- 适用场景:建筑楼宇供电方案
- 给出配置方案与冗余设计要点
- 列出该场景常配机型与容量对照
- 含施工验收与运行维护要点
- 容量按现场负载清单核算
这一场景的供电需求出在哪
智能楼宇的核心是把各类子系统联网管理,用电保护的落点主要在三块:楼宇自控系统、安防报警管理系统与计算机机房系统。这三类系统一旦失电,影响的不只是数据,还包括门禁、监控与消防联动这类安全功能。
楼宇内的用电对象可以分成两组。办公系统包括自动化办公设备、服务器与存储、公共安全监控与安防报警设备;服务系统的点位更分散——服务中心、对外服务平台、自助查询与打印设备、显示系统与门禁设备,数量大且分布在不同楼层。

配置方案与冗余设计
集中供电部分建议采用冗余并机。按 N+1 配置时,用户的最大负载量不超过 N 台单机的总输出功率;系统正常工作时由 N+1 台机器平均分担负载电流;某台故障时通过选择性跳闸自动脱机,由剩下的 N 台继续提供逆变电源。
并机台数不是越多越好。冗余系统内单机数量增加,整套系统的输出功率余量会减小,抗过载能力也随之下降。从应用技术的角度,建议尽量选用 1+1 或 2+1 这类结构清晰的冗余方式。
分散点位适合按楼层或按系统分区供电。门禁、监控与楼控的供电回路应相互独立,避免一处故障影响多个子系统。
- 楼宇自控、安防与机房系统分别设置供电回路
- 集中部分采用 N+1 冗余并机,优先 1+1 或 2+1 结构
- 按楼层与系统分区配电,避免故障跨系统扩散
- 门禁、监控与消防联动回路单独设置并纳入监视
- 分散点位就地配置小容量机型,减少长距离配电
- 把 UPS 状态接入楼宇管理平台统一告警
该场景常配的机型
下面列出的机型是这一场景里出现频次较高的型号,涵盖了从小容量单机到大容量并机的不同配置方式。具体容量要按现场负载清单核算,形态按机房条件选择。
SUA1000ICH1000VA / 670W
SUA1000UXIC1000VA / 800W
SUA1500ICH1500VA / 980W
SUA1500R1500VA / 980W
SUA2200ICH2200VA / 1980W
SUA2200R2200VA / 1980W
SUA2200UXIC2200VA / 1980W
SUA3000ICH3000VA / 2700W
SUA3000R3000VA / 2700W
SUA3000ICH3000VA / 2700W
SUA5000ICH5000VA / 3750W
SUA750ICH750VA / 500W
SURT10000UXIC10kVA / 8000W
SURT1000UXIC1000VA / 700W
SURT1000XLIC1000VA / 700W
SURT15KUXI15kVA / 12kW
SURT2000UXIC2000VA / 1400W
SURT2000XLIC2000VA / 1400W
SURT20KUXI20kVA / 16kW
SURT3000UXIC3000VA / 2100W
SURT3000XLIC3000VA / 2100W
SURT5000UXIC5000VA / 3500W
SURT6000UXIC6000VA / 4200W
SURT8000UXIC8000VA / 6400W
SUA1000R1000VA / 670W
KR1-3KVA3kVA / 900W~540kW
KR10-20KVA20kVA / 900W~540kW
KR20-200KVA200kVA / 900W~540kW
KR6-10KVA10kVA / 900W~540kW
EPI6kVA~800kVA / 5kW~720kW
EPOWER-L6kVA~800kVA / 5kW~720kW
EPOWER10-200KVA200kVA / 5kW~720kW
EPOWER300-800KVA800kVA / 5kW~720kW
GP8006kVA~800kVA / 5kW~720kW
HIPOWER200-500KVA500kVA / 5kW~90kW
HIPOWER60-160KVA60kVA / 5kW~90kW
MASTER6-30KVA30kVA / 5kW~720kW
YDC33006kVA~100kVA / 5kW~90kW
YDC93006kVA~100kVA / 5kW~90kW
3C10KS10000VA / 9000W
3C15KS15kVA / 13.5kW
3C20KS20kVA / 18kW
C10K10000VA / 9000W
C10KS10000VA / 9000W
C1K1000VA / 800W
C1KR1000VA / 800W
C1KRS1000VA / 800W
C1KS1000VA / 800W
C2K2000VA / 1600W
C2KR2000VA / 1600W
C2KRS2000VA / 1600W
C2KS2000VA / 1600W
C3K3000VA / 2400W
C3KR3000VA / 2400W
C3KRS3000VA / 2400W
C3KS3000VA / 2400W
C6K6000VA / 5400W
C6KRS6000VA / 4200W
C6KS6000VA / 5400W
EHXILIE20kVA~500kVA / 18kW~450kW
HPHXILIE20kVA~500kVA / 18kW~450kW
HXILIE20kVA~500kVA / 18kW~450kW
NTXILIE20kVA~500kVA / 18kW~450kW常配机型容量一览
| 型号 | 额定容量 | 输出功率 | 拓扑 | 安装形式 | 电池配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUA1000ICH | 1000VA | 670W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SUA1000UXIC | 1000VA | 800W | 在线互动式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SUA1500ICH | 1500VA | 980W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SUA1500R | 1500VA | 980W | 在线互动式 | 机柜 | 标机 内置电池 |
| SUA2200ICH | 2200VA | 1980W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SUA2200R | 2200VA | 1980W | 在线互动式 | 机柜 | 标机 内置电池 |
| SUA2200UXIC | 2200VA | 1980W | 在线互动式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SUA3000ICH | 3000VA | 2700W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SUA3000R | 3000VA | 2700W | 在线互动式 | 机柜 | 标机 内置电池 |
| SUA3000ICH | 3000VA | 2700W | 在线互动式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SUA5000ICH | 5000VA | 3750W | 在线互动式 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SUA750ICH | 750VA | 500W | 在线互动式 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT10000UXIC | 10kVA | 8000W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT1000UXIC | 1000VA | 700W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT1000XLIC | 1000VA | 700W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT15KUXI | 15kVA | 12kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT2000UXIC | 2000VA | 1400W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT2000XLIC | 2000VA | 1400W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT20KUXI | 20kVA | 16kW | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT3000UXIC | 3000VA | 2100W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT3000XLIC | 3000VA | 2100W | 在线式双变换 | 塔式 | 标机 内置电池 |
| SURT5000UXIC | 5000VA | 3500W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT6000UXIC | 6000VA | 4200W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
| SURT8000UXIC | 8000VA | 6400W | 在线式双变换 | 塔式 | 长机 不含内置电池 |
左右滑动可查看完整表格
表格可以左右滑动查看完整内容。选型时先把负载总量确定下来,再回到表格里找对应容量段。
施工、验收与运行维护
安装前要确认三件事:配电柜的进线容量与断路器规格是否匹配,机房或设备间的地面承重能否支撑电池组,以及通风散热路径是否通畅。这三项在方案阶段就该核实,到现场才发现往往只能改方案。
验收环节重点看接线与参数:输入输出端子按扭矩复紧、接地电阻符合规范、绝缘测试合格,UPS 的输入输出参数按现场实际电压与负载设置,并留存设置记录。
运行期的维护按周期推进:常规巡检看负载率与告警,季度做一次断电放电测试并记录后备时间,半年测量一次电池单体电压关注一致性。用数据判断电池更换时机,比等停电时才发现问题可靠得多。
