Výpočet doby rezervního výkonu zátěže z UPS
Kalkulačka záložní baterie umožňuje vypočítat dobu, po kterou baterie vydrží napájet konkrétní zařízení se známým výkonem. To se může hodit pro odhad výdrže baterie u různých zařízení v případě výpadku proudu a také vám pomůže koupit baterii s požadovanou kapacitou v ampérech. Zadejte kapacitu jedné baterie (v Ah): Zadejte napětí jedné baterie (ve Voltech): Zadejte spotřebu energie zátěže (ve Wattech): Zadejte účinnost měniče (v %): Zadejte počet baterií: Vyberte typ připojení: Vypočítejte provozní dobu
Jak počítá kalkulačka záložního napájení?
Krok 1: Zadání dat
Do příslušných polí zadejte požadované parametry:
- Kapacita jedné baterie (v Ah): Zadejte kapacitu baterie v ampérhodinách. Například u standardní baterie to může být 100 ampérhodin.
- Napětí jedné baterie (ve voltech): Zadejte napětí baterie. Obvykle je to 12 V pro většinu baterií.
- Spotřeba energie při zátěži (ve wattech): Zadejte výkon zařízení, které chcete připojit. Pokud se například jedná o 60W žárovku, zadejte 60.
- Účinnost invertoru (v %): Zadejte účinnost měniče v procentech. Výchozí hodnota je 85 % (zadejte 85).
- Počet baterií: Uveďte prosím počet baterií, které plánujete použít ve svém záložním napájecím systému.
- Typ připojení: Vyberte typ připojení baterie: „Sériové“ nebo „Paralelní“. To ovlivní celkové napětí a kapacitu systému.
Krok 2: Vzorce pro výpočet životnosti baterie
Pro výpočet provozní doby se používá následující vzorec:
Doba provozu (hodiny) = (celková kapacita (Ah) × napětí (V) × účinnost) / spotřeba energie (W)
Stanovení celkové kapacity a napětí
V závislosti na zvoleném typu připojení (sériové nebo paralelní) se určí celková kapacita a napětí:
- Sériové připojení:
- Celkové napětí = napětí jedné baterie × počet baterií
- Celková kapacita = Kapacita jedné baterie
- Celkové napětí = napětí jedné baterie
- Celková kapacita = Kapacita jedné baterie × Počet baterií
Krok 3: Kalkulačka životnosti baterie
Po zadání všech potřebných údajů klikněte na tlačítko „Vypočítat pracovní dobu“.
Krok 4: Získání výsledku výpočtu kalkulačky
Výsledek se zobrazí pod tlačítkem. Zobrazí se doba výdrže baterie hodinek. Pokud zadáte nesprávné hodnoty, zobrazí se zpráva s výzvou k zadání správných údajů.
Příklad 1: Výpočet provozní doby 60 ampérové baterie se zátěží 100 wattů
- Kapacita baterie: 60 ampér
- Napětí baterie: 12V
- Příkon zátěže (například: plynový kotel): 100W
- Účinnost invertoru: 85 %
- Počet baterií: 1
- Typ připojení: ponechte sériové
Výsledek: Výdrž baterie 60 ampérhodin při spotřebě 100 wattů vystačí na 6 hodin a 12 minut.
Příklad 2:
- Kapacita jedné baterie: 24 Ah
- Napětí jedné baterie: 12V
- Příkon zátěže: 100W
- Účinnost invertoru: 90 %
- Počet baterií: 2
- Typ připojení: Paralelní
Výsledek: Doba provozu ≈ 1.20 hodiny (nebo 72 minut).
Jak dlouho vydrží 100ampérhodinová baterie?
Výsledek: Výdrž baterie 100 ampérhodin při spotřebě 100 wattů vystačí na 10 hodin a 20 minut.
Kapacita baterie (ampéry) Výkon zařízení (Watty) Délka práce (hodina) 100 100 10.2 100 150 7.2 100 200 5.4 100 300 3.6 V této tabulce jsou výsledky online kalkulátoru pro záložní napájení, který ukazuje, jak dlouho vydrží jedna 100ampérová 12voltová baterie při různém příkonu elektrospotřebiče (bojler, lednička, notebook, TV atd.) připojeného přes invertor (UPS) s účinností 90 %.
Vezměte prosím na vědomí, že výpočty jsou přibližné a závisí na skutečném stavu vašeho zařízení. Ujistěte se prosím, že všechny zadané informace jsou přesné.
Základní jednotky měření v elektřině
- Volt (V) — jednotka měření elektrického napětí. Ukazuje, jak silně může elektrické pole přitahovat nebo odpuzovat náboje. Například v domácí elektrické síti je napětí obvykle 220-240 voltů.
- Watt (W) — jednotka měření výkonu. Ukazuje, kolik energie se spotřebuje nebo vyrobí za dané časové období. Jeden watt se rovná jednomu joulu energie použité za jednu sekundu. Například 60wattová žárovka spotřebuje 60 joulů energie za sekundu.
- Ampér (A) — jednotka měření síly proudu. Ukazuje, kolik elektrických nábojů projde vodičem za jednotku času. Jeden ampér se rovná jednomu coulombu náboje procházejícího průřezem vodiče za jednu sekundu.
Tabulka (příklady, jak dlouho vydrží 12voltové baterie různých kapacit bez zohlednění ztrát)
Kapacita baterie (Ah) Provozní doba při zátěži 100 W (h) Provozní doba při zátěži 150 W (h) Provozní doba při zátěži 200 W (h) 10 1.2 0.8 0.6 20 2.4 1.6 1.2 30 3.6 2.4 1.8 40 4.8 3.2 2.4 50 6 4 3 60 7.2 4.8 3.6 80 9.6 6.4 4.8 100 12 8 6 120 14.4 9.6 7.2 150 18 12 9 Poznámky:
- Výpočty neberou v úvahu ztráty při přeměně energie, vnitřní odpor baterie a další faktory, které mohou zkrátit skutečnou provozní dobu.
- Skutečná provozní doba může být kratší, než je uvedeno v tabulce.
Účtování skutečných ztrát baterie
Aby bylo možné zohlednit skutečnou ztrátu baterie, existuje několik faktorů, které ovlivňují dobu běhu a které je třeba vzít v úvahu. Zde jsou ty hlavní a přístupy k úpravě výpočtů:
1. Účinnost baterie
Když se baterie vybije, ztrácí část své energie ve formě tepla. Skutečná účinnost může být 80-95% v závislosti na typu baterie (olověná, lithium-iontová atd.).
Provozní doba (h) = (kapacita (Ah) × 12 V × účinnost) / výkon zátěže (W)
Pokud je například účinnost 90 %, pak výsledek vynásobte 0.9.
2. Samovybíjení baterie
Některé baterie mají vysokou rychlost samovybíjení (zejména olověné baterie). To může snížit skutečnou kapacitu o 1-3 % za den.
Nastavení: Snižte kapacitu v závislosti na době skladování nebo provozní době.
3. Ztráty na měniči nebo měniči
Pokud použijete k připojení AC měnič, jeho účinnost je 85-95%.
Doba chodu (s invertorem) = (kapacita (Ah) × 12 V × účinnost baterie × účinnost invertoru) / výkon zátěže (W)
4. Teplotní faktory
Nízké teploty mohou výrazně snížit kapacitu baterie. Například při -10°C může kapacita klesnout o 20-50%.
Nastavení: Pokud je baterie provozována v chladných podmínkách, snižte kapacitu ve výpočtech v závislosti na teplotě.
5. Hloubka vybití (DoD)
Ne všechny baterie lze vybít na 100 %. Například:
- Olověný akumulátor se doporučuje vybíjet maximálně na 50-60%.
- Lithium-iontové baterie umožňují hluboké vybití (až 80-90%).
Nastavení:
Opravená kapacita = Kapacita (Ah) × Přípustná hloubka vybití (v %)
6. Zohlednění vnitřního odporu
Vnitřní odpor baterie ovlivňuje účinnost při velkém zatížení, zejména u starších baterií.
Nastavení: Snižte účinnost ve výpočtech o 5-10 % u starých nebo nabitých baterií.
Příklad upraveného výpočtu:
- Kapacita: 100 Ah
- Napětí: 12V
- Výkon zátěže: 150 W
- Účinnost baterie: 90 % (0.9)
- Účinnost invertoru: 90 % (0.9)
- Hloubka vybití: 80 % (0.8)

0 — text tlačítka „Koupit“, je-li = 0, zobrazí se tlačítko „Upozornit na příjem“ 2 Předobjednávka — tento typ prodeje NEZohľadňuje zbytky, zboží tohoto typu lze vždy zakoupit, text se zobrazí na tlačítku „Předobjednat“. 3 Pouze na objednávku – tento typ prodeje NEZohľadňuje zbytky, takové zboží je na zakázku, text se zobrazuje na tlačítku “Objednat” -> Upozornit na příjem

Pro napájení topných kotlů o výkonu až 600 VA, čistý sinus, zemnící modul, ochrana proti přetížení.
0 — text tlačítka „Koupit“, je-li = 0, zobrazí se tlačítko „Upozornit na příjem“ 2 Předobjednávka — tento typ prodeje NEZohľadňuje zbytky, zboží tohoto typu lze vždy zakoupit, text se zobrazí na tlačítku „Předobjednat“. 3 Pouze na objednávku – tento typ prodeje NEZOHLEDŇUJE zbytky, takové zboží je vyráběno na zakázku, text se zobrazuje na tlačítku “Objednat” -> Koupit

Nepřerušitelný zdroj energie pro plynový kotel. 220 V, 270 VA (200 W). Čistý sinus.
0 — text tlačítka „Koupit“, je-li = 0, zobrazí se tlačítko „Upozornit na příjem“ 2 Předobjednávka — tento typ prodeje NEZohľadňuje zbytky, zboží tohoto typu lze vždy zakoupit, text se zobrazí na tlačítku „Předobjednat“. 3 Pouze na objednávku – tento typ prodeje NEZOHLEDŇUJE zbytky, takové zboží je vyráběno na zakázku, text se zobrazuje na tlačítku “Objednat” -> Koupit

Uzavřená olověná bezúdržbová baterie AGM
0 — text tlačítka „Koupit“, je-li = 0, zobrazí se tlačítko „Upozornit na příjem“ 2 Předobjednávka — tento typ prodeje NEZohľadňuje zbytky, zboží tohoto typu lze vždy zakoupit, text se zobrazí na tlačítku „Předobjednat“. 3 Pouze na objednávku – tento typ prodeje NEZohľadňuje zbytky, takové zboží je vyráběno na zakázku, text se zobrazuje na tlačítku “Objednat” -> Předobjednat
- Jak zvolit optimální konfiguraci UPS pro organizaci nepřerušitelného napájení zařízení a domácích spotřebičů v domě
- Jednoduchý způsob, jak vypočítat dobu zálohování nepřerušitelného napájení
- Propracovaná metoda pro výpočet doby rezervy nepřerušitelného napájení
- Hotové tabulky hodnot rezervních časů pro systémy nepřerušitelného napájení řady SKAT a TEPLOCOM
- Jak prodloužit dobu zálohování zátěže?
Jak zvolit optimální konfiguraci UPS pro organizaci nepřerušitelného napájení zařízení a domácích spotřebičů v domě
Je poměrně obtížné odpovědět na otázku o výběru konfigurace nepřerušitelného zdroje napájení, aby bylo zajištěno spolehlivé napájení topných a inženýrských systémů a domácích elektrických spotřebičů. V podstatě se jedná o rovnici s mnoha neznámými. Ostatně dopředu se neví, jak špatné bude napájení sítě a jak dlouhé budou výpadky proudu.
V první fázi je nutné určit celkový výkon všech spotřebičů energie, jejichž provoz musí být zajištěn při absenci síťového napájení. Na základě této hodnoty je nutné vybrat UPS s výkonem o 20 % vyšším, než je hodnota maximálního zatížení. Poté musíte určit kapacitu externích baterií na základě požadované doby zálohování.
Nejoptimálnějším řešením pro nepřerušitelné napájení je rozdělení zátěže na několik menších skupin spotřebitelů. A vyřešit problém poskytování rezerv odděleně pro různé skupiny spotřebitelů v závislosti na jejich důležitosti. Při volbě konfigurace zdroje nepřerušitelného napájení a baterií je třeba vzít v úvahu, že zvýšení rezervy výkonu UPS nevede k lineárnímu prodloužení doby trvání rezervy. Pro zajištění vysokého zátěžového výkonu je zapotřebí výkonnější UPS a pro zajištění dlouhé doby rezervy je nutné zvýšit kapacitu externích baterií.

Jednoduchý způsob, jak vypočítat dobu zálohování nepřerušitelného napájení
Doba rezervy chodu je určena především dvěma parametry: výkonem užitečného zatížení a celkovou kapacitou všech baterií.
Je však třeba poznamenat, že závislost doby rezervy na těchto parametrech není lineární. Ale pro rychlý hrubý odhad prodlevy můžete použít jednoduchý vzorec.
T=E*U/P (hodiny),
kde E – kapacita baterie, U – napětí baterie, P – výkon zátěže všechna připojená zařízení.
Propracovaná metoda pro výpočet doby zálohování nepřerušitelného napájení
Pro upřesnění výpočtu rezervního času jsou navíc zavedeny speciální koeficienty: účinnost měniče, koeficient vybití baterie, koeficient dostupné kapacity v závislosti na okolní teplotě.
S přihlédnutím k těmto koeficientům má výpočetní vzorec následující podobu.
T = E * (U / P )* KPD * Kra * KDE (hodiny),
kde KPD (účinnost měniče) je v rozmezí 0,7-0,8,
KRA (poměr vybití baterie) je v rozmezí 0,7-0,9,
KDE (poměr dostupnosti kapacity) je v rozmezí 0,7-1,0.
Dostupný kapacitní koeficient má komplexní závislost na hodnotě teploty a rychlosti zatížení. Čím nižší je teplota vzduchu, tím nižší je poměr dostupné kapacity. Čím pomaleji se energie baterie spotřebovává, tím vyšší je koeficient dostupné kapacity.
<strong>Hotové tabulky hodnot rezervních časů pro systémy nepřerušitelného napájení řady SKAT a TEPLOCOM</strong>
<strong><br /></strong>
<strong>Tabulka přibližných dob rezerv</strong> <strong>TEPLOCOM-300</strong>
Vyžaduje jednu 12V externí baterii
Kapacita v Ah Výkon zátěže, VA 100 150 200 250 270 26 2 h 18 min 1 h 22 min 55 minut 44 minut 39 minut 40 3 h 37 min 2 h 15 min 1 h 36 min 1 h 15 min 1 h 09 min 65 7 h 01 min 4 h 00 min 2 h 45 min 2 h 12 min 1 h 54 min 100 12 h 00 min 7 h 12 min 5 h 00 min 3 h 40 min 3 h 26 min <strong>Tabulka přibližné doby rezervy TEPLOCOM-1000</strong>
Vyžaduje dvě externí 12V baterie
Kapacita baterie, Ah Zatížení, VA
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2 × 40 9,37 4,06 2,31 1,51 1,36 1,22 1,07 0,53 0,39 0,34 2 × 65 16,15 7,12 4,40 3,02 2,29 1,56 1,44 1,36 1,28 1,11 2 × 100 27,11 11,55 7,33 5,23 4,12 3,05 2,44 2,22 2,01 1,49 2 × 120 32,37 14,52 9,44 6,10 5,11 4,12 3,14 2,51 2,33 2,15 2 × 150 40,47 17,40 11,24 8,19 5,57 5,07 4,17 3,28 2,57 2,42 2 × 200 54,23 24,48 15,47 11,27 9,09 6,50 5,45 5,08 4,31 3,54 Tabulka přibližné doby rezervy SKAT-UPS 3000 RACK
Vyžaduje 8 externích baterií s napětím 12 voltů
Kapacita baterie, Ah Zatížení, VA
500 1000 1500 2000 2500 3000 65 12 h 20 min 5 h 10 min 2 h 55 min 2 h 15 min 1 h 40 min 1 h 25 min 100 19 h 25 min 8 h 40 min 5 h 20 min 3 h 40 min 2 h 45 min 2 h 15 min 120 23 h 05 min 11 h 35 min 7 h 00 min 4 h 45 min 3 h 30 min 2 h 45 min 150 28 h 55 min 14 h 20 min 8 h 45 min 6 h 30 min 4 h 50 min 3 h 40 min 200 38 h 30 min 19 h 10 min 12 h 45 min 8 h 45 min 7 h 00 min 5 h 20 min Řada značek UPS S.K.A.T. и TEPLOCOM poskytuje schopnost organizovat spolehlivé nepřerušované napájení spotřebitelům různých kapacit a účelů. Nepřerušitelné zdroje napájení umožňují zorganizovat nepřetržité napájení z malého topného kotle nebo oběhového čerpadla až po napájení celého domu nebo kanceláře. Specializované UPS umožňují organizovat nepřerušitelné napájení pro zvláště důležité objekty, jako jsou komunikační systémy, komunikační zařízení, zabezpečovací a řídicí systémy.
<strong>Jak prodloužit dobu zálohování zátěže?</strong>
Existuje několik způsobů, jak zvýšit dobu rezervy energie užitečného zatížení. Všechny tyto způsoby vyplývají ze vzorce pro výpočet doby rezervy.
Pro zvýšení rezervního času můžete zvýšit kapacitu externích baterií, snížit užitečné zatížení a vytvořit optimální provozní podmínky pro UPS a baterie.
první provedení – nejjednodušší, ale nejdražší. Pro zvýšení kapacity baterie si budete muset pořídit dražší baterie a UPS, která umožní jejich efektivní nabíjení. Kromě nákladů na vybavení budete muset také přidělit speciální místnost určenou pro skladování a provoz baterií, vybavenou dobrým ventilačním systémem.
Druhá metoda – snížit zátěž. V první řadě je potřeba rozdělit zátěž do skupin podle potřeby zajistit nepřetržité napájení. Pokud po dlouhou dobu není elektřina, budete si muset vybrat mezi důležitostí zajištění provozu technických systémů vytápění a zásobování vodou a potřebou použití chladničky nebo klimatizace. Moderní lednice tak umožňuje poskytovat přijatelnou teplotu po dobu asi 20 hodin, pokud ji znovu neotevřete. Další skupinou spotřebitelů je osvětlovací systém, pro osvětlení lze použít autonomní zdroje nepřerušitelného napájení nebo nouzové svítilny s vestavěnou baterií. Nakonec můžete posedět u světla baterky nebo staré dobré svíčky, cokoliv je lepší než odmrazovat topný systém.
Třetí metoda je zlepšit kvalitu údržby UPS a baterií. Nejdůležitějšími body je zde udržování čistoty zařízení a zajištění dobrých teplotních podmínek. Samostatně stojí za zmínku, že je třeba správně nabít baterii a provádět školení o baterii. Často se stává, že nejsou žádné elektrické problémy a baterie nepodléhají cyklům vybíjení a nabíjení. Výsledkem je, že po několika měsících skutečná kapacita baterie prudce klesne. K trénování baterie je nutné použít speciální zařízení nebo simulovat periodické výpadky napájení, které umožní bateriím pracovat.


- Jednotky nepřerušitelného napájení od Bastion
- UPS UPS 1000 VA. Sedm problémů – sedm řešení
- Nepřerušitelný zdroj napájení pro domácnost






