• ORVALDI V10KRT | 10kW z zestawem 40 baterii 9Ah | 3f-3f/3f-1f
  • ORVALDI V10KRT | 10kW z zestawem 40 baterii 9Ah | 3f-3f/3f-1f
  • ORVALDI V10KRT | 10kW z zestawem 40 baterii 9Ah | 3f-3f/3f-1f
  • ORVALDI V10KRT | 10kW z zestawem 40 baterii 9Ah | 3f-3f/3f-1f

ORVALDI V10KRT z 40x9Ah (zestaw 9U)

15 300,00 zł (Zniżka 401,00 zł)
14 899,00 zł
Brutto

Najniższa cena w ciągu 30 dni:

ORVALDI V10KRT z 40x9Ah zestaw 9U

ZESTAW Z MODUŁEM BATERYJNYM 2xVBBKRT20x9

  • 🔷 WIĘCEJ INFORMACJI O URZĄDZENIU ZNAJDZIESZ TU:  ORVALDI V10KRT
  • 🔷 Możliwość montażu w szafie RACK oraz jako zasilacz typu TOWER
  • 🔷 Konfigurowalne zasilanie 3f-3f lub 3f-1f
  • 🔷 Wymiary UPS: 438 x 133 x 680 mm [rack 3U] (szer. x wys. x gł.)
  • 🔷 Wymiary BAT: 2 x 440 x 135 x 580 mm [rack 3U] (szer. x wys. x gł.)
  • 🔷 Zestaw w szafie RACK zajmie łącznie 6U
Model Czas dla 50% obc. Czas dla 80% obc. Czas dla 100% obc.
V10KRT + 1xVBBKRT20x9 25 min 12 min 8 min

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

ORVALDI V10KRT 3f-3f / 3f-1f

ZESTAW Z MODUŁEM BATERYJNYM 2xVBBKRT20x9

ORVALDI V10KRT

  • 🔷 Możliwość montażu w szafie RACK oraz jako zasilacz typu TOWER
  • 🔷 Konfigurowalne zasilanie 3f-3f lub 3f-1f
  • 🔷 Współczynnik mocy: Power Factor wyjściowy: 1.0
  • 🔷 Ekran dotykowy: 3,5-calowy intuicyjny interfejs dla łatwej obsługi.
  • 🔷 Wyłącznik EPO
  • 🔷 Praca równoległa: Obsługuje do trzech jednostek dla zwiększenia mocy.
  • 🔷 Super ładowarka: Ładowarka 12A
  • 🔷 Aktywny PFC: Korekcja współczynnika mocy wejściowej na poziomie 0,99.
  • 🔷 Kompatybilny z generatorami
  • 🔷 Tryb obejścia: Maintenance Bypass ( MBS - bypass konserwacyjny.)
  • 🔷 Komunikacja: Standard: USB, opcjonalny: SNMP, AS400, Moduł WiFI
  • 🔷 Wymiary UPS: 438 x 133 x 680 mm [rack 3U] (szer. x wys. x gł.)
  • 🔷 Wymiary BAT: 2 x 440 x 135 x 580 mm [rack 3U] (szer. x wys. x gł.)
  • 🔷 Zestaw w szafie RACK zajmie łącznie 9U

ORVALDI V10KRT, V15KRT, V20KRT- rozwiązanie dla wymagających profesjonalistów, zapewniające niezrównaną moc pozorną oraz czynną ze współczynnikiem pf1.0 (10kVA/10kW, 15kVA/15kW, 20kVA/20kV). To urządzenie, które zostało zaprojektowane z myślą o elastyczności, umożliwia instalację zarówno w konfiguracji TOWER, jak i RACK, dostosowując się do różnorodnych środowisk pracy. Konstrukcja UPS pozwalająca na przełączanie między zasilaniem trójfazowym a odbiornikami jednofazowymi i trójfazowymi (3f-3f lub 3f-1f) zapewnia wszechstronność i optymalizację zasilania w każdym środowisku. Wykorzystując zaawansowaną technologię true on-line, seria ORVALDI VKRT gwarantuje najwyższy standard ochrony i jakości zasilania dla podłączonych urządzeń. Idealne dla serwerowni, zaawansowanych laboratoriów, systemów automatyki przemysłowej oraz infrastruktury krytycznej, to urządzenie jest niezastąpionym partnerem w zapewnianiu ciągłości pracy i ochrony przed nieprzewidzianymi przerwami w dostawie prądu. 

WIĘCEJ INFORMACJI O SAMYM URZĄDZENIU ZNAJDZIESZ TU:  ORVALDI V10KRT

Gotowe zestawy z bateriami

Gotowe zestawy z serii ORVALDI V10-20KRT 3f-3f / 3f-1f oferują elastyczność dzięki możliwości podłączenia różnej liczby baterii, co pozwala na optymalne dopasowanie czasu działania. Dla modelu V10KRT z jednym modułem baterii (VBBKRT20x9), czas pracy wynosi 8 minut przy 50% obciążeniu, 5 minut przy 80%, i 4 minuty przy pełnym obciążeniu. Zestaw z dwoma modułami baterii wydłuża czas działania do 25 minut przy 50% obciążeniu, 12 minut przy 80% i 8 minut przy 100%, co daje większą elastyczność w zapewnieniu ciągłości zasilania.

Model Czas dla 50% obc. Czas dla 80% obc. Czas dla 100% obc.
V10KRT + 1xVBBKRT20x9 8 min 5 min 4 min
V10KRT + 2xVBBKRT20x9 25 min 12 min 8 min

TOWER

RACK

V10KRT + 1xVBBKRT20x9

GalleonII-33-4-3inch-10K-20K-front.png

vkrt+1vbbkrt.png

V10KRT + 2xVBBKRT20x9

6_max.jpg

vkrt+2vbbkrt.png

Dane techniczne

opisy vrt 1.jpg
  1. 1 - Włącznik ZIMNY START
  2. 2 - Porty sygnałowy EMBS
  3. 3 - Komunikacja USB
  4. 4 - Złącze wyłącznika EPO (wyłącznik awaryjny)
  5. 5 - Port współdzielenia prądu
  6. 6 - Porty komunikacji pracy równoległej
  7. 7 - Inteligentn slot (SNMP, AS400, WiFi, etc.)
  8. 8 - Złącze baterii zewnętrznych
  9. 9 - Terminal wejścia zasilania INPUT
  10. 10 - Terminal wyjścia zasilania OUTPUT
  11. 11 - Terminal wejścia zasilania BYPASS
  12. 12 - Złącze uziemienia PE
  13. 13 - Złącze uziemienia PE
  14. 13 - Złącze uziemienia PE
opisy vrt 2.jpg
PARAMETRY WEJŚCIA
Ilość faz na wejściu 3 fazy
Napięcie wejściowe 110 VAC(Ph-N) ± 3 % przy 50% Obciążenia / 176 VAC(Ph-N) ± 3 % przy 100% Obciążenia / 300 VAC(L-N) ± 3 % przy 50% Obciążenia / 276 VAC(L-N) ± 3 % przy 100% Obciążenia
Zakres częstotliwości 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz system 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz system
Zniekształcenie THDi <3%
Współczynnik mocy ≥0,99
Złącze wejściowe Terminal
PARAMETRY WYJŚCIA
Ilość faz na wyjściu Konfigurowalny 3 fazy lub 1 faza
Napięcie 360/380/400/415VAC (Ph-Ph) lub 208/220/230/240VAC (Ph-N)
Regulacja napięcia ± 1%
Częstotliwość 46Hz ~ 54 Hz @ system 50Hz 56Hz ~ 64 Hz @ system 60Hz
Odporność na przeciążenia Tryb pracy sieciowej AC (przeciążenie) 100%~110%: 60min; 110%~125%: 10min; 125%~150%:1min; >150% : natychmiast
Tryb pracy bateryjnej (przeciążenie) 100%~110%: 60min; 110%~125%: 10min; 125%~150%:1min; >150% : natychmiast
Sprawność 95.5% - Tryb on-line (praca sieciowa) / 94.5% - Tryb on-line (praca bateryjna)
Współczynnik szczytu 3:1
Zniekształcenie THDu ≦ 2 % @ 100% Obciążenie sieciowe; ≦ 5 % @ 100% Brak obciążenia sieciowego
Współczynnik mocy 1.0
Czas przełączenia Czas przełączenia (On-line <-> praca bateryjna) 0 ms Czas przełączenia (Falownik <-> Obejście) 0 ms (w przypadku awarii blokady fazy, następuje przerwa <4 ms od falownika do obejścia) Czas przełączenia (Falownik <-> ECO) <10 ms
Złącza wyjściowe Terminal
AKUMULATORY
Baterie NIE
Rodzaj obsługiwanych akumulatorów VRLA, AGM
Typ baterii 12V 9Ah
Ilość baterii 40szt
Ilość & pojemność baterii Moduł bateryjny 2 x  VBBKRT20x9 (20szt 9Ah)
Moc ładowarki 1.0~12.0A ±10% (regulowane)
Napięcie DC +/- 13.65 VDC * N ± 1% (N = 20)
Start z baterii "Zimny start" TAK
Czas podtrzymania [50% obciążenia] 25 minut
Czas podtrzymania [80% obciążenia] 12 minut
Czas podtrzymania [100% obciążenia] 12 minuty
KOMUNIKACJA
Wyświetlacz LCD Wyświetlacz dotykowy 3,5’’
Porty i złącza EPO
EMBS
Inteligentny slot
USB
Złącze zew. baterii
Złącze pracy równoległej
Oprogramowanie ViewPower PL
BEZPIECZEŃSTWO
Przełącznik obejścia Bypass elektroniczny
zewnętrzny (opcjonalnie)
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Poziom hałasu <55 dB [100%] @ 1 metr
Temperatura pracy 0 ~ 40 °C (żywotność baterii spadnie po > 25°C)
Wilgotność 0 ÷ 95 % (bez kondensacji)

  • Marka
  • Indeks
    V10KRT40X9

  • Konstrukcja
    Rack mount
  • Topologia
    VFI On-line (podwójna konwersja)
  • Zasilanie 230/400
    Instalacja 3F - 1F
    Instalacja 3F - 3F
  • Moc czynna [kW]
    10
  • Baterie
    Zewnętrzne w zestawie
  • Komunikacja
    EMBS (BypassCOM)
    EPO (PPOŻ)
    RS232
    Slot na kartę rozszerzeń (SNMP, AS400, ModBus)
    USB
  • Inne
    Praca równoległa

Zabezpieczenie pieców centralnego ogrzewania – jak uniknąć problemów przy zaniku zasilania?

Dlaczego zabezpieczenie pieca CO jest tak ważne?

Brak zasilania oznacza zatrzymanie pomp i sterowników. Woda w kotle może się zagotować, co grozi uszkodzeniem instalacji i awarią pieca. To nie tylko ryzyko kosztów, ale także realne zagrożenie dla bezpieczeństwa domowników.

Scenariusze awarii – jak wygląda to w praktyce?

Kocioł zasypowy na węgiel lub drewno

Zanik prądu w środku zimy powoduje zatrzymanie pomp, woda zaczyna wrzeć, zawór bezpieczeństwa wypuszcza parę, a piec może ulec uszkodzeniu.

Kocioł gazowy kondensacyjny

Przy braku prądu sterownik i pompy przestają działać. Instalacja stygnie, a dom w krótkim czasie robi się chłodny. Komfort życia spada błyskawicznie.

Kocioł pelletowy z podajnikiem

Podajnik i wentylator stają, żar zostaje w palenisku, dym cofa się do zasobnika. Instalacja przegrzewa się, a elektronika może zostać uszkodzona.

Co chcemy osiągnąć – wygaszenie czy dalsza praca układu?

Dla kotłów zasypowych zwykle wystarczy podtrzymanie pomp, aby piec ostygł w kontrolowany sposób. Kotły gazowe i pelletowe wymagają często pełnej pracy systemu – pompy, sterownika i podajnika – aby utrzymać ogrzewanie przez kilka godzin.

Aspekty techniczne – jak dobrać zasilanie awaryjne?

Dobór mocy inwertera

UPS nie może być dobrany „na styk”. Pompa 100 W wymaga minimum 200 W, a układ 300–350 W – co najmniej 500 W. Ważny jest zapas, bo prąd rozruchowy pomp bywa nawet 3 razy większy.

Pobór mocy pomp obiegowych

Na tabliczkach znamionowych znajdziemy dane: np. 35 W, 45 W, 60 W w zależności od biegu. Przy kilku pompach i sterowniku obciążenie może wynosić 100–120 W, a chwilowo znacznie więcej.

Dobór akumulatorów

Pojemność akumulatora decyduje o czasie pracy. Należy brać pod uwagę średni pobór mocy. Zapas pojemności pozwala uniknąć rozczarowania, zwłaszcza że realny czas pracy zależy też od temperatury czy wieku akumulatora.

Przykładowe czasy pracy zestawów

Akumulator 150 W 200 W 250 W 300 W 400 W 500 W 600 W
18 Ah 1h 45 min 35 min 30 min 20 min 20 min 15 min
33 Ah 1h 30min 1h 10min 55 min 45 min 35 min 25 min 20 min
55 Ah 2h 35min 1h 55min 1h 35min 1h 20min 1h 45 min 40 min
75 Ah 3h 40min 2h 45min 2h 10min 1h 50min 1h 20min 1h 5min 55 min
100 Ah 5h 20min 4h 3h 10min 2h 40min 2h 1h 35min 1h 20min
120 Ah 6h 25min 4h 50min 3h 50min 3h 10min 2h 25min 1h 55min 1h 35min

Nasze gotowe zestawy zasilania awaryjnego

Kalkulator doboru zestawu – szybki sposób na wybór

Na naszej stronie znajdziesz kalkulator, który po podaniu poboru mocy pomp i sterowników obliczy czas pracy akumulatorów i zaproponuje odpowiedni zestaw. To proste i bezpieczne rozwiązanie dla każdego.

Blog

Ładowanie...