CHECKLISTA PROJEKTOWA UPS
JAK UŻYWAĆ TEJ CHECKLISTY
TWOJA ROLA: Projektowanie układu UPS od podstaw
FOKUS:
Dla każdego punktu:
SEKCJA 1: KONTEKST I KRYTYCZNOŚĆ BIZNESOWA
1.1 DEFINICJA KRYTYCZNOŚCI
KLUCZOWE PYTANIA DO KLIENTA:
1.2 SCENARIUSZE ZANIKOWE
SEKCJA 2: ANALIZA OBCIĄŻENIA
2.1 INWENTARYZACJA ODBIORÓW
| Lp | Odbiornik | P [kW] | S [kVA] | cos φ | Inrush | Uwagi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
2.2 OBLICZENIA MOCY
WERYFIKACJA STANDARDU PSE/LOTOS:
2.3 PRZYSZŁY ROZWÓJ
SEKCJA 3: WYBÓR TOPOLOGII UPS
3.1 KLUCZOWE PYTANIE
JAKIE PRZERWY W ZASILANIU SĄ DOPUSZCZALNE?
3.2 ANALIZA TOPOLOGII
VFD (Offline) – przerwa 10-15ms:
VI (Line-Interactive) – przerwa 2-4ms:
VFI (Online, Double Conversion) – przerwa 0ms:
3.3 WYBÓR TOPOLOGII
SEKCJA 4: PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII
4.1 STANDARD PRZEMYSŁU (PSE/LOTOS/ORLEN)
SEKCJA 5: PRZECIĄŻALNOŚĆ I ZWARCIODPORNOŚĆ
5.1 PRZECIĄŻALNOŚĆ FALOWNIKA
CASE: UPS 200% / 10ms → zwarcie trwa 150ms → restart DCS
ROZWIĄZANIE: UPS 500% / 100ms → zwarcie <10ms → ZERO restartów
5.2 PRZECIĄŻALNOŚĆ BYPASSU
5.3 ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA
SEKCJA 6: ARCHITEKTURA I REDUNDANCJA
6.1 ANALIZA DOSTĘPNOŚCI
KLUCZOWE PYTANIE: Ile przestoju rocznie jest dopuszczalne?
6.2 WARIANTY ARCHITEKTURY
WARIANT 1: Single UPS (dostępność 99,6% = 35h przestoju/rok)
WARIANT 2: 2× UPS równolegle (dostępność 99,8% = 17h/rok)
WARIANT 3: 2× UPS + 2× tablica dystrybucji (dostępność 99,998% = 8min/rok) ✅ BEST
STANDARD LOTOS: Dwa jednakowe UPS, każdy zdolny przejąć 100% obciążenia
WARIANT 4: 2× UPS + Static Switch + szyny A/B/C (dla odbiorów dual-power)
6.3 WYBÓR ARCHITEKTURY
SEKCJA 7: TRANSFORMATOR SEPARUJĄCY
7.1 WYMAGANIA
STANDARD PSE/ORLEN: Transformator separujący WYMAGANY
DLACZEGO: Izolacja DC od AC, ograniczenie harmonicznych, bezpieczeństwo
SEKCJA 8: BATERIE AKUMULATORÓW
8.1 WYBÓR TECHNOLOGII
KLASYCZNE KWASOWO-OŁOWIOWE (elektrolit ciekły):
VRLA AGM/GEL (bezobsługowe):
Li-Ion / LiFePO₄:
8.2 WYBÓR TECHNOLOGII
8.3 DOBÓR POJEMNOŚCI
CZAS AUTONOMII:
NAPIĘCIE SYSTEMU DC:
OBLICZENIA:
WZÓR OBLICZENIOWY:
„`
C = (I_obciążenia × t_autonomii × k_starzenia × k_temp) / ln(U_początkowe / U_końcowe)
„`
8.4 LICZBA OGNIW
8.5 WYBÓR PRODUCENTA I MODELU
SEKCJA 9: WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA BATERII
9.1 TEMPERATURA
⚠️ KRYTYCZNE: Każde +10°C powyżej 25°C → żywotność skraca się o POŁOWĘ!
POMIESZCZENIE AKUMULATORNI (dla baterii klasycznych):
9.2 WENTYLACJA (norma PN-EN IEC 62485-2)
DLA BATERII KLASYCZNYCH:
WZÓR (norma IEC 62485-2):
„`
Q = v × q × s × Igas × Cn × n / 100
gdzie:
Q = przepływ powietrza [m³/h]
v = współczynnik bezpieczeństwa (5 dla korków zwykłych, 2,5 dla rekombinacyjnych)
q = produkcja gazu [l/Ah] (dla korków zwykłych: 0,42 l/Ah)
s = współczynnik akumulatora (zwykle 1,0)
Igas = prąd ładowania [A]
Cn = pojemność znamionowa [Ah]
n = liczba ogniw
„`
9.3 WYPOSAŻENIE AKUMULATORNI
SEKCJA 10: OCHRONY
10.1 OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
STANDARD ORLEN: Rozbudowana ochrona z wymiennymi wkładkami i sygnalizacją optyczną
10.2 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
PROBLEM: RCD a UPS przemysłowe!
DLACZEGO: Harmoniczne + składowa stała → fałszywe zadziałania RCD
SEKCJA 11: POMIESZCZENIA
11.1 POMIESZCZENIE UPS
11.2 POMIESZCZENIE BATERII
SEKCJA 12: MONITORING I INTEGRACJA
12.1 KOMUNIKACJA
12.2 ALARMY
MINIMALNE WYMAGANIA:
SEKCJA 13: NORMY I STANDARDY
13.1 NORMY UPS
13.2 NORMY BATERII
13.3 NORMY INSTALACYJNE
13.4 STANDARDY PRZEMYSŁU
SEKCJA 14: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
14.1 ZAKRES PROJEKTU
14.2 WERYFIKACJA PROJEKTU
SEKCJA 15: STANDARDY PRZEMYSŁU – TABELA PORÓWNAWCZA
WYMAGANIA PSE / LOTOS / ORLEN vs NORMA IEC 62040-3
| PARAMETR | PSE | LOTOS | ORLEN | IEC 62040-3 | TWÓJ PROJEKT |
| Topologia | VFI (online) | Online | True online | VFI/VI/VFD | |
| THDi (100%) | ≤10% | Wg norm | <10% | – | % |
| THDu (wyj.) | ≤3% | Wg norm | <3% | ≤8% | % |
| Stab. U (stat.) | – | – | ±1% | – | % |
| Stab. U (dyn.) | ≤5% Un | – | ±5% | – | % |
| Czas regulacji | ≤20 ms | – | – | – | ms |
| Crest Factor | – | – | 5:1 | 3:1 | |
| Przeciąż. 10min | 125% | – | 125% | – | % |
| Przeciąż. krótko | 150%/60s | – | 500%/5s | – | % / s |
| Bypass przeciąż. | 1000%/20ms | – | – | – | % / ms |
| Max przerwa | ≤5ms (sync) / ≤20ms (async) | – | 10ms | – | ms |
| Czas autonomii | 5-8h (stacje) | 60 min | Wg procesu | – | min |
| U baterii | 48V / 220V | – | 220V DC | – | V |
| Sprawność | – | – | >85% | – | % |
| KLASA IEC | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 | – |
SEKCJA 16: PODSUMOWANIE PROJEKTU
16.1 CHECKLIST KOŃCOWY
16.2 PARAMETRY KLUCZOWE – PODSUMOWANIE
| PARAMETR | WARTOŚĆ PROJEKTOWA |
| Moc UPS | kW / kVA |
| Topologia | VFD / VI / VFI |
| Klasa IEC | |
| Architektura | Single / 2×UPS / 2×UPS+2×TD |
| Dostępność | % |
| Typ baterii | Klasyczne / VRLA / Li-Ion |
| Pojemność baterii | Ah |
| Czas autonomii | min |
| Napięcie DC | V |
| THDu | % |
| THDi | % |
| Przeciążalność | % / s |
16.3 ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI
16.4 BUDŻET ORIENTACYJNY
16.5 AKCEPTACJA
PODSUMOWANIE
PROJEKT:
PROJEKTANT: (nr upr.: )
DATA:
WERSJA:
STATUS: Roboczy / Zatwierdzony
OCENA KOMPLETNOŚCI PROJEKTU
Jak liczyć: policz liczbę punktów oznaczonych jako ✅ i podziel przez liczbę punktów, które nie są N/A.
WYNIK OCENY PROJEKTU: %
NORMY I STANDARDY
NORMY:
STANDARDY PRZEMYSŁU: