Fuji Electric rilascia una guida sulla configurazione UPS per la stabilità di potenza

January 21, 2026
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Interruzioni di corrente, perdita di dati e fermi di produzione sono incubi che tengono sveglie le aziende di notte.Scegliere il giusto sistema di alimentazione ininterrotta (UPS) è come armare operazioni critiche con uno scudo impenetrabile contro interruzioni elettricheMa come possono le organizzazioni assicurarsi che questo scudo sia efficace e adattato alle loro esigenze?,offrendo una tabella di marcia per un'infrastruttura energetica resiliente.

Selezione UPS: analisi dei bisogni come base

Prima di selezionare un UPS, è fondamentale definire i requisiti operativi.Climatizzazione, elaborazione dei dati, telecomunicazioni, supporto vitale e circuiti di segnale.

  • Tempo di ritardo accettabile:L'intervallo massimo tollerabile tra il guasto di corrente principale e l'attivazione della UPS.
  • Durata del backup:Il tempo minimo di funzionamento richiesto per l'alimentazione di emergenza o di riserva.
  • Criticità del carico:L'importanza dei carichi che l'UPS deve sostenere.

Questi fattori influenzano direttamente la capacità e la scelta del tipo di UPS.

Unifase contro trifase: decisioni di configurazione di potenza

L'energia monofase è comune nelle case e nelle piccole imprese, sufficiente per l'illuminazione, ventilatori, aria condizionata limitata, computer e motori di meno di 5 cavalli.i motori monofase attirano correnti di avvio significativamente più elevate rispetto agli equivalenti trifase, rendendo l'alimentazione trifase più efficiente per applicazioni industriali.

L'elettricità a tre fasi domina le grandi imprese, i data center e la produzione a livello globale.le connessioni trifase sono standard per carichi superiori a 5·7 kW. La selezione del UPS (singolo o trifase) dipende da:

  • Tipi di carico collegati.
  • Costruzione di distribuzione elettrica da interruttore a stanze protette.
Configurazioni delle fasi di ingresso e di uscita del sistema UPS

L'alimentazione trifase comprende tre circuiti monofase con differenze di fase di 120 gradi, fornendo una maggiore capacità di potenza.

  • Input/uscita trifase (3/3):Per carichi trifase.
  • Input trifase/uscita monofase (3/1):Per carichi monofase.
  • Input/uscita monofase (1/1):Per applicazioni su piccola scala come bancomat o computer desktop.

La protezione centralizzata dell'energia utilizzando grandi sistemi UPS a tre fasi semplifica la pianificazione della continuità, mentre gli approcci decentralizzati impiegano più unità UPS più piccole per la protezione localizzata.

Calcoli della capacità di carico UPS

La determinazione della capacità dell'UPS comprende:

  1. Richiesta di carico:Indicare i carichi collegati, inclusi i fattori di potenza (misurati o stimati).
  2. Configurazione UPS:Selezionare la ridondanza (ad esempio, N+1 per i carichi critici).
  3. Selezione della capacità:Dividere il carico totale per N per ricavare la capacità individuale del UPS.

Per i carichi dinamici, devono essere presi in considerazione fattori quali le correnti di sovratensione, le correnti di processo di picco e le sequenze operative.

Calcolo della capacità della batteria

Le batterie forniscono corrente continua durante le interruzioni e sono fondamentali per la funzionalità dell'UPS.

  • Design Life contro Real Life:Influenzato dalla temperatura, dai cicli di carica e dalla profondità di scarica.
  • Impatto della temperatura:La capacità diminuisce al di sotto di 25°C; la durata di vita si dimezza per ogni 8°C al di sopra di 25°C.
  • Frequenza/profondità di scarica:I frequenti cicli superficiali riducono la durata della vita di meno dei cicli profondi.

La capacità della batteria deve tenere conto di:

  • Caratteristiche del carico (continua, non continua, istantanea).
  • Margini di progettazione (buffer del 10­15%).
  • Fattori di invecchiamento (1,25 moltiplicatore per l'acido piombo).
  • Coefficienti di correzione della temperatura.
Selezione del cavo e del dispositivo di protezione

Cavi:La sezione trasversale dipende dall'aumento di temperatura e dal calo di tensione ammissibili.

Protezione del circuito:Gli interruttori di circuito a cassa stampata (MCCB) proteggono da sovraccarichi e cortocircuiti.

  • I dispositivi a monte devono tollerare correnti di guasto più elevate di quelli a valle.
  • La protezione della batteria richiede MCCB con impostazioni di trip magnetici inferiori al 70% della corrente di cortocircuito della batteria.

La corretta scelta dei cavi e dei dispositivi di protezione garantisce l'affidabilità e la sicurezza del sistema in caso di guasti.