- 适用场景:实验室供电方案
- 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
实验室的负载构成比一般场景复杂:既有电脑与数据采集设备这类普通负载,也有感性负载与容性负载;既有单相供电设备,也有三相供电设备。同一间实验室里,不同设备对电源精度、波形失真与中断时间的要求并不一致。
对实验室来说,供电质量直接关系数据可信度。波形失真、谐波与频率漂移都可能让测量结果出现偏差;瞬断则可能让正在运行的实验中断,有些实验一旦中断就无法续做,代价很高。

配置方案与冗余设计
推荐以在线式双变换机型为主。输出端电压精度与波形质量高,对测量仪器与数据采集设备更友好。涉及电机、真空泵、压缩机等设备的实验室,则应选择输出带隔离变压器的机型,兼顾供电纯净与设备耐受。
配电上建议按设备性质分组:精密测量设备与数据采集系统单独回路,动力类设备(泵、压缩机、加热装置)另一回路。这样既减少互相干扰,也便于按组统计功率。
容量核算时要把所有设备的功率列全。实验室里常被忽略的是加热装置与真空泵,这两个功率往往不小,启动电流还大。
- 以在线式双变换机型为主,保证输出精度与波形质量
- 含电机类设备的实验室选带隔离变压器的机型
- 精密测量设备与动力设备分回路供电
- 单相与三相负载分别核算,按最大相校核
- 容量核算时把加热装置与真空泵计入
- 把供电状态纳入记录,便于实验结果溯源
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
FR-UK15kVA / 2.4kW~540kW
FR-UK160kVA / 2.4kW~540kW
FR-UK3kVA~600kVA / 2.4kW~540kW
FR-UK600kVA / 2.4kW~540kW
FR-UK3kVA~600kVA / 2.4kW~540kW
FR-UK160kVA / 2.4kW~540kW
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
MASTER6-30KVA30kVA / 5kW~720kW
YDC9100-RT1kVA~10kVA / 800W~9000W
YDC9101S1000VA / 800W
YDC9102S2000VA / 1800W
YDC9103S3000VA / 2400W
YDC9106S6000VA / 5400W
YDC9110S10000VA / 9000W
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
49711kVA / 900W~10kW
N1XILIE1kVA~11kVA / 900W~10kW
NXILIE10kVA / 900W~10kW
RUPS1kVA~11kVA / 900W~10kW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。
