CHECKLISTA PROJEKTOWA UPS
📐

CHECKLISTA PROJEKTOWA UPS

Interaktywny System Weryfikacji Technicznej
Data: 10.12.2025
Strefa Inżynierii Elektrycznej

JAK UŻYWAĆ TEJ CHECKLISTY

TWOJA ROLA: Projektowanie układu UPS od podstaw

FOKUS:

• Analiza wymagań funkcjonalnych
• Obliczenia obciążenia i krytyczności
• Wybór topologii i parametrów UPS
• Dobór baterii (technologia, pojemność, warunki)
• Architektura i redundancja
• Wymagania dotyczące pomieszczeń i wentylacji
• Standardy przemysłu

Dla każdego punktu:

• ✅ = określone/obliczone
• ⚠️ = do uzupełnienia
• ❌ = brakujące
• N/A = nie dotyczy

SEKCJA 1: KONTEKST I KRYTYCZNOŚĆ BIZNESOWA

ℹ️
CEL: Zrozum wymagania przed rozpoczęciem projektowania

1.1 DEFINICJA KRYTYCZNOŚCI

KLUCZOWE PYTANIA DO KLIENTA:

Lista procesów krytycznych biznesowo zdefiniowana i zatwierdzona:
• Produkcja:
• Sterowanie:
• Bezpieczeństwo:
• Inne:
Maksymalny dopuszczalny przestój określony dla każdego procesu:
• Proces #1: 0s / 1s / 5min / 30min / inne:
• Proces #2: 0s / 1s / 5min / 30min / inne:
• Proces #3: 0s / 1s / 5min / 30min / inne:
Lista odbiorów „must run” przy zaniku zasilania:
Klasyfikacja odbiorów wykonana i zatwierdzona:
Klasa A (krytyczne) – lista:
Klasa B (ważne) – lista:
Klasa C (pozostałe) – lista:
Właściciel biznesowy każdego procesu zidentyfikowany:
• Proces #1: (kontakt: )
• Proces #2: (kontakt: )
• Proces #3: (kontakt: )
Koszty przestoju określone (orientacyjnie, zł/godzina):
• Proces #1: zł/h
• Proces #2: zł/h
• Proces #3: zł/h

1.2 SCENARIUSZE ZANIKOWE

Scenariusze zaniku zdefiniowane z klientem:
Mikroprzerwy (<1s) - wymagania:
Krótkie zaniki (1s-1min) – wymagania:
Długie zaniki (>1min, <1h) - wymagania:
Praca na agregacie – wymagania:
Praca wyspowa (island mode) – wymagania:
Wymagany czas autonomii określony i uzasadniony:
• Wartość: minut
• Uzasadnienie:
• Czy uwzględnia czas startu agregatu: TAK / NIE / N/A
• Czy uwzględnia czas bezpiecznego zatrzymania: TAK / NIE

SEKCJA 2: ANALIZA OBCIĄŻENIA

ℹ️
CEL: Precyzyjne obliczenia = prawidłowy dobór UPS

2.1 INWENTARYZACJA ODBIORÓW

Wszystkie odbiory zasilane z UPS zidentyfikowane i spisane:
LpOdbiornikP [kW]S [kVA]cos φInrushUwagi
1
2
3
4
5

2.2 OBLICZENIA MOCY

Moc znamionowa odbiorników:
• P_total = kW
• S_total = kVA
Inrush current uwzględniony:
• Zasilacze impulsowe: 6-7× In (wartość: )
• Silniki: 5-8× In (wartość: )
• Inne:
Współczynnik mocy (cos φ) określony dla obciążenia:
• cos φ =
Charakter obciążenia określony:
Liniowe (oporniki, grzałki): %
Nieliniowe (zasilacze impulsowe, LED, VFD): %
Proporcje:
Margines bezpieczeństwa dodany:
• Min. 20-30% ✅
• Wartość przyjęta: %
• P_projekt = kW
• S_projekt = kVA

WERYFIKACJA STANDARDU PSE/LOTOS:

Obciążenie UPS w normalnej pracy: 70-80% mocy znamionowej ✅

2.3 PRZYSZŁY ROZWÓJ

Rezerwa mocy na rozwój:
• Planowany rozwój w ciągu lat
• Dodatkowa moc: kW / kVA
• Rezerwa uwzględniona w projekcie: TAK / NIE

SEKCJA 3: WYBÓR TOPOLOGII UPS

ℹ️
CEL: Dobierz topologię do wymagań procesu

3.1 KLUCZOWE PYTANIE

JAKIE PRZERWY W ZASILANIU SĄ DOPUSZCZALNE?

• Odpowiedź:

3.2 ANALIZA TOPOLOGII

VFD (Offline) – przerwa 10-15ms:

Rozważana: TAK / NIE
Zastosowanie: tylko dla odbiorów tolerujących przerwę
⚠️ UWAGA: NIE dla automatyki procesowej (DCS, PLC)!
Uzasadnienie:

VI (Line-Interactive) – przerwa 2-4ms:

Rozważana: TAK / NIE
Zastosowanie: średnie instalacje, IT (serwery z redundancją zasilaczy)
⚠️ UWAGA: Ograniczona dla układów procesowych
Uzasadnienie:

VFI (Online, Double Conversion) – przerwa 0ms:

Rozważana: TAK / NIE ✅ REKOMENDOWANE
Zastosowanie: DCS, PLC, automatyka procesowa, odbiory krytyczne
Filtracja zakłóceń: 100%
STANDARD PSE/LOTOS/ORLEN: TYLKO VFI dla automatyki procesowej
Uzasadnienie:

3.3 WYBÓR TOPOLOGII

Topologia wybrana: VFD / VI / VFI
Klasa IEC 62040-3: (docelowo: VFI-SS-111 ✅)
Uzasadnienie wyboru:

SEKCJA 4: PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII

ℹ️
CEL: Określ wymagania dla UPS

4.1 STANDARD PRZEMYSŁU (PSE/LOTOS/ORLEN)

THDi (prąd wejściowy):
• Wymagane: ≤10% przy 100% obciążenia ✅
• Wartość projektowa: %
THDu (napięcie wyjściowe):
• Wymagane: ≤3% dla automatyki ✅
• ⚠️ UWAGA: Norma IEC 62040-3 dopuszcza 8%, ale przemysł wymaga ≤3%!
• Wartość projektowa: %
Stabilność napięcia (statyczna):
• ORLEN: ±1% ✅
• Wartość projektowa: %
Stabilność napięcia (dynamiczna):
• PSE/ORLEN: ±5% ✅
• Wartość projektowa: %
Czas regulacji napięcia:
• PSE: ≤20 ms ✅
• Wartość projektowa: ms
Stabilność częstotliwości (przy pracy z baterii):
• ORLEN: ±0,1% ✅
• Wartość projektowa: %
Współczynnik mocy wyjściowej:
• ORLEN: >0,95 ✅
• Wartość projektowa:
Crest Factor (współczynnik szczytu):
• Min. 3:1 (standard)
5:1 dla dużej ilości odbiorników nieliniowych (ORLEN) ✅
• Wartość projektowa:

SEKCJA 5: PRZECIĄŻALNOŚĆ I ZWARCIODPORNOŚĆ

ℹ️
CEL: KRYTYCZNY PARAMETR DLA PRZEMYSŁU!

5.1 PRZECIĄŻALNOŚĆ FALOWNIKA

Wymagania:
• 125% przez 10 minut (PSE/ORLEN) ✅
500% przez 5 sekund (ORLEN)
• ⚠️ MINIMUM: 150% przez 60s (PSE)
Wartości projektowe:
% przez min
% przez s

CASE: UPS 200% / 10ms → zwarcie trwa 150ms → restart DCS

ROZWIĄZANIE: UPS 500% / 100ms → zwarcie <10ms → ZERO restartów

5.2 PRZECIĄŻALNOŚĆ BYPASSU

Wymagania:
1000% przez 20 ms (PSE)
Wartość projektowa:
% przez ms

5.3 ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA

Obliczenia wykonane:
• Prąd zwarciowy UPS: × In
• Prąd zadziałania zabezpieczeń odpływów: A
• Weryfikacja: I_zwarcia_UPS > I_zadziałania_zabezpieczeń ✅
Dobór zabezpieczeń:
• Typ zabezpieczeń:
• Charakterystyka:
• Prąd znamionowy: A
• Selektywność zapewniona: TAK / NIE

SEKCJA 6: ARCHITEKTURA I REDUNDANCJA

ℹ️
CEL: Jaki poziom dostępności jest wymagany?

6.1 ANALIZA DOSTĘPNOŚCI

KLUCZOWE PYTANIE: Ile przestoju rocznie jest dopuszczalne?

Wymagana dostępność: %
Dopuszczalny przestój: h/rok

6.2 WARIANTY ARCHITEKTURY

WARIANT 1: Single UPS (dostępność 99,6% = 35h przestoju/rok)

Rozważany: TAK / NIE
Zasilanie podstawowe:
• Z sekcji:
Bypass z INNEJ sekcji: ✅ KRYTYCZNE!
• Z sekcji:
Bypass serwisowy (manual bypass):
• W oddzielnej szafie: TAK / NIE ✅
Uzasadnienie:

WARIANT 2: 2× UPS równolegle (dostępność 99,8% = 17h/rok)

Rozważany: TAK / NIE
Połączenie komunikacyjne między UPS: TAK / NIE
⚠️ RYZYKO: Rozsynchronizacja falowników przy utracie połączenia
Uzasadnienie:

WARIANT 3: 2× UPS + 2× tablica dystrybucji (dostępność 99,998% = 8min/rok) ✅ BEST

Rozważany: TAK / NIE
UPS#1 zasilany z sekcji:
UPS#2 zasilany z sekcji:
Static Transfer Switch (STS) między szynami: TAK / NIE
Uzasadnienie:

STANDARD LOTOS: Dwa jednakowe UPS, każdy zdolny przejąć 100% obciążenia

WARIANT 4: 2× UPS + Static Switch + szyny A/B/C (dla odbiorów dual-power)

Rozważany: TAK / NIE
Szyna A: UPS#1
Szyna B: UPS#2
Szyna C: Static Switch (dla odbiorów jednozasilaczowych)
Uzasadnienie:

6.3 WYBÓR ARCHITEKTURY

Architektura wybrana: Wariant
Dostępność osiągalna: % ( h/rok przestoju)
Uzasadnienie wyboru:
Akceptacja klienta: TAK / NIE (data: )

SEKCJA 7: TRANSFORMATOR SEPARUJĄCY

ℹ️
CEL: Standard PSE/ORLEN

7.1 WYMAGANIA

STANDARD PSE/ORLEN: Transformator separujący WYMAGANY

Transformator separujący na wyjściu UPS:
• Wymagany: TAK / NIE
• Moc: kVA
• Typ:
Transformator separujący w torze bypass:
• Wymagany (ORLEN): TAK / NIE
• Moc: kVA
• Typ:
Separacja galwaniczna prostownika:
• Wymagana (LOTOS): TAK / NIE

DLACZEGO: Izolacja DC od AC, ograniczenie harmonicznych, bezpieczeństwo


SEKCJA 8: BATERIE AKUMULATORÓW

ℹ️
CEL: Dobierz technologię i pojemność baterii

8.1 WYBÓR TECHNOLOGII

KLASYCZNE KWASOWO-OŁOWIOWE (elektrolit ciekły):

Rozważane: TAK / NIE
✅ Żywotność: 15-25 lat
✅ Możliwość uzupełniania elektrolitu
✅ Kontrola gęstości
⚠️ Wymaga akumulatorni (wentylacja, temp 20-25°C)
⚠️ Wydzielanie wodoru (norma 62485-2!)
ZASTOSOWANIE: Układy stacyjne 110/220V DC, długi czas podtrzymania

VRLA AGM/GEL (bezobsługowe):

Rozważane: TAK / NIE
⚠️ Żywotność: 12 lat (Long Life), 5-8 lat (standard)
✅ Brak obsługi elektrolitu
✅ Zabudowa w szafie (mniejsze wymogi wentylacji)
ZASTOSOWANIE: UPS, krótszy czas podtrzymania (<2h)

Li-Ion / LiFePO₄:

Rozważane: TAK / NIE
✅ Wysoka gęstość energii
✅ Długa żywotność (>10 lat)
⚠️ Wymaga BMS (Battery Management System)
⚠️ Ryzyko pożarowe (wymaga dedykowanej ochrony ppoż)
ZASTOSOWANIE: Nowoczesne instalacje, ograniczona przestrzeń

8.2 WYBÓR TECHNOLOGII

Typ baterii wybrany: Klasyczne / VRLA / Li-Ion / LiFePO₄
Uzasadnienie wyboru:
Akceptacja klienta: TAK / NIE

8.3 DOBÓR POJEMNOŚCI

CZAS AUTONOMII:

Wymagany czas autonomii: minut
• PSE: 5-8 godzin (stacje elektroenergetyczne)
• LOTOS/ORLEN: 60 minut (przemysł procesowy)
• Twój projekt: minut
Uzasadnienie:
• Uwzględnia czas startu agregatu: TAK / NIE ( min)
• Uwzględnia czas bezpiecznego zatrzymania: TAK / NIE ( min)

NAPIĘCIE SYSTEMU DC:

Wybrane napięcie: V
• 48V (małe UPS <10kVA)
• 96-110V (średnie UPS)
• 220V (duże UPS przemysłowe) ✅ ORLEN
• 400V (bardzo duże instalacje)

OBLICZENIA:

Prąd obciążenia: I_obciążenia = A
Napięcie końcowe: U_końcowe = V/ogniwo
WYMAGANE: ≥ 1,75V/ogniwo
• ⚠️ BŁĄD: U_końcowe = 1,6V → żywotność spada z 20 do 10 lat!
Współczynnik starzenia: k_starzenia =
WYMAGANE: ≥ 1,25
• ⚠️ BŁĄD: k_starzenia = 1,0 → po 5 latach bateria ma 80% pojemności!
Współczynnik temperaturowy: k_temp =
• Dla 15-25°C: k_temp ≈ 1,0
• Dla temp. wyższej: k_temp > 1,0
Pojemność wymagana: C = Ah

WZÓR OBLICZENIOWY:

„`

C = (I_obciążenia × t_autonomii × k_starzenia × k_temp) / ln(U_początkowe / U_końcowe)

„`

8.4 LICZBA OGNIW

Napięcie systemu DC: V
Napięcie ogniwa: V (typowo 2V)
Liczba ogniw: szt.

8.5 WYBÓR PRODUCENTA I MODELU

Producent:
Model:
Pojemność znamionowa: Ah
Napięcie znamionowe: V
Żywotność deklarowana: lat
Certyfikaty:

SEKCJA 9: WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA BATERII

ℹ️
CEL: ZABÓJCA #1: TEMPERATURA!

9.1 TEMPERATURA

⚠️ KRYTYCZNE: Każde +10°C powyżej 25°C → żywotność skraca się o POŁOWĘ!

POMIESZCZENIE AKUMULATORNI (dla baterii klasycznych):

Temperatura projektowa: 20-25°C (optymalna) ✅
Klimatyzacja:
• Wymagana: TAK / NIE
• Moc chłodnicza: kW
• Redundancja: TAK / NIE ✅
• Typ:
Monitoring temperatury:
• Czujniki: TAK / NIE
• Transmisja do SCADA: TAK / NIE ✅
• Alarmy: TAK / NIE

9.2 WENTYLACJA (norma PN-EN IEC 62485-2)

DLA BATERII KLASYCZNYCH:

Obliczenia przepływu powietrza wykonane: TAK / NIE ✅

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

„`

Wymagana wymiana powietrza: Q = m³/h
Wentylacja mechaniczna:
• Wymagana: TAK / NIE
• Wentylator: Typ , wydajność m³/h
• Redundancja: TAK / NIE
Kratki wentylacyjne:
• Powierzchnia:
• Lokalizacja: dolna / górna
• Niezasłonięte: TAK ✅
Odległość bezpieczna „D”:
• Obliczona: D = m
• Elementy iskrzące poza strefą „D”: TAK / NIE ✅

9.3 WYPOSAŻENIE AKUMULATORNI

Prysznic bezpieczeństwa / oczomyjka (baterie klasyczne):
• Wymagane: TAK / NIE ✅
• Lokalizacja:
Posadzka:
• Parametry: antyelektrostatyczna, chemoodporna
• Typ:
Uziemienie stojaków: TAK / NIE ✅
Stojaki:
Jednopiętrowe (równomierna temperatura): TAK / NIE ✅
• Materiał:
Korki rekombinacyjne (baterie klasyczne):
• Stosowane: TAK / NIE ✅
• Zmniejszają wymogi wentylacji: TAK
• Ograniczają uzupełnianie wody: TAK

SEKCJA 10: OCHRONY

ℹ️
CEL: Zabezpieczenia i ochrona

10.1 OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

STANDARD ORLEN: Rozbudowana ochrona z wymiennymi wkładkami i sygnalizacją optyczną

Ograniczniki przepięć na wejściu UPS:
• Wymagane: TAK / NIE
• Typ: (klasa: )
• Sygnalizacja optyczna (ORLEN): TAK / NIE
Ograniczniki przepięć na wyjściu UPS:
• Wymagane: TAK / NIE
• Typ: (klasa: )
• Sygnalizacja optyczna: TAK / NIE
Ograniczniki przepięć w torze bypass:
• Wymagane: TAK / NIE
• Typ: (klasa: )
• Sygnalizacja optyczna: TAK / NIE

10.2 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

PROBLEM: RCD a UPS przemysłowe!

Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD):
• ❌ RCD 30mA przed UPS: NIE (BŁĄD!)
• ❌ RCD 30mA za UPS: NIE (BŁĄD!)
• ✅ RCD ≥100-300mA jako ochrona ppoż (nie przeciwporażeniowa): opcjonalnie

DLACZEGO: Harmoniczne + składowa stała → fałszywe zadziałania RCD

Połączenia wyrównawcze:
• Wykonane zgodnie z normą: TAK / NIE
• Między elementami układu UPS (ORLEN): TAK / NIE
• Max rezystancja: 0,1 Ω
Samoczynne wyłączenie zasilania (SWZ):
• Warunek SWZ spełniony: TAK / NIE
• Dobór zabezpieczeń do zdolności zwarciowej UPS: TAK / NIE

SEKCJA 11: POMIESZCZENIA

ℹ️
CEL: Wymagania przestrzenne

11.1 POMIESZCZENIE UPS

Wymiary minimalne:
• Szerokość × Długość: × m
• Wysokość: m (min. 2,5m)
Nośność podłogi: kg/m²
Dostęp:
• Szerokość drzwi: m
• Wysokość drzwi: m
• Dźwig/winda (jeśli wymagane): TAK / NIE
Klimatyzacja:
• Wymagana: TAK / NIE
• Temperatura: °C

11.2 POMIESZCZENIE BATERII

Oddzielne pomieszczenie (dla baterii klasycznych):
• Wymagane: TAK / NIE
Wymiary minimalne:
• Szerokość × Długość: × m
• Wysokość: m (min. 2,5m)
Wentylacja:
• Kratki dolne:
• Kratki górne:
• Wentylacja mechaniczna: TAK / NIE
Temperatura: 20-25°C ✅

SEKCJA 12: MONITORING I INTEGRACJA

ℹ️
CEL: Integracja z systemami nadrzędnymi

12.1 KOMUNIKACJA

Komunikacja z SCADA:
• Wymagana: TAK / NIE
• Protokół: IEC 61850 / IEC 60870-5-103 / Modbus RTU / Inny:
Monitoring baterii:
• Napięcie: TAK / NIE
• Prąd: TAK / NIE
• Temperatura: TAK / NIE
Historia alarmów:
• Z datą i czasem (ORLEN): TAK / NIE ✅

12.2 ALARMY

MINIMALNE WYMAGANIA:

Zanik napięcia wejściowego ✅
Praca na baterii ✅
Niski poziom baterii (<20%) ✅
Awaria prostownika ✅
Awaria falownika ✅
Przeciążenie ✅
Temperatura baterii >30°C ✅
Temperatura pomieszczenia >25°C ✅

SEKCJA 13: NORMY I STANDARDY

ℹ️
CEL: Zgodność z wymaganiami

13.1 NORMY UPS

PN-EN-IEC 62040-1 (bezpieczeństwo): Wymagane ✅
PN-EN-IEC 62040-2 (EMC): Wymagane ✅
PN-EN-IEC 62040-3 (właściwości): Wymagane ✅
• Klasa docelowa: VFI-SS-111

13.2 NORMY BATERII

PN-EN IEC 62485-2 (bezpieczeństwo): Wymagane ✅
EN 50171 (baterie w systemach zasilania): Wymagane ✅

13.3 NORMY INSTALACYJNE

PN-HD 60364 (instalacje elektryczne nN): Wymagane ✅
PN-EN 61000 (EMC): Wymagane ✅

13.4 STANDARDY PRZEMYSŁU

PSE S.A.: Stosować: TAK / NIE / N/A
LOTOS: Stosować: TAK / NIE / N/A
ORLEN: Stosować: TAK / NIE / N/A
Inny: – Stosować: TAK / NIE / N/A

SEKCJA 14: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ℹ️
CEL: Kompletność dokumentacji

14.1 ZAKRES PROJEKTU

Opis techniczny: TAK / NIE
Schematy ideowe jednoliniowe: TAK / NIE
Schematy montażowe: TAK / NIE
Wykaz materiałów: TAK / NIE
Specyfikacja techniczna UPS: TAK / NIE
Specyfikacja techniczna baterii: TAK / NIE
Obliczenia:
Obciążenie: TAK / NIE
Pojemność baterii: TAK / NIE
Wentylacja: TAK / NIE
Przeciążalność: TAK / NIE
Procedury testów i odbioru: TAK / NIE

14.2 WERYFIKACJA PROJEKTU

Sprawdzenie przez niezależnego inżyniera: TAK / NIE
Akceptacja klienta: TAK / NIE (data: )
Zatwierdzona wersja: (data: )

SEKCJA 15: STANDARDY PRZEMYSŁU – TABELA PORÓWNAWCZA

WYMAGANIA PSE / LOTOS / ORLEN vs NORMA IEC 62040-3

PARAMETRPSELOTOSORLENIEC 62040-3TWÓJ PROJEKT
TopologiaVFI (online)OnlineTrue onlineVFI/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 Factor5:13:1
Przeciąż. 10min125%125% %
Przeciąż. krótko150%/60s500%/5s % / s
Bypass przeciąż.1000%/20ms % / ms
Max przerwa≤5ms (sync) / ≤20ms (async)10ms ms
Czas autonomii5-8h (stacje)60 minWg procesu min
U baterii48V / 220V220V DC V
Sprawność>85% %
KLASA IECVFI-SS-111VFI-SS-111VFI-SS-111

SEKCJA 16: PODSUMOWANIE PROJEKTU

ℹ️
CEL: Weryfikacja końcowa

16.1 CHECKLIST KOŃCOWY

Wszystkie wymagania klienta zidentyfikowane i uwzględnione
Krytyczność procesów zdefiniowana
Obciążenia obliczone z marginesem bezpieczeństwa
Topologia UPS dobrana do wymagań
Parametry jakości energii zgodne ze standardami przemysłu
Przeciążalność i zwarciodporność wystarczająca
Architektura zapewnia wymaganą dostępność
Baterie dobrane prawidłowo (technologia, pojemność, warunki)
Wentylacja obliczona zgodnie z normą
Pomieszczenia zaprojektowane prawidłowo
Ochrony (przepięciowa, przeciwporażeniowa) zaprojektowane
Monitoring i integracja z SCADA zaprojektowane
Wszystkie normy i standardy uwzględnione
Dokumentacja kompletna

16.2 PARAMETRY KLUCZOWE – PODSUMOWANIE

PARAMETRWARTOŚĆ PROJEKTOWA
Moc UPS kW / kVA
TopologiaVFD / VI / VFI
Klasa IEC
ArchitekturaSingle / 2×UPS / 2×UPS+2×TD
Dostępność %
Typ bateriiKlasyczne / VRLA / Li-Ion
Pojemność baterii Ah
Czas autonomii min
Napięcie DC V
THDu %
THDi %
Przeciążalność % / s

16.3 ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI

PSE: TAK / NIE / N/A
LOTOS: TAK / NIE / N/A
ORLEN: TAK / NIE / N/A
IEC 62040-3: TAK / NIE

16.4 BUDŻET ORIENTACYJNY

UPS:
Baterie:
Szafy, tablice:
Instalacja:
Wentylacja, klimatyzacja:
Inne:
RAZEM:

16.5 AKCEPTACJA

Projekt sprawdzony: TAK / NIE (data: )
Projekt zatwierdzony przez klienta: TAK / NIE (data: )
Gotowy do wykonania: TAK / NIE

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.

90–100% = Projekt kompletny, gotowy do przekazania do realizacji.
75–89% = Projekt zasadniczo poprawny, wymagane uzupełnienie wybranych elementów.
50–74% = Projekt wymaga istotnych korekt przed akceptacją.
<50% = Projekt wymaga przeprojektowania lub ponownego opracowania.

WYNIK OCENY PROJEKTU: %


NORMY I STANDARDY

NORMY:

• PN-EN-IEC 62040-1:2020 – UPS, część 1: Bezpieczeństwo
• PN-EN-IEC 62040-2:2020 – UPS, część 2: Wymagania EMC
• PN-EN-IEC 62040-3:2022 – UPS, część 3: Właściwości i wymagania
• PN-EN IEC 62485-2:2011 – Baterie stacjonarne – Bezpieczeństwo
• PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne nN
• PN-EN 61000 – Kompatybilność elektromagnetyczna

STANDARDY PRZEMYSŁU:

• PSE S.A. – Specyfikacja systemów UPS dla stacji elektroenergetycznych
• Grupa LOTOS S.A. – Standard zasilania KiA
• ORLEN S.A. – Standard systemów zasilania automatyki


WYNIK AUDYTU
0%
✅ Zgodne: 0
⚪ N/A (Pominięte): 0
🎯 Wszystkie aktywne: 0
90-100% (Premium) | 75-89% (Dobre) | 50-74% (Wymaga poprawek) | <50% (Krytyczne)
Strefa Inżynierii Elektrycznej – Engineering Checklists 2025