- 工频三进三出 10kVA 至 160kVA,输出功率因数 0.9,效率标称 95%。
- 双 DSP 数字化控制,开机自诊断,支持过载与短路多重防护。
- 标配输入滤波与输出隔离变压器,输入功率因数 ≥0.97。
- 支持 6 台并机,均流度小于 3%,电池 360-384Vdc、30-32 节可选。
容量分档与机身规格
覆盖 10kVA 到 160kVA 共九个容量点。10kVA 到 30kVA 机身宽度较窄,40kVA 及以上改用更宽的机柜,100kVA 以上分 6P 与 12P 两种整流配置,重量差别明显:100kVA 的 6P 版本 555kg,12P 版本 1190kg。
输出功率因数 0.9,输出为三相 380/400/415V。效率标称可达 95%,电池电压 360-384Vdc,30-32 节可选。
| 型号 | 额定容量(kVA/kW) | 输入电压范围 | 输出功率因数 | 净重 | 整机效率 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP10 | 10/9 | ±25% | 0.9 | 135kg | 标称可达 95% |
| EP20 | 20/18 | ±25% | 0.9 | 170kg | 标称可达 95% |
| EP30 | 30/27 | ±25% | 0.9 | 201kg | 标称可达 95% |
| EP40 | 40/36 | ±25% | 0.9 | 240kg | 标称可达 95% |
| EP60 | 60/54 | ±25% | 0.9 | 305kg | 标称可达 95% |
| EP80 | 80/72 | ±25% | 0.9 | 455kg | 标称可达 95% |
| EP100 | 100/90 | ±25% | 0.9 | 555kg(6P)/ 1190kg(12P) | 标称可达 95% |
| EP120 | 120/108 | ±25% | 0.9 | 660kg(6P)/ 1290kg(12P) | 标称可达 95% |
| EP160 | 160/144 | ±25% | 0.9 | 830kg(6P)/ 1460kg(12P) | 标称可达 95% |
左右滑动可查看完整表格

双 DSP 控制带来的差别
控制系统采用双 DSP 数字化架构,分别处理整流与逆变环节的运算。数字化控制的好处是参数由程序设定,控制精度稳定,不受元件温漂影响。
开机自诊断在系统上电阶段检查关键回路状态,异常时给出提示并阻止带病启动。这项功能在工业现场比较实用,因为工业用电环境的异常往往在上电阶段就能看出来。
- 双 DSP 分别处理整流与逆变运算
- 参数由程序设定,控制精度不受元件温漂影响
- 开机自诊断在上电阶段检查关键回路
- 支持过载、短路等多重防护与远程 EPO
输入滤波与输出隔离
标配输入滤波与输出隔离变压器。输入滤波主要针对整流器产生的谐波电流,输出隔离变压器则阻断负载侧与电网侧的干扰传递。两台设备在同一配电回路上时,这类配置的作用更明显。
输入功率因数 ≥0.97,配合 12 脉冲整流的机型可进一步降低输入谐波。谐波电流对上游变压器、发电机与无功补偿装置都有影响,工厂配电系统里这项指标值得单独核对。
隔离变压器的空载损耗计入机房热量。工频机型的整机效率低于高频机型,长期运行的损耗差异在电费与制冷上有体现,选型时把这两项一并考虑更完整。
并机均流度与负载分配
支持 6 台并机,均流度小于 3%。均流度指的是各台实际承担负载与平均值的偏差,指标越好说明负载分配越均衡,个别设备长期超载的风险越低。
并机运行时,电池组的老化速度也与负载分配相关。负载高的那台电池放电更深,循环寿命消耗更快,长期运行后各台的电池状态会拉开差距。
- 支持 6 台并机,均流度小于 3%
- 负载分配均衡,减少个别设备长期超载
- 并机线缆长度与连接阻抗对称
- 定期核对各台负载率与电池状态
适用行业与配置要点
适用于 IDC 数据中心与工业应用供电场景,包括制造车间、化工装置、轨道交通与能源行业的关键用电回路。这些场景的电网条件相对复杂,负载中感性成分较多。
配置要点有三项:按负载总功率与功率因数确定容量;按现场谐波情况决定整流脉波数;按后备时间与电池架条件确定电池节数。
机房或配电室要按重型设备安排承重与通道,100kVA 以上机型重量超过一吨,运输与就位通常需要吊装配合。
- 适用于 IDC 与工业现场关键供电回路
- 按负载功率与功率因数确定容量
- 按现场谐波情况决定整流脉波数
- 一吨以上机型需吊装配合就位
