີ່ມໃນຂະນະທີ່ແຮງດັນຂອງສາຍເຊືອກຍັງຄົງຢູ່ຄືກັນ.
ອົງປະກອບ inverter ແລະ UPS ພາຍໃນໃຊ້ພະລັງງານ. ການຄິດໄລ່ການວາງແຜນອາດຈະນໍາໃຊ້ປັດໃຈປະສິດທິພາບເຊັ່ນ: 0.85 ຫາ 0.95, ຂຶ້ນກັບລະບົບແລະການໂຫຼດ.
ພະລັງງານຫຼັງຈາກການສູນເສຍການປ່ຽນແປງ = Nominal Wh × UPS ປະສິດທິພາບ
ໃຊ້ຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດຕົວຈິງເມື່ອມີໃຫ້.
ແບັດເຕີຣີບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດຄືກັບວ່າ 100% ຂອງພະລັງງານຂອງແຜ່ນປ້າຍຊື່ຂອງມັນຈະໄປຮອດການໂຫຼດຢູ່ສະເໝີ. ນຳໃຊ້ປັດໃຈສຳລັບ:
ສຳລັບການວາງແຜນເບື້ອງຕົ້ນ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າກັນເປັນປັດໄຈຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ໄດ້. ມູນຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງຕ້ອງມາຈາກແບດເຕີຣີແລະຄວາມຕ້ອງການການອອກແບບ UPS.
ເວລາແລ່ນ (ຊົ່ວໂມງ) = ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ (Wh) ÷ Load (W)
ຄູນດ້ວຍ 60 ສໍາລັບນາທີ:
Runtime (ນາທີ) = Runtime (ຊົ່ວໂມງ) × 60
ສົມມຸດວ່າ:
ພະລັງງານນາມ:
48 V × 100 Ah = 4,800 Wh
ພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍປະມານ:
4,800 Wh × 0.90 × 0.70 = 3,024 Wh.
ໄລຍະເວລາວາງແຜນ:
3,024 Wh ÷ 800 W = 3.78 ຊົ່ວໂມງ, ຫຼືປະມານ 227 ນາທີ.
ນີ້ແມ່ນການຄາດຄະເນພະລັງງານແບບງ່າຍດາຍ. ເວລາແລ່ນຕົວຈິງສາມາດສັ້ນກວ່າເນື່ອງຈາກຄວາມອາດສາມາດຂອງອາຊິດຕະກົ່ວມີການປ່ຽນແປງກັບອັດຕາການໄຫຼ, ອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟ ແລະແຮງດັນຕັດ. ຕ້ອງໃຊ້ເສັ້ນໂຄ້ງ runtime ຜູ້ຜະລິດກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ 227 ນາທີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ.
ສົມມຸດວ່າ:
ພະລັງງານນາມ:
384 V × 100 Ah = 38,400 Wh
ພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍປະມານ:
38,400 Wh × 0.92 × 0.70 = 24,729.6 Wh.
ໄລຍະເວລາວາງແຜນ:
24,729.6 Wh ÷ 10,000 W = 2.47 ຊົ່ວໂມງ, ຫຼືປະມານ 148 ນາທີ.
ຕົວຢ່າງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການເຮັດວຽກຂອງສູດ, ບໍ່ແມ່ນການອອກແບບທົ່ວໄປ. ປະລິມານຫມໍ້ໄຟ, ແຮງດັນ DC ແລະຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟຕ້ອງກົງກັບ UPS ທີ່ເລືອກ. ລະບົບຫມໍ້ໄຟແຮງດັນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິສະວະກໍາມືອາຊີບ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນແລະຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງທີ່ປອດໄພ.
ການຄິດໄລ່ທີ່ເຫມາະສົມຈະແບ່ງ watt-hours ນາມໂດຍ watts ໂຫຼດ. ເວລາສໍາຮອງຂໍ້ມູນຫມໍ້ໄຟທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ.
ແບດເຕີຣີອາຊິດອາຊິດເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຫນ້ອຍລົງໃນອັດຕາການໄຫຼສູງກ່ວາການຄິດໄລ່ Ah ງ່າຍໆອາດຈະແນະນໍາ. ພຶດຕິກໍານີ້ແມ່ນເຫດຜົນຫນຶ່ງ runtime ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນລັກສະນະເສັ້ນຢ່າງສົມບູນກັບການໂຫຼດ.
ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟຫຼຸດລົງຕາມເວລາ. ລະບົບຂະຫນາດພຽງແຕ່ສໍາລັບການປະຕິບັດຂອງແບດເຕີຣີ້ໃຫມ່ອາດຈະບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງເວລາແລ່ນທີ່ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສິ້ນສຸດຂອງໄລຍະການທົດແທນ.
ອຸນຫະພູມຕ່ໍາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່. ອຸນຫະພູມສູງອາດຈະເພີ່ມຜົນຜະລິດຊົ່ວຄາວແຕ່ເລັ່ງອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟ. ຫ້ອງຫມໍ້ໄຟຄວນຈະຢູ່ໃນຂອບເຂດການດໍາເນີນງານທີ່ແນະນໍາ.
inverter ຢຸດການໄຫຼກ່ອນທີ່ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟທາງທິດສະດີຈະຮອດສູນ. ນີ້ປົກປ້ອງຫມໍ້ໄຟແລະຮັກສາການຄວບຄຸມລະບົບ.
ເຊີບເວີ, ພັດລົມລະບາຍຄວາມເຢັນ, ມໍເຕີ ແລະອຸປະກອນອຸດສາຫະ ກຳ ບໍ່ສະ ເໝີ ໄປໃນພະລັງງານຄົງທີ່. ກະແສເລີ່ມຕົ້ນແລະຈຸດສູງສຸດຂອງການໂຫຼດຕ້ອງຖືກລວມເຂົ້າໃນການອອກແບບ.
ຫຼັງຈາກການຄິດໄລ່ການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບຂອບການດໍາເນີນງານແລະການເຕີບໂຕທີ່ຄາດໄວ້. ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນປະມານ 20-25% ຂ້າງເທິງການໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ, ແຕ່ຂອບທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ຫຼີກເວັ້ນການທີ່ສຸດທັງສອງ:
ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແບບໂມດູນ, ຄວາມອາດສາມາດສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ໃນຂັ້ນຕອນ. USYTU ຂອງ YT-UM Rack-Modular UPS 10–200kVA ສະຫນັບສະຫນູນການຕັ້ງຄ່າແບບໂມດູນສໍາລັບການຂະຫຍາຍການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ.
| ຈຸດປະສົງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ຍຸດທະສາດການແລ່ນເວລາປົກກະຕິ | ຄໍາຖາມເພື່ອຕອບ |
|---|---|---|
| ປິດຄອມພິວເຕີຢ່າງເປັນລະບຽບ | ເວລາຂົວສັ້ນ | ຊອບແວຈໍາເປັນຕ້ອງປິດຢ່າງປອດໄພດົນປານໃດ? |
| ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຄືອຂ່າຍ | ຮັກສາ routers ແລະ switches | ປົກກະຕິການເກີດອຸປະໂພກຕ່າງໆໃນທ້ອງຖິ່ນຄົງຢູ່ດົນປານໃດ? |
| ຂົວເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ | ຮອງຮັບການໂຫຼດຈົນກ່ວາເຄື່ອງປັ່ນໄຟຈະສະຖຽນລະພາບ | ການເລີ່ມຕົ້ນແລະການໂອນເວລາຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດແມ່ນຫຍັງ? |
| ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຫ້ອງເຊີບເວີ | ຂະຫຍາຍເວລາແລ່ນ ຫຼືຂົວເຄື່ອງກຳເນີດ | ການໂຫຼດອັນໃດສຳຄັນ, ແລະການປິດລະບົບອັດຕະໂນມັດແມ່ນດີບໍ? |
| ການປົກປ້ອງຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາ | ຮັກສາການຄວບຄຸມຫຼືສໍາເລັດການຢຸດທີ່ປອດໄພ | ຕ້ອງໃຊ້ runtime ໃດເພື່ອບັນລຸສະຖານະຂະບວນການທີ່ປອດໄພ? |
| ມີໃຫ້ສູນຂໍ້ມູນ | ຂົວແບດເຕີຣີບວກກັບຄວາມຊໍ້າຊ້ອນ | ຄວາມອາດສາມາດ N+1, UPS ຂະໜານ ຫຼື ເສັ້ນທາງການບຳລຸງຮັກສາຕ້ອງການບໍ? |
Runtime ຄວນອີງໃສ່ຈຸດປະສົງການດໍາເນີນງານ. "ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້" ບໍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສົມບູນ.
ການເລືອກແບດເຕີຣີຕ້ອງກົງກັບລະບົບການສາກໄຟ UPS, ແຮງດັນ DC, ການໄຫຼກະແສໄຟຟ້າ ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ.
USYTU ສະຫນອງ a ປະເພດຜະລິດຕະພັນຫມໍ້ໄຟ ມີຄວາມສາມາດເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ 12 V ຫຼາຍອັນ. ຜູ້ຊື້ປະເມີນລະບົບການຂະຫຍາຍເວລາແລ່ນສາມາດທົບທວນຄືນໄດ້ ຫມໍ້ໄຟເກັບຮັກສາ 12V 100Ah ແລະ ຫມໍ້ໄຟເກັບຮັກສາ 12V 200Ah ເປັນຜະລິດຕະພັນອ້າງອີງ.
ຢ່າເລືອກແບັດໂດຍ Ah ດຽວ. ຢືນຢັນ:
ການຜະສົມແບດເຕີຣີຂອງອາຍຸ, ຄວາມອາດສາມາດຫຼືເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນສາຍຫນຶ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
ບັນທຶກແຕ່ລະອຸປະກອນ, watts ທີ່ວັດແທກຂອງມັນ, VA ຫຼືປັດໄຈພະລັງງານ, ພຶດຕິກໍາການເລີ່ມຕົ້ນແລະຄວາມສໍາຄັນ. ເອົາອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຫມໍ້ໄຟ.
ເພີ່ມພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງໃນວັດແລະພະລັງງານທີ່ປາກົດຂື້ນໃນ VA. UPS ທີ່ເລືອກຈະຕ້ອງຕອບສະໜອງທັງສອງຄະແນນ.
ລວມເອົາ headroom ປະຕິບັດງານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແລະການຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດທີ່ຮູ້ຈັກ.
ລະບຸເວລາແລ່ນຢູ່ທີ່ການໂຫຼດທີ່ຄາດໄວ້—ບໍ່ແມ່ນອັດຕາສ່ວນທີ່ຕົນພິມອອກໃນແຜ່ນພັບ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນຫຼືບໍ່ດີ, ເປັນ ລະບົບ UPS ອອນໄລນ໌ ສາມາດສະຫນອງການປັບປ່ຽນພະລັງງານສອງຄັ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະບໍ່ມີເວລາໂອນໄປຫາຫມໍ້ໄຟ.
ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານເບື້ອງຕົ້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກວດສອບມັນໂດຍໃຊ້ UPS ທີ່ເລືອກແລະຂໍ້ມູນການປົດປ່ອຍຫມໍ້ໄຟ.
ປະກອບມີການຈັດການ bypass, breakers, ສາຍ, racks ຫມໍ້ໄຟ, ການລະບາຍອາກາດ, ການຕິດຕາມ, ການທົດສອບໄລຍະເວລາແລະການທົດແທນຫມໍ້ໄຟ.
ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ສະເຫນີທີ່ຖືກຕ້ອງ:
| ພາກສະຫນາມ RFQ | ຂໍ້ມູນທີ່ຈະສະຫນອງ |
|---|---|
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ຫ້ອງເຊີຟເວີ, ສູນຂໍ້ມູນ, ການແພດ, ໂທລະຄົມ, ອຸດສາຫະກໍາຫຼືອື່ນໆ |
| ອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນ | ບັນຊີລາຍຊື່ອຸປະກອນແລະຫນ້າທີ່ປະຕິບັດການ |
| ໂຫຼດທັງໝົດ | ວັດ ແລະ VA |
| ການສະຫນອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ | ແຮງດັນ, ໄລຍະແລະຄວາມຖີ່ |
| ຜົນຜະລິດທີ່ຕ້ອງການ | ແຮງດັນ, ໄລຍະແລະຄວາມຖີ່ |
| ເປົ້າໝາຍເວລາແລ່ນ | ນາທີ ຫຼືຊົ່ວໂມງຢູ່ທີ່ການໂຫຼດທີ່ລະບຸໄວ້ |
| UPS topology | ແປງສອງອອນໄລນ໌ຫຼືອື່ນໆ |
| ຊ້ຳຊ້ອນ | ບໍ່ມີ, N+1, ລົດເມຂະໜານ ຫຼືຄູ່ |
| ການຕັ້ງຄ່າແບັດເຕີຣີ | VRLA, lithium-ion ຫຼືໂຄງການສະເພາະ |
| ສະພາບແວດລ້ອມ | ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ລະດັບຄວາມສູງ ແລະຂີ້ຝຸ່ນ |
| ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ | ຄວາມອາດສາມາດ ແລະລະດັບແຮງດັນ/ຄວາມຖີ່ |
| ການຕິດຕາມ | SNMP, RS485, ຕິດຕໍ່ພົວພັນແຫ້ງຫຼືອື່ນໆ |
| ແຜນການຂະຫຍາຍຕົວ | ການໂຫຼດທີ່ຄາດວ່າຈະຫຼັງຈາກຫນຶ່ງຫາຫ້າປີ |
ສະບັບເລກທີ VA ອະທິບາຍຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດ, ບໍ່ແມ່ນພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້. ການຄິດໄລ່ເວລາແລ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຫຼດທີ່ແທ້ຈິງໃນວັດແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບຫມໍ້ໄຟ.
ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດຽວກັນ, ການເພີ່ມພະລັງງານຫມໍ້ໄຟສອງເທົ່າທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ປະມານສອງເທົ່າ. ໃນການປະຕິບັດ, ອັດຕາການໄຫຼ, ຂີດຈໍາກັດການສາກໄຟ UPS, ການຕັ້ງຄ່າຫມໍ້ໄຟແລະການສູນເສຍລະບົບຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ.
ບໍ່. ການຈັດອັນດັບພະລັງງານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫມາຍຄວາມວ່າ UPS ສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ເວລາແລ່ນແມ່ນຂຶ້ນກັບພະລັງງານແບັດເຕີຣີ ແລະ ການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຕົ້ນຕໍ. ສອງລະບົບ UPS ທີ່ມີອັດຕາ kVA ດຽວກັນສາມາດມີເວລາແລ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
ມັນບໍ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ຈາກ Ah ດຽວ. ແຮງດັນຂອງແບດເຕີລີ່, ຈໍານວນຂອງແບດເຕີລີ່, ໂຫຼດວັດ, ປະສິດທິພາບຂອງ UPS, ອັດຕາການໄຫຼແລະແຮງດັນຕັດແມ່ນຍັງຕ້ອງການ.
ຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດອາດຈະກວມເອົາເສັ້ນໂຄ້ງການປົດປ່ອຍແບດເຕີຣີທີ່ແທ້ຈິງ, ພຶດຕິກໍາຂອງ inverter ແລະຂອບເຂດຈໍາກັດການຕັດ. ສູດງ່າຍໆແມ່ນພຽງແຕ່ການຄາດຄະເນການວາງແຜນ.
ການມອບຫມາຍຄວນກວດສອບ UPS, ໂມງປຸກ, bypass, ລະບົບຫມໍ້ໄຟແລະການຕິດຕາມ. ການທົດສອບ runtime ທີ່ມີການຄວບຄຸມໃດໆຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດເພາະວ່າການໄຫຼເຕັມທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນຊົ່ວຄາວໂດຍບໍ່ມີການສະຫງວນຫມໍ້ໄຟທີ່ພຽງພໍ.
ເພື່ອຄາດຄະເນເວລາແລ່ນ UPS, ປ່ຽນທະນາຄານຫມໍ້ໄຟເປັນຊົ່ວໂມງທີ່ໃຊ້ໄດ້ ແລະແບ່ງຕາມການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຈິງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປະຕິບັດຜົນໄດ້ຮັບເປັນມູນຄ່າການວາງແຜນ - ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນ. ເວລາແລ່ນສຸດທ້າຍຕ້ອງຖືກກວດສອບຕໍ່ກັບ UPS ທີ່ເລືອກ, ຂໍ້ມູນການປ່ອຍແບັດເຕີຣີ, ຂໍ້ຈຳກັດຂອງລະບົບ ແລະເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່.
ສຳລັບການຄຳນວນທີ່ເໝາະສົມ, ໃຫ້ສົ່ງຄ່າວັດ ແລະ VA ທີ່ສຳຄັນ, ເວລາແລ່ນທີ່ຕ້ອງການ, ພະລັງງານຂາເຂົ້າ/ຂາອອກ, ເປົ້າໝາຍຊ້ຳຊ້ອນ ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ. ຕິດຕໍ່ USYTU ສໍາລັບ UPS ແລະສະຫນັບສະຫນູນຂະຫນາດຫມໍ້ໄຟ.