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USV SG-CE Serie - G E Power Controls

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GE<br />

Digital Energy<br />

<strong>USV</strong> <strong>SG</strong>-<strong>CE</strong> <strong>Serie</strong><br />

60-600 kVA 3-Phasen 400 V<br />

mit ultrahocheffizienter eBoost TM Technologie<br />

gimagination at work


Angefangen beim Schutz von elektrischen Anlagen wie Generatoren,<br />

Übertragungsleitungen, Motoren bis hin zur Gewährleistung einer gesicherten<br />

drahtlosen Datenübertragung und einer unterbrechungsfreien Stromversorgung<br />

bietet GE Digital Energy erstklassige Technologien an, welche den individuellen<br />

Bedürfnissen jedes Kunden gerecht werden.<br />

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen <strong>SG</strong> <strong>Serie</strong> 60-600 kVA<br />

Die <strong>SG</strong> <strong>Serie</strong> von GE Digital Energy gehört zu den leistungsstärksten und<br />

zuverlässigsten Drehstrom-<strong>USV</strong>-Systemen zum Schutz der Stromversorgung<br />

vielfältiger kritischer Anwendungen. Die Systeme der <strong>SG</strong> <strong>Serie</strong> funktionieren<br />

im VFI-Modus (Voltage Frequency Independent – Spannungs- und<br />

Frequenzunabhängig) und wurden entwickelt, um der gestiegenen Nachfrage<br />

nach netzrückwirkungsfreier Leistungsaufnahme Rechnung zu tragen.<br />

Dies wird gewährleistet durch den Einsatz eines innovativen Regelungs-<br />

Algorithmus im IGBT-Gleichrichter, wodurch auf herkömmliche Obewellenfilter<br />

vollkommen verzichtet werden kann. Die <strong>SG</strong> <strong>Serie</strong> von GE Digital Energy<br />

wird mit Hilfe des Six Sigma Designverfahrens von GE entwickelt, um<br />

sicherzustellen, dass das Produkt die Anforderungen und Erwartungen der<br />

Kunden in vollem Umfang erfüllt.<br />

Die <strong>USV</strong>-Anlagen der <strong>SG</strong> <strong>Serie</strong> bieten Zuverlässigkeit und Leistung der<br />

Spitzenklasse. Mit der Sicherung gegen Energierückfluss (Backfeed Protection)<br />

und der Einhaltung der EMV- und Sicherheitsnormen erfüllt die <strong>SG</strong> <strong>Serie</strong><br />

die geltenden Richtlinien. Eine noch größere Zuverlässigkeit kann durch<br />

Parallelschaltung mehrerer Einheiten mit Hilfe der einzigartigen RPA<br />

-Techologie (Redundante Parallel Architektur) von GE erreicht werden.<br />

Die Verfügbarkeit wird durch einen umfassenden 7x24 Stunden Service,<br />

der global angelegt ist, langfristig sichergestellt. Beratung und Ausbildung<br />

für Kunden und Benutzer sind integrierter Teil der umfassenden GE<br />

Dienstleistungen.<br />

Garantierte Verfügbarkeit für kritische Prozesse<br />

<strong>USV</strong><br />

Kontinuierlicher,<br />

netzrückwirkungsfreier<br />

Netzstrom und Schließen<br />

der Lücke zwischen<br />

Netzstromausfall und<br />

Generatorverfügbarkeit<br />

ATS<br />

Übertragung<br />

kritischer Lasten<br />

an die stabilste<br />

Stromquelle – für<br />

garantierte<br />

nachhaltige<br />

Verfügbarkeit<br />

SPD<br />

Beschermt Schutz<br />

von Computern,<br />

Servern usw. vor<br />

Stromspitzen aus<br />

der Netzstrom- und<br />

Generatorversorgung<br />

Netzstrom<br />

Notstromgeneratoren<br />

P<strong>SG</strong><br />

Start- und<br />

Synchronisationsmanagement<br />

von Generatoren<br />

– für garantierte<br />

Sicherheit und<br />

Effizienz<br />

Zur Steigerung der<br />

Zuverlässigkeit von Systemen<br />

in missionskritischen Prozessen<br />

vertrauen Kunden auf<br />

branchenführende, hochwertige<br />

Energieversorgungslösungen<br />

von Digital Energy. Der<br />

Bereich <strong>Power</strong> Quality bietet<br />

Technologie mit überlegener<br />

Leistung und branchenführender<br />

Energieeffizienz für<br />

das Management von<br />

Notstromaggregaten. Neben<br />

unseren <strong>USV</strong>-Lösungen bieten wir<br />

Parallelschaltgeräte für Standby-<br />

Generatoren, automatische<br />

Transferschalter und<br />

Überspannungsschutzgeräte, die<br />

eine effiziente und zuverlässige<br />

Energieversorgung gewährleisten.<br />

2


<strong>USV</strong> <strong>SG</strong> <strong>Serie</strong> 60 - 600 kVA<br />

Erstklassige Effizienz mit eBoost-Technologie<br />

Die GE Energy <strong>SG</strong> <strong>Serie</strong> zählt zu den effizientesten und zuverlässigsten<br />

Drehstrom-<strong>USV</strong>-Systemen. Sie liefert eine unübertroffene<br />

Ausgangsleistung und schützt die kritische Energieversorgung Ihrer<br />

Datenzentren. Die <strong>USV</strong>-Lösungen der <strong>SG</strong> <strong>Serie</strong> sind für hohe Effizienz unter<br />

Teillastbedingungen ausgelegt und optimiert.<br />

Die <strong>SG</strong> <strong>Serie</strong> <strong>USV</strong> garantiert eine geringe harmonische<br />

Eingangsstromverzerrung sowie eine optimale<br />

Ausgangsspannungsregelung und ein ausgezeichnetes dynamisches<br />

Ansprechverhalten. Diese Lösungen sind umweltfreundlich und sparen den<br />

Kunden Betriebskosten.<br />

Niedrige Gesamtbetriebskosten<br />

• Hoher Wirkungsgrad im Doppelwandler-Modus (bis 94 %) und im<br />

eBoost-Modus (bis 99 %)<br />

• Der eBoost*-Betrieb minimiert Effizienzverluste und ermöglicht<br />

in einem 5MW-Datenzentrum jährliche Einsparungen bei der<br />

Energieversorgung und Kühlung von bis zu $300.000.<br />

• Ein PurePulseTM IGBT-Gleichrichter sorgt für eine<br />

netzrückwirkungsfreie Stromversorgung und ermöglicht Einsparungen<br />

bei der Auslegung von Leistungsschalter, Verkabelung und Generator.<br />

Vereinfachte Installation und flexible Konfiguration<br />

• Direkter Zugriff von vorne für Betrieb und Wartung reduziert die<br />

mittlere Reparaturzeit (MTTR)<br />

• Geringere Größe reduziert den Platzbedarf für Installation und Betrieb<br />

• Redundante Parallelarchitektur für Zuverlässigkeit, Redundanz und<br />

Skalierbarkeit<br />

• Parallelschaltung von bis zu 6 <strong>USV</strong>-Modulen<br />

Hohe Leistung und Verfügbarkeit<br />

• Verbesserte Ausgangsleistung zum Schutz und zur Versorgung<br />

gängiger IT-Lasten mit einem kapazitiven Leistungsfaktor (0,9) ohne<br />

Leistungsminderung<br />

• Hervorragende dynamische Leistung und geringe<br />

Ausgangsspannungs-Verzerrung<br />

• Ein Wechselrichter-Ausgangstransformator in Zickzack-Verschaltung<br />

erhöht die Kurzschluss-Kapazität und trennt die Last galvanisch.<br />

Wichtige Leistungsmerkmale<br />

PurePulse – IGBT Gleichrichter Clean-Input<br />


Unser Ziel lautet Energieeffizienz<br />

Die <strong>SG</strong> <strong>Serie</strong> von GE ist eines der energieeffizientesten Doppelwandler-<strong>USV</strong>-Systeme mit Ausgangstransformator-Topologie der<br />

Branche, die im gesamten Lastbereich eine erstklassige Energieeffizienz bietet.<br />

Die Leistung der <strong>USV</strong> von GE ist auf einen Betrieb von 50-75 % Last ausgelegt, was dem gängigen Betriebsbereich entspricht.<br />

Optimierung der <strong>SG</strong> <strong>Serie</strong> bedeutet u. a. die Auswahl aller Komponenten (Gleichrichter, Transformatoren usw.) im Hinblick auf<br />

eine Maximierung der Komponenteneffizienz im Teillastbetrieb.<br />

Effizienz in der Praxis<br />

Die Effizienzdaten der <strong>USV</strong> von GE basieren auf realen,<br />

durch Messung bestätigten Werten, welche die erstklassige<br />

Energieelektronik-Technologie widerspiegeln.<br />

Es wird dadurch vermieden, dass unerwartete Anforderungen<br />

an das Kühlsystem entstehen und die wirtschaftliche<br />

Prognose zum Energieverbrauch über den gesamten<br />

Lebenszyklus keine überraschende Ergebnisse bringt. Ihre<br />

Investition wird somit planbar.<br />

Einsparungen mit eBoost<br />

Der eBoost*-Betrieb bringt erhebliche<br />

Energieeinsparungen über den<br />

gesamten Lebenszyklus in Höhe von<br />

$0,5 Mio. bis $7 Mio.** Die Einsparungen<br />

sind abhängig von der Last, den<br />

Energiekosten und der Dauer des<br />

Lebenszyklus in Jahren.<br />

Lebenszyklus-Kosten des Datenzentrums (10 Jahre)<br />

* Die eBoost-Option ist in <strong>USV</strong>-Modellen<br />

von 160-500 kVA erhältlich.<br />

** Annahmen:<br />

• Stromkosten = $0,10/kwh<br />

• Betriebsstunden/Jahr = 8.760<br />

• Konfiguration = S+S Betrieb bei 50 % der<br />

Kapazität<br />

4


Modus mit extrem hohem<br />

Wirkungsgrad<br />

eBoost<br />

Der Energieverbrauch spielt in der modernen IT- und<br />

Rechenzentrumsugebung eine wesentliche Rolle, sowohl aus<br />

Rentabilitäts- als auch aus technischer Verfügbarkeits-Sicht, und<br />

der Energieverbrauch wird weiter steigen. Heute ist es jedoch<br />

erstmals möglich, den Energieverbrauch und somit auch die<br />

Energie-Kosten effektiv zu senken, ohne dass die Verfügbarkeit<br />

beeinträchtigt wird – dank der neuen eBoost-Technologie von<br />

GE.<br />

Technologische Merkmale<br />

• <strong>USV</strong>-Wirkungsgrad bis 99 %<br />

• ITI (CBEMA)-konforme Kennlinie bei transienten Ereignissen<br />

• Patentierte Leistungselektronik und Magnetik garantiert<br />

eine Transferzeit von unter 2 ms zum Umrichter<br />

• Patentiertes Design für Leistungskonditionierung/Filterung<br />

über Bypass-Spule und Transformator/Kondensator im<br />

eBoost-Modus<br />

• Batterieerhaltungsladung im eBoost-Betriebsmodus<br />

• Bis zu 3 MW <strong>USV</strong>-Kapazität bei Verwendung paralleler Module<br />

Was ist eBoost?<br />

e = steht für hohe Effizienz bis zu 99%<br />

Boost = steht für flinkes Schalten (Transferzeit < 2ms)<br />

Kundenvorteile<br />

• 80 % weniger <strong>USV</strong>-Energieverluste<br />

• Einsparungen bei Systemenergiekosten<br />

• Reduzierte Wärmeentwicklung (BTU)<br />

• Energieeinsparungen dank reduziertem Kühlbedarf<br />

• Längere Lebensdauer der <strong>USV</strong>-Komponenten<br />

• Benutzerseitig programmierbare Zeitplanung<br />

Die Leistung von eBoost<br />

Technische<br />

Daten<br />

Verfügbar in <strong>USV</strong>-Einzelmodulen der <strong>SG</strong><br />

<strong>Serie</strong> von 160-500 kVA und redundanter<br />

Parallelarchitektur (RPA):<br />

Umschaltzeit : < 2ms<br />

Eingangsspannungsbereich : +/- 10%<br />

Eingangsfrequenzbereich : +/- 2%<br />

Wirkungsgrad : bis zu 99%<br />

5


Innovative Produkttechnologie<br />

PurePulse - IGBT-Gleichrichter Clean-Input<br />

PurePulse ist ein innovativer Steueralgorithmus für IGBT-<br />

Gleichrichter (verfügbar von 60 bis 500kVA).<br />

Dieser Gleichrichter bietet eine gesamt harmonische<br />

Eingangsverzerrung (Input Total Harmonic Distortion -<br />

THDi) von weniger als 2% und belastet das Netz nur rein<br />

sinuswellenförmig.<br />

Vorteile<br />

• Leistungsfähigerer <strong>USV</strong>-Eingang<br />

Gesamtstromklirrfaktor (THDi) = 2 % ohne zusätzliche<br />

Oberwellenfilter<br />

Eingangsleistungsfaktor der <strong>USV</strong>: 0,99<br />

• Konstantes Verhalten bei allen Lasten /<br />

Auslastungszuständen<br />

Sehr geringer Oberwellengehalt bei Voll- und Teillast.<br />

Superior Battery Management (SBM)<br />

Das Batteriesystem einer <strong>USV</strong>-Anlage muss regelmäßig gewartet<br />

und überwacht werden, um bei Bedarf voll betriebsbereit zu<br />

sein. Jede <strong>USV</strong>-Anlage von GE ist serienmäßig mit Superior<br />

Battery Management (SBM) ausgestattet, das so konfiguriert<br />

werden kann, dass das Batteriesystem regelmäßig getestet<br />

und die tatsächliche Batterielaufzeit anhand von gemessenen<br />

Temperatur- und Belastungswerten berechnet werden.<br />

Vorteile<br />

• Funktioniert mit allen Batteriearten:<br />

Flüssigelektrolytbatterien, VRLA, NiCd<br />

• Online-Batterietest: Das Risiko eines Lastverlustes wird<br />

durch regelmäßige Gleichrichter-/Batterietests vermieden,<br />

die einen einwandfreien Betrieb gewährleisten.<br />

• Verlängerte Batterielebensdauer: Überwachung aller<br />

Schlüsselparameter der Batterieanlage zur Maximierung<br />

der Zuverlässigkeit und Warnung vor möglichen Problemen<br />

Digitaler Signalprozessor (DSP)<br />

Die Leistung des DSP (Digitaler Signalprozessor) ermöglicht<br />

die hohen Abtastraten, die erforderlich sind, um die<br />

geeignete Bandbreite zur Strom- und Spannungsregelung für<br />

eine <strong>USV</strong> mit effizienter Doppelwandlung zu erreichen.<br />

• Hohe Abtastrate für präzise RPA Steuerung<br />

• Kürzere Einschwingzeit<br />

• Redundante Hochgeschwindigkeits-Kommunikation<br />

• Vollständig digitale Steuerung für verbesserte<br />

Zuverlässigkeit und Stabilität<br />

• Alle Systemsteuerungsparameter werden an der<br />

Frontseite eingestellt<br />

Ausgangstransformator mit Zickzack-Verschaltung<br />

Der Zickzack-Transformator ermöglicht den Betrieb der<br />

<strong>USV</strong> mit sehr unausgeglichener Last und liefert volle kVA-<br />

Ausgangsleistung bei 100 % nichtlinearer Last.<br />

Die Sekundärwicklung des Ausgangstransformators<br />

weist ein Zickzack-Muster gegen den Neutralleiter auf,<br />

wodurch Harmonische Oberschwingungen der dritten<br />

Ordnung eliminiert werden. Dadurch werden Potenziale<br />

im Neutralleiter und Verluste in allen Leitern und dem<br />

Eingangstransformator reduziert.<br />

Der Ausgangstransformator des Wechselrichters filtert<br />

Oberwellen während des eBoost-Betriebs.<br />

• Galvanische Trennung der Last<br />

• Schutz des Umrichters vor<br />

nichtlinearen Lasten<br />

• Schutz des Umrichters vor<br />

hohen Einschaltstromstößen<br />

• Keine magnetisierenden Einschaltstromstöße während<br />

eBoost-Transfers<br />

Space Vector Modulation (SVM)<br />

Space Vector Modulation ist die nächste Generation<br />

der Pulsweitenmodulation (PWM) in der Gleichrichter-<br />

Reglertechnologie.<br />

SVM verwendet eine erweiterte Schalttechnik der<br />

PWM zur Steuerung von Bipolartransistoren mit isolierter<br />

Gate-Elektrode (IGBT). Ziel der SVM ist die Erzeugung<br />

des Ausgangsspannungsvektors mit einfacheren<br />

Schaltmusterkombinationen.<br />

Bei der herkömmlichen PWM wird eine Dreieckskurve mit einer<br />

Referenzsinuskurve abgeglichen. Als Ergebnis entsteht eine<br />

pulsweitenmodulierte, rechteckige Wellenform, die zur Ausgabe<br />

von Gate-Signalen an IGBT verwendet wird.<br />

PWM-Signale müssen in Echtzeit berechnet werden und erfordern<br />

in der Regel zur Bestimmung des Gleichrichterzustands dreidimensionale<br />

Berechnungen (eine pro Dreiphasen-Flanke). Bei der SVM<br />

wird die Berechnung zu einem zweidimensionalen „Raumvektor“<br />

in einer polaren Koordinatenebene vereinfacht, wodurch die<br />

Reaktionszeit und somit die Systemleistung verbessert wird.<br />

Vorteile<br />

• Höhere Effizienz bei Vollund<br />

Teillast<br />

Reduziert IGBT -<br />

Schaltverluste<br />

• Verbesserte<br />

Ausgangsleistung<br />

Reduzierter<br />

Gesamtklirrfaktor (THD)<br />

bei nichtlinearer Last und<br />

verbessertes Einschwingverhalten bei Schrittlasten.<br />

• Präzise parallele Systemleistung<br />

Genauere Stromaufteilung bei RPA - Betrieb<br />

6


Leistungsfähigkeit des <strong>USV</strong>-Eingangs<br />

Leistungsfähigkeit des <strong>USV</strong>-Eingangs<br />

Robuster Gleichrichter für breiten Eingangsbereich<br />

Das breite AC-Eingangsspannungs- und Frequenzfenster<br />

verhindert eine unnötige Entladung der Batterie auch dann,<br />

wenn der Betrieb über eine unstabile AC-Quelle (z. B. einen<br />

Dieselgenerator) erfolgt.<br />

Eingangs-Performance GE<br />

Mitbewerb<br />

Eingangsfrequenz<br />

+ 10%<br />

50 Hz<br />

- 10%<br />

- 15% 400Vac +15%<br />

Eingangsspannung<br />

Programmierbarer Sanftanlauf<br />

Der Wechselrichter der <strong>Serie</strong> <strong>SG</strong> ermöglicht einen flexiblen<br />

Anlauf mit programmierbarer Zeit (0 bis 15 Sekunden),<br />

wodurch Einschalt-Stromspitzen vermieden werden.<br />

Eine Überdimensionierung des Eingangsstromsystems<br />

(Motorgeneratoren, Überstromvorrichtungen und<br />

Schutzvorrichtungen) wird dadurch überflüssig.<br />

Generator-Kompatibilität<br />

Benutzerprogrammierbare Funktionen, wie folgen<br />

der Frequenzänderung, Phasenwinkel- und<br />

Spannungsänderungsrate, ermöglichen während einem<br />

Notfall-Backup eine schnelle Synchronisierung der <strong>USV</strong>-<br />

Anlage mit einem Generator-System. Der optionale GE<br />

Eingangsfilter verfügt auch über benutzerseitig programmierbare<br />

Funktionen für eine schnelle und kontinuierliche<br />

Synchronisation mit der Generatorspannung.<br />

PurePulse technologie für saubere Eingangsleistung<br />

Vom Thyristor - zum IGBT - Gleichrichter: eine<br />

zukunftsweisende technologische Innovation.<br />

PurePulse ist ein innovativer Steueralgorithmus für IGBT<br />

- Gleichrichter. Dieser Gleichrichter bietet eine gesamt<br />

harmonische Eingangsverzerrung (Input Total Harmonic<br />

Distortion - THDi) von weniger als 2% und belastet das<br />

Netz nur rein sinuswellenförmig.<br />

Die Vorteile der PurePulse - Technologie von GE reichen<br />

von Einsparungen bei der Auslegung der vorgeschalteten<br />

Ausrüstungen (Generatorgruppen, Verkabelung und<br />

Leistungsschalter) bis zum völligen Wegfall der Kosten für<br />

zusätzliche aktive oder passive Eingangsfilter.<br />

Vorteile<br />

• Einsparungen bei der Auslegung von vorgeschalteter<br />

Ausrüstung (Notgeneratoren, Verkabelung,<br />

Leistungsschalter usw.)<br />

• Kosteneinsparungen durch den Wegfall zusätzlicher<br />

Filter; Keine Installation und Justierung zusätzlicher<br />

Oberschwingungsfilter<br />

• Keine Störungen an benachbarten Anlagen;<br />

Unterbindet sämtliche Ursachen für Störungen und<br />

Ausfälle an vorgeschalteter elektrischer Ausrüstung<br />

und verhindert zusätzlich Prüf- und Analysekosten bei<br />

der Behebung von Störungen.<br />

PurePulse - Technologie<br />

7


Leistungsfähigkeit des <strong>USV</strong>-Ausgangs<br />

Gesamtspannungsklirrfaktor (THDU)<br />

Eine verzerrte Ausgangsspannungskurve beeinträchtigt die<br />

einwandfreie Funktion der Verbraucher. <strong>USV</strong>-Anlagen vom Typ<br />

<strong>SG</strong> zeichnen sich durch einen sehr geringen Ausgangsspannungsklirrfaktor<br />

(THDU) aus, selbst wenn zu 100 % unausgeglichene<br />

oder nicht-lineare Lasten angeschlossen werden.<br />

Einschwingverhalten<br />

Durch den Einsatz der SVM (Raum-Vektor-Modulation) und des<br />

Zickzack-Transformators kann eine <strong>USV</strong>-Anlage von GE sehr<br />

schnell auf große Lastsprünge (von Null auf 100%) reagieren<br />

(innerhalb von einem Drittel eines Zyklus). Dadurch kann die<br />

Auslegung der <strong>USV</strong>-Anlagen für Anwendungen mit hoher<br />

Impulsbelastung reduziert werden.<br />

Ausgangsleistung<br />

IT - Installationen von heute benötigen zunehmend<br />

Energiequellen, die in der Lage sind kapazitive Lasten ohne<br />

Beeinträchtigung der Ausgangsleistung zu versorgen.<br />

Während die meisten marktüblichen<br />

<strong>USV</strong> - Systeme Lasten mit einem Leistungsfaktor von 0,8<br />

(induktiv) versorgen, erbringen die <strong>USV</strong> - Systeme der<br />

<strong>SG</strong>-<strong>Serie</strong> volle Leistung ohne Leistungsreduktion im<br />

gesamten Lastspektrum von 0,9 (induktiv) bis 0,9 (kapazitiv).<br />

Diese einzigartigen Leistungsmerkmale machen eine<br />

Überdimensionierung der <strong>USV</strong> für einen Leistungsfaktor<br />

1 oder kapazitiven Leistungsfaktor, z. B. für Computer,<br />

überflüssig. In der folgenden Tabelle wird die zusätzlich<br />

verfügbare Leistung (kW) im Vergleich zu <strong>USV</strong> - Systemen mit<br />

herkömmlicher Technologie aufgeführt.<br />

Überlastkapazitäten<br />

Die <strong>USV</strong>-Anlage der <strong>Serie</strong> <strong>SG</strong> besitzt einen robusten<br />

Wechselrichter, der für 1 Minute 150 % und für 10 Minuten<br />

125 % Überlast bewältigen kann. Dadurch ist eine sichere<br />

Stromversorgung auch bei Anwendungen gewährleistet, die mit<br />

Überstrom starten oder kurze Spitzenbelastungen aufweisen.<br />

<strong>USV</strong>-Leistung<br />

Lastleistungsfaktor<br />

0,8<br />

induktiv<br />

0,9<br />

induktiv<br />

500 kVA<br />

1<br />

0,9<br />

kapazitiv<br />

Spannungsregelung<br />

Dank SVM (Raum-Vektor-Modulation und Zickzack-<br />

Transformator kann der Wechselrichter sehr schnell bei<br />

Lastsprüngen reagieren. Somit verfügt die <strong>USV</strong>-Anlage von GE<br />

über eine sehr genaue Spannungsregelung bei Lastsprüngen<br />

und großen Schieflasten mit bis zu 100 % zwischen Phase und<br />

Nullleiter.<br />

Kurzschluss-Kapazität<br />

Der Wechselrichter der <strong>Serie</strong> <strong>SG</strong> liefert (für 200 ms) das 2,7 oder<br />

4,0 fache des Nennstromes im Falle eines Ph-Ph- oder Ph-N/<br />

PE-Kurzschlusses und gewährleistet somit eine geeignete<br />

Selektivität der Schutzvorrichtungen (Sicherungen und<br />

Schutzschalter).<br />

<strong>SG</strong> <strong>Serie</strong> von GE 400 kW 450 kW 450 kW 450 kW<br />

Herkömmliche<br />

Technologie mit<br />

Leistungsfaktor 0,8<br />

Zusätzlich<br />

verfügbare<br />

Leistung der <strong>SG</strong><br />

<strong>Serie</strong><br />

400 kW 387 kW 362 kW 300 kW<br />

0% +16% +24% +50%<br />

<strong>SG</strong> <strong>Serie</strong> Leistungsvermögen (60–600 kVA)<br />

• Auf zuverlässige<br />

Stromversorgung für alle<br />

Anwendungsbereiche ausgelegt<br />

- induktive Lasten<br />

- ohmsche Lasten<br />

- kapazitive Lasten<br />

• Keine Leistungsminderung bei<br />

ohmscher und kapazitiver Lasten<br />

(0,9)<br />

• Geeignet für moderne<br />

Stromversorgungsanwendungen<br />

mit Leistungsfaktor 1 oder<br />

kapazitativem Leistungsfaktor<br />

und einem Crestfaktor bis 3:1<br />

8


Redundant Parallel Architecture (RPA) Systemkonfiguration<br />

Mit RPA bietet GE eine einzigartige Technologie, die durch Parallelschaltung von <strong>USV</strong>-Modulen alle einzelnen Ausfallpunkte („Single<br />

Point of Failure”, SPoF) eliminiert und somit echte Redundanz schafft. Die skalierbare Parallelschaltungstechnik von RPA verringert die<br />

Stellfläche und erhöht die Systemverfügbarkeit, indem sie externe Geräte und Schränke für die Parallelschaltung überflüssig macht<br />

(zentrale Bypass- und Master-Steuerung).<br />

Ein beliebiges <strong>USV</strong>-Modul im System übernimmt die Führungsfunktion, während die übrigen <strong>USV</strong>-Module Zugriff auf alle<br />

Steuerungsparameter erhalten. Wenn eine <strong>USV</strong> ausfällt, wird die Last automatisch auf die übrigen Modle verteilt. Fällt die Führungs-<strong>USV</strong><br />

aus, wird ihre Funktion automatisch von einer der anderen <strong>USV</strong> übernommen. Die RPA-Technologie von GE wird durch Verteilung der<br />

Steuerelektronik innerhalb der einzelnen <strong>USV</strong>-Module im System implementiert.<br />

Vorteile der RPA<br />

Keine Single Points of Failure<br />

Het RPA-systeem biedt volledige redundantie van alle<br />

kritische componenten, maakt het mogelijk om tot 6 units<br />

parallel te schakelen om de capaciteit of redundantie te<br />

vergroten.<br />

Bypass-Reaktordesign<br />

Gewährleistet eine ausgezeichnete Ausgangsspannungs-<br />

Regelung zwischen parallel geschalteten Modulen und<br />

unterstützt die Konditionierung der Bypass-Leitung.<br />

Bypass-Reaktordesign & RPA Cable Saver sind nur für<br />

eBoost-Anlagen von 160-500 kVA verfügbar.<br />

Skalierbar und modulierbar<br />

Das System kann einfach auf höhere Kapazitäten oder mehr<br />

Redundanz erweitert werden, ohne eine Unterbrechung<br />

kritischer Lasten oder den Transfer zu einem Bypass zu<br />

erfordern.<br />

Redundante Kommunikation<br />

Redundanter Hochgeschwindigkeitsbus und<br />

Steuerungselektronik für höhere Systemzuverlässigkeit.<br />

Verteilte Steuerungslogik<br />

Jedes Modul des RPA - Systems besitzt einen eigenen<br />

Betriebscontroller. Jedes Modul kommuniziert durchgehend<br />

mit den anderen, so dass das gesamte System wie ein Team<br />

verwaltet wird.<br />

Online-Wartung<br />

N+1-Konfigurationen ermöglichen die Wartung einzelner<br />

Module des Systems, während andere Module Online-Schutz mit<br />

Batteriesicherung bieten.<br />

Sequentieller Sanftanlauf<br />

Jedes Modul verfügt über einen sequentiellen Sanftanlauf, um<br />

während der Wiederherstellung der Netzversorgung die schnell<br />

entstehende Last am Eingang der Anlagen zu reduzieren.<br />

Dies hilft, eine Überdimensionierung des Generators und ein<br />

Überhitzen von Kabeln und Sicherungen zu vermeiden.<br />

RPA Cable Saver<br />

Die Länge der Ein- und Ausgangskabel von UVS-Modulen<br />

variiert um bis zu 10 %. Mit eBoost-Technologie erhöht sich die<br />

Flexibilität in der Kabellänge zwischen Modulen um bis zu 25 %.<br />

Geringere Stellfläche<br />

Die RPA - Architektur macht eine zentralisierte Steuerung und<br />

einen externen, feststehenden Bypass-Schrank überflüssig.<br />

RPA System von GE<br />

Bis zu 6 Einheiten parallel<br />

konfigurierbar<br />

• Zukünftige Erweiterung<br />

• Sichere und zuverlässige<br />

Stromversorgung<br />

• Redundanter Datenbus<br />

Installations- und<br />

wartungsfreundlich<br />

• Einfache Systemaufrüstung<br />

und -abrüstung<br />

• Wartung ohne<br />

Lastunterbrechungen<br />

9


Software- und Konnektivitätslösungen<br />

Schutzsoftware<br />

Die GE Data Protection Software kann über RS-232, USB<br />

oder SNMP Statusinformationen und Messwerte von der <strong>USV</strong><br />

empfangen. Im Falle einer kritischen Bedingung (Batteriezeit,<br />

Restlaufzeit der Batterie oder schwacher Batterieladezustand) für<br />

die Last leitet die Software ein kontrolliertes Herunterfahren ein.<br />

Ein verbessertes Alarmmanagement bietet die Möglichkeit,<br />

Anwendungen zu starten, Meldungen zu senden und E-Mails für<br />

jeden auftretenden oder behobenen Alarm zu senden.<br />

Lösung für Fernüberwachung und -diagnose<br />

Die GE Fernüberwachungslösung ist ein überall und jederzeit<br />

einsatzbereites Konzept zur <strong>USV</strong>-Statusüberwachung und<br />

Alarmausgabe, die alle <strong>USV</strong>-Produktlinien von GE unterstützt.<br />

Der Zugriff auf aktuelle Informationen über das Web und<br />

Benachrichtigungen per E-Mail oder SMS ermöglichen es dem<br />

Benutzer, zeitnahe Entscheidungen zu treffen, falls sich kritische<br />

Bedingungen ergeben. Die umfassende Datenerfassung und<br />

-analyse verbessert die Diagnose und die Reaktionszeit.<br />

• Fernzugriff auf Ihre <strong>USV</strong>-Daten rund um die Uhr (24/7) über<br />

Standard-Webbrowser<br />

• Automatische Benachrichtung über Ereignisse – direkt und<br />

unverzögert an Ihr Mobiltelefon oder per E-Mail<br />

• Regelmäßige Betriebsprotokolle mit proaktiven Informationen zu<br />

kritischen Daten<br />

• Präventative Diagnose dank PMAD (Preventative Maintenance &<br />

Advanced Diagnostics)<br />

• Möglichkeit Reduzierung der Reaktionszeit bzw. Arbeiten vor Ort<br />

Fernanbindung zu Gebäudeleitsystemen<br />

Diese optionale Hardware ermöglicht<br />

die Kommunikation der <strong>USV</strong>-Anlage<br />

über LAN oder eine Schnittstelle mit<br />

allen großen Gebäudeleistsystemen<br />

(BMS).<br />

Der integrierte, moderne Webserver<br />

zur <strong>USV</strong>-Überwachung per LAN fährt<br />

den Server im Falle kritischer <strong>USV</strong>-<br />

Alarme dezentral herunter und fungiert<br />

als Modbus TCP-Wandler sowie als<br />

Modbus RTU 485.


Intelligentes integriertes Energie-Management-System (IEMi)<br />

GE Digital Energy bietet mit seinem Intelligenten integrierten<br />

Energie-Management-System (IEMi) die Möglichkeit, den System-<br />

Wirkungsgrad bis zum Optimum zu steigern. Dabei wird höchste<br />

System-Verfügbarkeit des redundant ausgelegten <strong>USV</strong>-Systems<br />

im Parallelverbund (RPA) garantiert.<br />

Das <strong>USV</strong>-System wird so dimensioniert, dass damit<br />

normale Lastbedarfe, Überlastsituationen und Reserven<br />

für künftige Kapazitätserweiterungen gewährleistet sind.<br />

Zusätzlich verbessern n+1- oder n+2-Redundanz-Levels die<br />

Systemverfügbarkeit. Typischerweise arbeiten die meisten <strong>USV</strong>-<br />

Anlagen bei niedriger Auslastung < 50%. Bei einer Auslastung von<br />

weniger als ca. 30% - 40% sinkt der Wirkungsgrad der Anlage<br />

im Vergleich zu einer Anlage, die mit 40% - 75% ausgelastet ist.<br />

In parallel-redundanten <strong>USV</strong>-Systemen (RPA) mit beispielsweise<br />

4 <strong>USV</strong>-Modulen ist es daher wirtschaftlicher, 2 <strong>USV</strong>-Anlagen mit<br />

40% auszulasten, statt 4 <strong>USV</strong>-Anlagen zu betreiben, die mit jeweils<br />

nur 20% ausgelastet sind.<br />

In parallel-redundant ausgelegten <strong>USV</strong>-Konfigurationen<br />

spart der IEMi-Betriebsmodus Energie, indem die <strong>USV</strong>-Module<br />

dynamisch verwendet werden, so wie es die angeschlossene<br />

Last am Ausgang erfordert. Das ganze geschieht, ohne dass die<br />

Spannungsversorgung der angeschlossenen hoch-kritischen Last<br />

beeinträchtigt wird.<br />

Leistungsmerkmale und Vorteile<br />

• Durch den Nutzer programmierbare Zeitintervalle<br />

• System-Programmierung über das von vorne<br />

bedienbare graphische Display<br />

• Reduktion der <strong>USV</strong>-bedingten Energieverluste<br />

• Kompromisslos hochwertige Spannungsversorgung<br />

durch permanenten Doppelwandlerbetrieb<br />

• Drastische Einsparmöglichkeiten bei den<br />

Energiekosten für das gesamte System<br />

• System-Zuverlässigkeit ohne Kompromisse<br />

aufgrund des gesicherten permanenten<br />

Redundanz-Betriebs<br />

• Optimierte <strong>USV</strong>-Lebensdauer aufgrund des<br />

zyklischen Betriebs<br />

Wirkungsgrad<br />

40%<br />

Aus<br />

Aus<br />

40%<br />

Last<br />

25 50 75<br />

Last %<br />

Kundendienst<br />

Leistung durch Engagement<br />

Ganz egal, ob Sie in einem Großunternehmen mit vielen Standorten oder in einem<br />

Einzelunternehmen mit nur einem Standort arbeiten - GE sorgt dafür, dass Sie in Ihrem<br />

Unternehmen stets über eine konstant hochwertige und verlässliche Stromversorgung<br />

verfügen können. GE verfügt in vielen Ländern der Erde über Niederlassungen und hat<br />

außerdem ein Netzwerk ausgewählter Geschäftspartner, deren Vertriebsmitarbeiter<br />

und Servicetechniker sich mit unseren Lösungen und den Gegebenheiten ihres<br />

regionalen Marktes gut auskennen.<br />

In über 100 Ländern auf der ganzen Welt setzen diese GE-Geschäftspartner<br />

ihr Know-how ein, um die Produkte und Dienstleistungen von GE präzise an die<br />

Erfordernisse ihrer Kunden anzupassen.<br />

• Vor-Ort- und Notfall-Service<br />

• Service-Verträge<br />

• Ersatzteile und Reparaturen<br />

• Support und Fernüberwachung<br />

• Online-Hilfe<br />

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Technische Daten<br />

Ausgangsleistung (kVA) 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500 600<br />

Ausgangsleistung (kW) 54 72 90 108 144 180 225 270 360 450 540<br />

Ausgangsleistung<br />

Ausgangsleistungsfaktor<br />

0.9 kapazitiv – 0.9 induktiv<br />

Energieeffizienz<br />

Wirkungsgrad (eBoost Modus, Option)<br />

bis zu 99% (nur für 160-500 kVA verfügbar)<br />

Wirkungsgrad bis zu 94%<br />

Technologie Gleichrichtertechnologie IGBT PurePulse Thyristor<br />

RPA<br />

bis zu 6 Einheiten<br />

Physikalische<br />

Abmessungen (B x T x H) 650 x 850 x 1900 835 x 850 x 1900 A* 1300 x 850 x 1900 1800 x 950 x 1900 1950 x 950 x 1900<br />

Daten<br />

Gewicht (kg) 550 630 860 1050 1 1220 2 1470 2 1560 2 2190 3 2470 3 2950<br />

Eingang Spannung 340 - 460 Vac<br />

Frequenz<br />

45 - 65 Hz<br />

Strom THD 2% 5%<br />

Ausgang Spannung 3x380/400/415Vac, einstellbar<br />

Frequenz 50/60 Hz +/- 0.1%<br />

Ausgang THD bei linearer Last < 1.5%<br />

Ausgang THD bei nicht linearer Last < 3%<br />

Spannungsklirrfaktor THD statisch < +/- 1%<br />

Spannungsklirrfaktor THD dynamisch<br />

(100% Schrittlast) < +/- 2% (Ausregelzeit < 5 ms)<br />

Überlastverhalten (Wechselrichter)<br />

125% 10 min., 150% 1 min.<br />

Topologie VFI (Spannungs- und frequenzunabhängig) entsprechend IEC 62040-3<br />

Allgemein Geräuschpegel, dB(A) < 65 < 69 72 < 75<br />

Schutzart IP 20<br />

Umgebungstemperatur<br />

Betriebsarten<br />

0-40° C<br />

Doppelwandlung, automatischer Bypass, super ECO Modus (60-120kVA),<br />

eBoost Modus (160-500kVA, Option), Frequenzwandler, RPA<br />

Standards <strong>CE</strong> Markierung, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 60950<br />

Sicherheits-Standards EN/IEC 62040-1<br />

EMV-Richtlinien EN/IEC 62040-2<br />

Farbe<br />

160-500 kVA: RAL 9005, schwarz; sonstige Modelle RAL 9003, weiss<br />

* A = 900x850x1900 mm 1) zzgl. 20 kg mit eBoost-Option 2) zzgl. 30 kg mit eBoost-Option 3) zzgl. 75 kg mit eBoost-Option Die Spezifikationen können sich ohne<br />

vorherige Ankündigung ändern<br />

© 2012 General Electric Company. GE, das GE Monogramm, Imagination at work sowie alle anderen Handelsmarken, eingetragenen Handelsmarken und Dienstleistungsmarken sind, sofern nicht anderweitig<br />

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