23/11/2024 00:19
https://cablematic.com/es/productos/baterias-externas-xbat-para-optima-rt10-para-6k-10k-UP149/
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Baterías externas XBAT para Optima-RT10 para 6K / 10K
REF: UP149
Especificaciones
- Banco de baterías XBAT adicional para modelos Optima RT10 6K / 10K (#UP144) (#UP145).
- Cable a conexión de SAI incluido. Longitud del cable de 1.5m.
- Se pueden conectar tantos XBAT como se quieran, poniendo el cable entre SAI y XBAT o entra XBAT y XBAT.
- Dispone de 20 Baterías de 12V a 9AH.
- Tamaño 133 x 438 x 715 y Peso de 47 Kilos.
PVP
980,03 €
Precio con IVA:
980,03 €
PVD
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Especificaciones
- Banco de baterías XBAT adicional para modelos Optima RT10 6K / 10K (#UP144) (#UP145).
- Cable a conexión de SAI incluido. Longitud del cable de 1.5m.
- Se pueden conectar tantos XBAT como se quieran, poniendo el cable entre SAI y XBAT o entra XBAT y XBAT.
- Dispone de 20 Baterías de 12V a 9AH.
- Tamaño 133 x 438 x 715 y Peso de 47 Kilos.
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Banco de Baterías externas XBAT para modelo Optima RT10 6K (#UP144) y 10K (#UP145. Con este banco se amplía la capacidad de tiempo de respaldo del Sai. En cualquier caso, lo que básicamente hace es mantener la misma potencia de la propia electrónica del SAI pero se amplía en bastantes minutos el rango de tiempo que este tiene para conseguir apagar el PC a tiempo sin perder información o directamente aguantar el tiempo para que la corriente vuelva a estar activa en el circuito eléctrico. Incluye cable necesario de 1.5 metros de longitud para conectar tanto al SAI o al XBAT en caso de que haya mas de uno.
Especificaciones
Especificaciones
- Banco de baterías XBAT adicional para modelos Optima RT10 6K / 10K (#UP144) (#UP145).
- Cable a conexión de SAI incluido. Longitud del cable de 1.5m.
- Se pueden conectar tantos XBAT como se quieran, poniendo el cable entre SAI y XBAT o entra XBAT y XBAT.
- Dispone de 20 Baterías de 12V a 9AH.
- Tamaño 133 x 438 x 715 y Peso de 47 Kilos.
- Peso bruto: 52.0 kg
- Medidas del producto (ancho x profundidad x alto): 13.3 x 43.8 x 71.5 cm
- Número de paquetes: 1
- Master-pack: 1
Términos Técnicos
- SAI
- Ciclos de carga de baterías
SAI
Un sistema de alimentación ininterrumpida, SAI, también conocido como UPS (del inglés uninterruptible power supply), es un dispositivo que, gracias a sus baterías u otros elementos almacenadores de energía, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado y durante un apagón a todos los dispositivos que tenga conectados. Otras de las funciones que se pueden adicionar a estos equipos es la de mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos de la red en el caso de usar corriente alterna. Existen diferentes tipos de SAI
SAI de continua
Las cargas conectadas a los SAI requieren una alimentación de corriente continua, por lo tanto éstos transformarán la corriente alterna de la red comercial a corriente continua y la usarán para alimentar la carga y almacenarla en sus baterías. Por lo tanto no requieren convertidores entre las baterías y las cargas.
SAI de corriente alterna
Estos SAI obtienen a su salida una señal alterna, por lo que necesitan un inversor para transformar la señal continua que proviene de las baterías en una señal alterna.
SAI en estado de espera (Stand-by Power Systems)
Este sistema presenta dos circuitos principales: la alimentación de línea, a la que solo se le agrega un estabilizado y un filtrado adicional al normal de cada equipo a alimentar, y el circuito propiamente SAI, cuyo núcleo es el circuito llamado "inversor". Es llamado sistema en "stand-by", o en espera, debido a que el circuito de alimentación alternativo, el inversor, está "fuera de línea", o inactivo, en espera de entrar en funcionamiento cuando se produzca un fallo en la alimentación de red. Posee un elemento conmutador que conecta y desconecta uno u otro circuito alternativamente.
SAI line-interactive (in-line)
Este tipo de SAI regula las variaciones de tensión mediante elevaciones o reducciones de la tensión de la red. Durante estas intervenciones, el SAI utiliza sus baterías para realizar la regulación de la tensión.
SAI en línea (on-line)
En cambio, en el SAI "en línea" (on-line), la batería y el Inversor están permanentemente siendo utilizados, lo que garantiza una máxima respuesta en tiempo y forma ante el evento de falla de red. Además, también pueden corregir los desplazamientos de frecuencia, ya que re-generan la onda alterna permanentemente.
Diagrama del sistema de alimentación ininterrumpida en línea
En la imagen (1): Rectificador
En la imagen (2): Batería
En la imagen (3): Inversor
SAI de continua
Las cargas conectadas a los SAI requieren una alimentación de corriente continua, por lo tanto éstos transformarán la corriente alterna de la red comercial a corriente continua y la usarán para alimentar la carga y almacenarla en sus baterías. Por lo tanto no requieren convertidores entre las baterías y las cargas.
SAI de corriente alterna
Estos SAI obtienen a su salida una señal alterna, por lo que necesitan un inversor para transformar la señal continua que proviene de las baterías en una señal alterna.
SAI en estado de espera (Stand-by Power Systems)
Este sistema presenta dos circuitos principales: la alimentación de línea, a la que solo se le agrega un estabilizado y un filtrado adicional al normal de cada equipo a alimentar, y el circuito propiamente SAI, cuyo núcleo es el circuito llamado "inversor". Es llamado sistema en "stand-by", o en espera, debido a que el circuito de alimentación alternativo, el inversor, está "fuera de línea", o inactivo, en espera de entrar en funcionamiento cuando se produzca un fallo en la alimentación de red. Posee un elemento conmutador que conecta y desconecta uno u otro circuito alternativamente.
SAI line-interactive (in-line)
Este tipo de SAI regula las variaciones de tensión mediante elevaciones o reducciones de la tensión de la red. Durante estas intervenciones, el SAI utiliza sus baterías para realizar la regulación de la tensión.
SAI en línea (on-line)
En cambio, en el SAI "en línea" (on-line), la batería y el Inversor están permanentemente siendo utilizados, lo que garantiza una máxima respuesta en tiempo y forma ante el evento de falla de red. Además, también pueden corregir los desplazamientos de frecuencia, ya que re-generan la onda alterna permanentemente.
Diagrama del sistema de alimentación ininterrumpida en línea
En la imagen (1): Rectificador
En la imagen (2): Batería
En la imagen (3): Inversor