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Inhaltsverzeichnis
USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)
Eine USV (Uninterruptible Power Supply) ist ein GerÀt, das bei Ausfall oder Störung der Netzstromversorgung sofort und unterbrechungsfrei elektrische Energie aus Batterien bereitstellt.
Sie schĂŒtzt angeschlossene Systeme vor Datenverlust, Hardware-SchĂ€den oder AusfĂ€llen.
Aufgaben einer USV
- ĂberbrĂŒckung bei Stromausfall (Notstromversorgung fĂŒr Minuten bis Stunden)
- Schutz vor Spannungsschwankungen (Spikes, Brownouts, Ăberspannung)
- Filterung von Netzstörungen (Frequenzschwankungen, Rauschen)
- Geordnete Abschaltung von Servern/Clients durch Management-Software
Typen von USVs
Offline/Standby-USV
- Normalbetrieb: Netzstrom geht direkt an die Verbraucher
- Bei Stromausfall: Schaltet auf Batterie um (Umschaltzeit 2â10 ms)
- Geeignet fĂŒr PCs, kleinere Systeme
- + gĂŒnstig, - einfache Schutzfunktion
Line-Interactive-USV
- Netzspannung lĂ€uft ĂŒber AVR (Automatic Voltage Regulator)
- Kann Spannungsschwankungen ohne Batterieeinsatz ausgleichen
- Umschaltzeit 2â4 ms
- Geeignet fĂŒr ServerrĂ€ume kleiner bis mittlerer GröĂe
Online-USV (Doppelwandler)
- Netzstrom â Gleichstrom â Wechselstrom (permanent)
- Keine Umschaltzeit, da Verbraucher immer an Inverter hÀngen
- Höchste QualitÀt (komplett gefiltert)
- Ideal fĂŒr Rechenzentren, kritische Systeme
- + höchste Sicherheit, - teuer, hoher Energiebedarf
Visualisierung: USV-Typen
Störungsarten im Stromnetz
- Blackout â kompletter Ausfall
- Brownout â Spannungsabfall
- Ăberspannung â z. B. durch BlitzeinschlĂ€ge
- Spannungsspitzen â kurze Peaks
- Frequenzschwankungen â Netz nicht stabil bei 50 Hz
- Rauschen / Störsignale â elektromagnetische EinflĂŒsse
Komponenten einer USV
- Batterie/Akku (Blei-Gel oder Lithium-Ionen)
- Wechselrichter/Inverter (DC â AC)
- LadegerĂ€t (Netzstrom â Akku)
- Bypass-Schalter (fĂŒr Wartung oder Ăberlast)
- Steuerung & Management (Monitoring, SNMP, USB/Netzwerk)
KapazitÀt & Dimensionierung
- Leistung: in VA (Voltampere) angegeben
- Faustregel: Last der GerĂ€te Ă Sicherheitsfaktor (1,2â1,5)
- Autonomiezeit: abhĂ€ngig von BatteriegröĂe und Last
- BĂŒro-PC: wenige Minuten reichen
- Server: 10â30 Minuten ĂŒblich
- Rechenzentren: mehrere Stunden, oft in Kombination mit Notstromaggregat
Vergleichstabelle USV-Typen
| Typ | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|
| Offline | gĂŒnstig, einfache Bauweise | Umschaltzeit, wenig Schutz |
| Line-Interactive | Spannungsausgleich, Preis/Leistung | nicht 100% störungsfrei |
| Online | höchste Sicherheit, keine Umschaltzeit | teuer, höherer Eigenverbrauch |
Praxisbeispiele
- Heimarbeitsplatz: Offline-USV fĂŒr PC und Router â reicht fĂŒr geordnetes Herunterfahren
- Kleine Firma: Line-Interactive fĂŒr Server, Switches und Firewall
- Rechenzentrum: Online-USVs + Dieselgenerator fĂŒr unterbrechungsfreien Betrieb
Wartung & Stolperfallen
- RegelmĂ€Ăige Batterietests durchfĂŒhren
- Akkutausch alle 3â5 Jahre (Blei) / 8â10 Jahre (Li-Ion)
- Ausreichende Luftzirkulation sicherstellen (WĂ€rmeentwicklung)
- Keine Ăberlastung (VA-Grenze beachten)
- Monitoring einrichten (rechtzeitig Alarm bei schwachen Batterien)
MerksĂ€tze fĂŒr die PrĂŒfung
- Offline = billig, Line-Interactive = Allrounder, Online = Premium
- VA â Watt (Leistungsfaktor beachten, meist 0,6â0,8)
- USV schĂŒtzt vor Ausfall UND Spannungsschwankungen
- Redundanz und regelmĂ€Ăige Tests sind entscheidend fĂŒr hohe VerfĂŒgbarkeit
Berechnungen & Dimensionierung (mit Beispielen)
1) Grundformeln
Wirkleistung (W) = U * I * cosÏ Scheinleistung (VA) = U * I Leistungsfaktor (PF) = cosÏ (bei IT-Lasten i.d.R. 0,6âŠ0,95) Beziehung W â VA = W = VA * PF â VA = W / PF Sicherheitszuschlag = 20âŠ50% (typisch 30% â Faktor 1,3) Benötigte USV-GröĂe (VA) = Summe_W / PF_gesamt * Zuschlag Batterie-Energie (Wh) = U_batt (V) * Ah * (# Strings) Nutzbarer Anteil (Blei) = 60âŠ80% (hochstrombedingte Verluste, Temperatur, Alterung) USV-Wirkungsgrad η = 0,8âŠ0,95 (Online meist 0,9±, Line-Interactive 0,9±) Autonomie grob (h) â (Wh_batt * Nutzbar * η) / W_Last Konservativ: Nutzbar=0,7 und η=0,85 â Faktor ~0,6 => t(h) â (Wh_batt * 0,6) / W_Last HINWEIS: âą Herstellerlaufzeitdiagramme sind genauer (Peukert-Effekt, Entladekurven). âą PF-AnnĂ€herung: Ohne PFC ~0,6; mit aktiver PFC ~0,9âŠ0,95. âą FĂŒr kurze ĂberbrĂŒckungszeiten (5â15 min) reichen meist interne Batterien. âą FĂŒr lĂ€ngere Zeiten externe Battery-Packs oder Generator einplanen.
2) Vorgehen Schritt fĂŒr Schritt
- a) Lasten erfassen: Nennleistung in Watt (W) und ggf. PF pro GerÀt.
- b) Summe W bilden. Optional VA pro GerÀt: VAi = Wi / PFi. * c) konservativ dimensionieren: * Methode 1 (einfach): VA = SummeW / 0,9 (oder / kleinster PF) à 1,3
- Methode 2 (genau): VA = (ÎŁ Wi / PFi) Ă 1,3
- d) USV-Typ wÀhlen (Line-Interactive vs. Online) je nach Schutzbedarf.
- e) Ziel-Autonomie festlegen (z. B. 10, 15, 30 min).
- f) BatteriekapazitĂ€t prĂŒfen/auswĂ€hlen: t â (Whbatt * 0,6) / Wlast.
- g) Reserve fĂŒr Alterung/Temperatur berĂŒcksichtigen (+10âŠ20% Wh).
- h) Optional Redundanz (N+1) und Generator-Kopplung bewerten.
3) Rechenbeispiel (kleiner Server-Stack)
Gegeben:
- Server (PFC): 350 W, PF=0,90
- Switch: 50 W, PF=0,60
- NAS (PFC): 60 W, PF=0,95
- Zielautonomie: â„ 15 min
3.1 Summe Last:
- ÎŁW = 350 + 50 + 60 = 460 W
3.2 Scheinleistung konservativ:
- Methode 1 (einfach, PFgesamtâ0,9): VAbasis = 460 W / 0,9 = 511 VA
Mit Zuschlag 30%: VA = 511 * 1,3 â **664 VA**
- Methode 2 (genauer, je GerÀt):
VA_server = 350/0,90 â 389 VA VA_switch = 50/0,60 â 83 VA VA_nas = 60/0,95 â 63 VA ÎŁVA_basis = 389 + 83 + 63 = **535 VA** Mit Zuschlag 30%: VA = 535 * 1,3 â **696 VA**
â Auswahl: Eine 1000 VA Line-Interactive oder Online-USV bietet Reserve (Einschaltströme, Alterung).
3.3 AutonomieabschĂ€tzung mit typischer 24 V / 9 Ah Batterie (2Ă12V/9Ah):
- Wh_batt = 24 V * 9 Ah = 216 Wh
- Nutzbarη konservativ â 0,6 â nutzbare Wh â 216 * 0,6 = 130 Wh * t = 130 Wh / 460 W = 0,283 h â 17 min * Ergebnis: Ziel â„15 min wird erreicht. 3.4 Wenn â„ 30 min gefordert: * Benötigte nutzbare Wh â 0,5 h * 460 W = 230 Wh * Mit Faktor 0,6 rĂŒckwĂ€rts: Wh_batt â 230 / 0,6 â 383 Wh * Bei 24 V ergibt sich Ah â 383 / 24 â 16 Ah * â z. B. 24 V / 18â20 Ah (intern + externes Battery-Pack) einplanen. ==== 4) Redundanz (N+1) kurz erklĂ€rt ==== * Zwei USVs parallel (ĂŒber ATS/STS oder Dual-Netzteile): - Jede USV sollte die volle kritische Last alleine tragen können, oder mindestens >60â70% je nach Verteilung und ATS-Strategie. - Getrennte Strompfade (USV A â PDU A, USV B â PDU B). - Wartung & Batterietausch ohne Downtime möglich. ==== 5) Generator-Kopplung ==== * USV ĂŒberbrĂŒckt Hochlaufzeit des Generators (typ. 10â60 s). * Generatorleistung â„ 1,2âŠ1,5 Ă USV-Nennleistung (Transienten, THD). * AVR/regelbare Drehzahl am Generator verbessert SpannungsqualitĂ€t. * Frequenz- und SpannungsstabilitĂ€t prĂŒfen (50 Hz ±, 230 V ±10%). ==== 6) Schnellformeln (Cheatsheet) ==== <code> 1) VA grob : VA â (ÎŁW / 0,9) * 1,3 (mit PFC) VA â (ÎŁW / 0,6) * 1,3 (ohne PFC/konservativ) 2) Autonomie (min) : t_min â ((U * Ah * #Strings) * 0,6) / W * 60 3) Batterien hochskalieren: gewĂŒnschte Whbatt â (W * tmin/60) / 0,6 benötigte Ah â Wh_batt / U (U=24 V, 36 V, 48 V je nach USV) </code> ==== 7) Typische Praxiswerte ==== * Line-Interactive 1000 VA: 2Ă12 V / 9 Ah â ~10â20 min @ 400â600 W * Online 1500 VA (1,5 kVA): 36â48 V Batteriespannung, externe Packs â 30â60+ min * Batterietauschzyklen: Blei 3â5 Jahre, Li-Ion 8â10 Jahre (temperaturabhĂ€ngig) * Dimensionierung lieber eine Stufe gröĂer (LĂŒfterlast, Alterungsreserve)
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