Сравнение APC Smart-UPS C 3000VA SMC3000RMI2U 3000 ВА vs APC Smart-UPS 3000VA SMT3000RMI2U 3000 ВА
Добавить в сравнение | ||
|---|---|---|
| APC Smart-UPS C 3000VA SMC3000RMI2U 3000 ВА | APC Smart-UPS 3000VA SMT3000RMI2U 3000 ВА | |
| Сравнить цены 7 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | ||
| Тип | интерактивный | интерактивный |
| Форм-фактор | Rack (в стойку) | Rack (в стойку) |
| Время работы при полной нагрузке | 4 мин | 3.2 мин |
| Время работы при половинной нагрузке | 8 мин | 10.6 мин |
Вход | ||
| Входное напряжение | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) |
| Диапазон входного напряжения | 180-287 В | 160-286 В |
| Максимальный ток | 16 А | |
Выход | ||
| Выходное напряжение | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) |
| Пиковая выходная мощность | 3000 ВА | 3000 ВА |
| Номинальная выходная мощность | 2100 Вт | 2700 Вт |
| Точность выходного напряжения | 5 % | 5 % |
| КПД | 98.3 % | |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида (PSW) | чистая синусоида (PSW) |
| Выходная частота | 47-63 Гц | 47-63 Гц |
| Разъемов C13/C14 с резервом | 6 шт | 8 шт |
| Разъемов C19/C20 с резервом | 1 шт | |
Батарея | ||
| Общая емкость батарей | 5 Ач | 5.5 Ач |
| Количество батарей | 8 шт | 8 шт |
| Время полной зарядки | 180 мин | 180 мин |
| Горячая замена аккумулятора | ||
Защита | ||
| Защита | защита от короткого замыкания защита от перегрузки фильтрация помех защита линии передачи данных разъем аварийного отключения звуковая сигнализация | защита от короткого замыкания защита от перегрузки фильтрация помех разъем аварийного отключения звуковая сигнализация |
| Предохранитель | автоматический | |
| Импульсная защита | 300 Дж | 320 Дж |
| Интерфейсы управления | RS-232 USB | USB SmartSlot |
Общее | ||
| Дисплей | ||
| Температура эксплуатации | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C |
| Уровень шума | 45 дБ | 55 дБ |
| Размеры (ВхШхГ) | 89x480x670 мм | 86x480x683 мм |
| Высота (unit) | 2 U | 2 U |
| Вес | 24 кг | 44.28 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2015 | апрель 2012 |
Сравниваем APC Smart-UPS C 3000VA SMC3000RMI2U и Smart-UPS 3000VA SMT3000RMI2U
Возможно, вас заинтересует
APC Smart-UPS C 3000VA SMC3000RMI2U часто сравнивают
Глоссарий
Время работы при полной нагрузке
Время непрерывной работы ИБП от полностью заряженной батареи при подключении к нему нагрузки с мощностью, равной выходной мощности ИБП (максимальной или эффективной, в зависимости от типа нагрузки, подробнее см. соответствующие пункты). Для ИБП, рассчитанных на работу с домашним или офисным ПК, достаточным считается время порядка 10-15 мин, этого хватает для сохранения данных и завершения работы. Для питания серверов стоит использовать устройства со временем работы от 20 мин и больше.
Время работы при половинной нагрузке
Время непрерывной работы ИБП от полностью заряженной батареи при подключении к нему нагрузки с мощностью, равной половине выходной мощности ИБП (максимальной или эффективной, в зависимости от типа нагрузки, подробнее см. ниже). Время работы с такой нагрузкой значительно больше, чем для полной нагрузки, и даже в самых простых моделях может достигать 20-30 мин.
Диапазон входного напряжения
В данном случае подразумевается диапазон входного напряжения, в котором ИБП способен выдавать на нагрузку стабильное напряжение только за счёт собственных регуляторов, не переключаясь на батарею. У резервных ИБП (см. «Тип») этот диапазон довольно невелик, приблизительно от 190 до 260 В; у интерактивных и особенно инверторных он значительно шире. Некоторые модели ИБП позволяют вручную задавать диапазон входного напряжения.
Максимальный ток
Максимальная сила тока, потребляемого ИБП. На практике максимального значения сила тока достигает лишь тогда, когда ИБП работает от сети с максимальной мощностью нагрузки и полностью разряженной батареей. Тем не менее, при расчёте нагрузки на электросети этот параметр стоит учитывать.
Номинальная выходная мощность
Эффективная выходная мощность ИБП, по сути — максимальная активная мощность нагрузки, которую можно подключать к устройству.
Активная мощность расходуется непосредственно на работу устройства; она обозначается в ваттах. Помимо нее, большинство приборов переменного тока потребляет также реактивную мощность, которая «впустую» (условно говоря) расходуется катушками и конденсаторами. Полная мощность (обозначается в вольт-амперах) как раз и является суммой активной и реактивной мощностей; именно эту характеристику стоит использовать при точных электротехнических расчетах. Подробнее см. «Максимальная выходная мощность»; здесь же отметим, что при подборе ИБП для относительно несложного применения вполне можно пользоваться и одной только эффективной мощностью. Это как минимум проще, чем пересчитывать ватты, заявленные в характеристиках подключаемых устройств, в вольт-амперы полной мощности.
Наиболее скромные современные «бесперебойники» выдают не более 500 Вт. 501 – 1000 Вт можно считать средним значением, 1,1 – 2 кВт — выше среднего, а в наиболее мощных моделях этот показатель превышает 2 кВт и может достигать весьма впечатляющих значений (до 1000 кВт и более в отдельных ИБП промышленного класса).
Активная мощность расходуется непосредственно на работу устройства; она обозначается в ваттах. Помимо нее, большинство приборов переменного тока потребляет также реактивную мощность, которая «впустую» (условно говоря) расходуется катушками и конденсаторами. Полная мощность (обозначается в вольт-амперах) как раз и является суммой активной и реактивной мощностей; именно эту характеристику стоит использовать при точных электротехнических расчетах. Подробнее см. «Максимальная выходная мощность»; здесь же отметим, что при подборе ИБП для относительно несложного применения вполне можно пользоваться и одной только эффективной мощностью. Это как минимум проще, чем пересчитывать ватты, заявленные в характеристиках подключаемых устройств, в вольт-амперы полной мощности.
Наиболее скромные современные «бесперебойники» выдают не более 500 Вт. 501 – 1000 Вт можно считать средним значением, 1,1 – 2 кВт — выше среднего, а в наиболее мощных моделях этот показатель превышает 2 кВт и может достигать весьма впечатляющих значений (до 1000 кВт и более в отдельных ИБП промышленного класса).
КПД
КПД (коэффициентом полезного действия) в случае ИБП является отношение его выходной мощности к мощности, потребляемой от сети. Это один из основных параметров, определяющих общую эффективность устройства: чем выше КПД — тем меньше энергии ИБП тратит впустую (за счёт нагрева деталей, электромагнитного излучения и т.п.). В современных моделях значение КПД может достигать 99%.
Разъемов C13/C14 с резервом
Количество разъёмов C13/C14 с резервом питания, предусмотренное в конструкции ИБП.
Электроприборы, подключённые к разъёмам с резервом, застрахованы от пропадания напряжения в сети — в этом случае они переключаются на батарею. Сам же разъём C13/C14 также известен как «компьютерная розетка»; он выдаёт те же 230 В, что и обычная бытовая сеть, однако не совместим с вилками для традиционных розеток, т.к. использует три плоских контакта. Впрочем, существуют переходники между этими стандартами.
Минимально для одного рабочего места в ИБП предусмотрено 1, 2 или 3 разъёма C13/C14. В более продвинутых, так сказать офисных, количество разъемов C13/C14 может быть и больше — 4 порта, 6 разъемов, 8 и даже больше
Электроприборы, подключённые к разъёмам с резервом, застрахованы от пропадания напряжения в сети — в этом случае они переключаются на батарею. Сам же разъём C13/C14 также известен как «компьютерная розетка»; он выдаёт те же 230 В, что и обычная бытовая сеть, однако не совместим с вилками для традиционных розеток, т.к. использует три плоских контакта. Впрочем, существуют переходники между этими стандартами.
Минимально для одного рабочего места в ИБП предусмотрено 1, 2 или 3 разъёма C13/C14. В более продвинутых, так сказать офисных, количество разъемов C13/C14 может быть и больше — 4 порта, 6 разъемов, 8 и даже больше
Разъемов C19/C20 с резервом
Количество разъемов C19/C20 с резервом питания, предусмотренное в конструкции ИБП.
«С резервом питания» означает, что при исчезновении напряжения в сети на такой разъем начинает поступать энергия с бесперебойника. А C19/C20 представляет собой разъем питания, допускающий повышенную, по сравнению с обычными розетками, силу тока — до 16 А. Штекеры и гнезда этого типа имеют прямоугольную форму и три контакта (два контакта питания плюс заземление); а применяются они в основном для питания оборудования с повышенными требованиями к мощности — в частности, серверных кластеров.
«С резервом питания» означает, что при исчезновении напряжения в сети на такой разъем начинает поступать энергия с бесперебойника. А C19/C20 представляет собой разъем питания, допускающий повышенную, по сравнению с обычными розетками, силу тока — до 16 А. Штекеры и гнезда этого типа имеют прямоугольную форму и три контакта (два контакта питания плюс заземление); а применяются они в основном для питания оборудования с повышенными требованиями к мощности — в частности, серверных кластеров.
Общая емкость батарей
Емкость батареи, установленной в ИБП. Для моделей с несколькими батареями это одновременно и общая рабочая емкость, и емкость каждой отдельной батареи: аккумуляторы в таких устройствах обычно подключаются последовательно, так что их общая емкость соответствует емкости каждого отдельного элемента.
Теоретически более высокая емкость батареи означает возможность дольше питать нагрузку определенной мощности. Однако на практике данный параметр является скорее справочным, нежели практически значимым. Дело в том, что фактическое количество энергии, накапливаемое батареей, зависит не только от емкости в ампер-часах, но и от напряжения в вольтах; это напряжение часто не уточняется в характеристиках, притом что для точных расчетов его необходимо знать. Так что при выборе стоит ориентироваться на более «приближенные к жизни» характеристики — прежде всего на прямо заявленное время работы в разных режимах (см. выше).
Теоретически более высокая емкость батареи означает возможность дольше питать нагрузку определенной мощности. Однако на практике данный параметр является скорее справочным, нежели практически значимым. Дело в том, что фактическое количество энергии, накапливаемое батареей, зависит не только от емкости в ампер-часах, но и от напряжения в вольтах; это напряжение часто не уточняется в характеристиках, притом что для точных расчетов его необходимо знать. Так что при выборе стоит ориентироваться на более «приближенные к жизни» характеристики — прежде всего на прямо заявленное время работы в разных режимах (см. выше).

