Jeden opis – „3 kVA online, wolnostojący, LCD, 220V” – jest wyceniany na publicznych platformach zakupowych przy ilości 1-10 sztuk od USD 100 do USD 320; jednostka 1 kVA najczęściej oscyluje wokół USD 95-150, a maszyna 10 kVA z wejściem trójfazowym i wyjściem jednofazowym wokół USD 550-620. Ta różnica nie wynika z marki. Wynika z trzech rzeczy, których nie widać na karcie ofertowej: czy VA jest wyceniane jako W, czy szafa baterii jest wliczona w cenę i czy czas podtrzymania jest liczony przy 20-godzinnej czy 1-godzinnej szybkości rozładowania.
Ten artykuł obejmuje wyłącznie działania zakupowe – jak odróżnić trzy typy maszyn, jak sprawdzić moc i czas podtrzymania, jaką chemię baterii wybrać, gdzie idą pieniądze, 12 punktów do zamknięcia w RFQ, co testować przy odbiorze i sześć pułapek, w które kupujący wpadają najczęściej. W systemie ELV hotelu UPS to pozycja najłatwiej spychana do roli „akcesorium zasilania” – ale gdy padnie, razem z nim padają systemy monitoringu, kontroli dostępu, sieci i nagłośnienia na całym piętrze.

Photo: Work With Sounds, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
Rozdziel trzy typy maszyn, zanim zaczniesz rozmawiać o cenie
Według normy te trzy typy to zupełnie różne produkty, a wrzucenie ich do jednej tabeli porównawczej to pierwszy błąd. IEC 62040-3 klasyfikuje je trzema kodami: VFD (rezerwowy, standby), VI (interaktywny liniowo, line-interactive) i VFI (online z podwójną konwersją).
| Typ maszyny | Klasa wg normy | Czas przełączenia | Kształt fali wyjściowej | Typowe obciążenia | Typowy zakres mocy |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezerwowy (standby) | VFD | typowo 4-10 ms | fala prostokątna lub symulowana sinusoida | pojedynczy PC, router, terminal POS, urządzenia jednopunktowe | 0.5-2 kVA |
| Interaktywny liniowo | VI | typowo 2-6 ms | symulowana sinusoida | mała szafa sieciowa, punkty dostępowe, lekko obciążona skrzynka telekomunikacyjna | 1-3 kVA |
| Online z podwójną konwersją | VFI | 0 ms (bez przełączenia) | czysta sinusoida | NVR, kontrolery dostępu, switche rdzeniowe, węzeł główny IPTV, host nagłośnienia | 1-200 kVA |
Test to jedno pytanie: czy to obciążenie uruchomi się ponownie, jeśli zasilanie spadnie na kilka milisekund? Wszystko na węźle głównym serwerowni (NVR i macierz dyskowa, kontrolery dostępu, switche rdzeniowe, węzeł główny IPTV, host nagłośnienia) należy wyspecyfikować jako online z podwójną konwersją (VFI). Kamery końcowe i pojedyncze czytniki przy drzwiach nie dostają własnego UPS – zasila je switch PoE, a jednostka węzła głównego zasilająca ten switch w zupełności wystarcza (budżet PoE i praktykę odbioru opisuje przewodnik po zakupie switchy PoE).
Najczęstsza podmiana siedzi dokładnie tutaj: sprzedaż VI jako VFI. Trzy samokontrole: (1) czy karta katalogowa podaje na wyjściu „czystą sinusoidę”; (2) zakres napięcia wejściowego – szeroki zakres, np. 110-300 V, to zwykle sygnatura VI, podczas gdy VFI podaje się normalnie na poziomie około +/-20%; (3) czy czas przełączenia jest podany jako 0 ms.
Moc: VA to nie W
Jest jeden wzór:
Moc użytkowa obciążenia (kW) = moc nominalna (kVA) x współczynnik mocy wyjściowej (PF)
- Nowoczesne jednostki wysokiej częstotliwości, PF 0.9-1.0: 3 kVA nominalnie, 2.7-3.0 kW użytkowo
- Starsze lub tanie jednostki, PF 0.6-0.8: 3 kVA nominalnie, tylko 1.8-2.4 kW użytkowo
Obie mają etykietę „3 kVA”, a moc użytkowa różni się o 50%. To pierwsza warstwa różnicy cenowej dwa do trzech razy.
Wstępne obliczenie z listy obciążeń (wartości typowe, do szacowania przed RFQ):
| Urządzenie | Typowy pobór mocy | Własny UPS potrzebny? |
|---|---|---|
| Stała kamera bullet / kopułkowa | 4-8 W (zasilanie PoE) | Nie, zasilanie centralne ze switcha PoE |
| Modele PTZ i z ogrzewaniem | 15-30 W (PoE+) | Nie, tak jak powyżej |
| NVR i macierz dyskowa | 60-250 W | Tak |
| Kontroler dostępu / kontroler terenowy | 20-60 W | Tak |
| Switch rdzeniowy / agregacyjny | 100-370 W | Tak |
| Węzeł główny IPTV i enkodery | 50-200 W | Tak |
| Wzmacniacze nagłośnienia / alarmu głosowego | 100-500 W | Tak |
| PC, monitor, KVM w serwerowni | 150-400 W | Tak |
Dwie reguły projektowe: zostaw co najmniej 25-30% zapasu; systemy pracujące długotrwale dobieraj na 70-80% pełnego obciążenia, ponieważ jednostka online przy 100% obciążenia traci sprawność i zyskuje przyrost temperatury.
Jak obliczyć czas podtrzymania, żeby nie był zawyżony
Czas podtrzymania t (godziny) = pojemność baterii (Ah) x napięcie łańcucha baterii (V) x współczynnik użytkowy rozładowania x sprawność falownika / obciążenie (W)
Przykład: jedna szafa 8 x 12V/9Ah baterii (nominalnie 96 V / 9 Ah, około 864 Wh), obciążenie 500 W, sprawność falownika 0.9 i współczynnik użytkowy 0.6 przy 1-godzinnej szybkości rozładowania:
(9 x 96 x 0.6 x 0.9) / 500 = 0.93 godziny, około 55 minut
Z szafy baterii oznaczonej 864 Wh dostajesz realnie około 520 Wh przy szybkości 1-godzinnej. Pojemność użytkowa baterii kwasowo-ołowiowych spada wraz ze wzrostem szybkości rozładowania (efekt Peukerta) – to główny powód, dla którego „1 godzina podtrzymania” u dostawcy zamienia się na miejscu w nieco ponad 30 minut:
| Szybkość rozładowania | Pojemność użytkowa jako udział nominalnej C20 |
|---|---|
| 20-godzinna (C20) | 100% |
| 10-godzinna | około 90% |
| 3-godzinna | około 75% |
| 1-godzinna | około 55% |
| 15-minutowa | około 35% |
Dlatego nigdy nie pozwól, by „1 godzina podtrzymania” stała w RFQ samodzielnie. Zapisz to jako: przy rzeczywistym obciążeniu XX W, rozładowanie przy szybkości 1-godzinnej, konfiguracja baterii XX Ah x XX sztuk – i niech fabryka wyceni liczbę baterii oraz rozmiar szafy pod tę konfigurację.

Photo: Jemimus, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.
Wybór baterii: VRLA czy LiFePO4
| Porównanie | VRLA (kwasowo-ołowiowe AGM / GEL) | LiFePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) |
|---|---|---|
| Trwałość projektowa przy pracy buforowej w 25°C | 3-5 lat | 8-10 lat |
| Liczba cykli przy 80% DOD | około 300-500 cykli | około 2,000-6,000 cykli |
| Objętość / waga przy tej samej pojemności | około 2-3 razy więcej niż pakiet litowy | punkt odniesienia |
| Koszt baterii | punkt odniesienia | 1.5-3 razy wyższy |
| Wrażliwość na temperaturę | powyżej 25°C trwałość skraca się mniej więcej o połowę na każde 10°C wzrostu | też wrażliwy na ciepło, ale BMS ma ochronę przed przegrzaniem |
| Transport | towar niebezpieczny (UN2794 / UN2800), wymagana deklaracja | wymaga raportu UN38.3, większość spedytorów go akceptuje |
| Obsługa | brak BMS, opiera się na okresowych pomiarach napięcia i rezystancji wewnętrznej | BMS plus komunikacja, dostępne zdalne alarmy |
Jak wybrać: zasilanie piętra lub strefy, budżet na pierwszym miejscu, gotowość na wymianę baterii co 3-5 lat -> VRLA; serwerownia, obiekt bezobsługowy, horyzont 8-10 lat lub wysoka temperatura otoczenia -> LiFePO4. Niezależnie od wyboru trzy rzeczy trzeba ustalić, zanim zaakceptujesz ofertę: czy baterie są wliczone w cenę, marka i klasa baterii oraz czy szafa baterii jest wysyłana jako kompletny zestaw.
Gdzie idą pieniądze: struktura kosztów i kotwice cenowe
Typowy podział oferty, pozycja po pozycji (do oceny ofert, nie statystyka branżowa):
| Etap | Udział w koszcie jednostkowym | Na co powinien uważać kupujący |
|---|---|---|
| Bank baterii | 25-40% | Czy baterie są wliczone, ile Ah i jaka klasa marki, czy szafa jest wysyłana kompletna |
| Transformator i elementy magnetyczne | 10-20% | Jednostki niskiej częstotliwości są ciężkie i odporne na przepięcia; wysokiej częstotliwości są lżejsze i sprawniejsze – nie porównuj obu topologii wyłącznie po cenie |
| IGBT i elementy mocy | 8-15% | Klasa elementów i projekt termiczny decydują o przyroście temperatury przy pełnym obciążeniu i o trwałości |
| Płyta sterująca i firmware | 8-12% | Czy prąd ładowania jest regulowany, logika alarmów, protokoły wyświetlacza i komunikacji |
| Konstrukcja i chłodzenie | 8-12% | Strategia wentylatorów, przepływ powietrza, grubość blachy; jednostki RACK zależą też od prowadnic i nośności |
| Certyfikacja i amortyzacja testów | 2-5% | Na kogo jest wystawiony certyfikat (patrz sekcja szósta) |
| Marża fabryki | 10-20% | Marża wyraźnie poniżej 10% zwykle oznacza, że jedna z powyższych pozycji została podmieniona |
Typowe przedziały FOB spotykane na publicznych platformach zakupowych przy ilości 1-10 sztuk (październik 2026):
| Typ maszyny | Typowy przedział FOB |
|---|---|
| 1 kVA jednofazowy online wysokiej częstotliwości | około USD 95-150 |
| 2-3 kVA jednofazowy online | około USD 145-320 |
| 6-10 kVA trójfazowy na wejściu, jednofazowy na wyjściu online | około USD 550-620 |
| 10-20 kVA trójfazowy online (niskiej częstotliwości / z transformatorem separacyjnym) | wyceniany pod konfigurację, zwykle powyżej USD 900 |
Trzy uwagi: ceny wolumenowe są typowo o 10-25% niższe od ceny przy 1 sztuce; szafa baterii, karta komunikacji (SNMP / Modbus) i przełącznik obejściowy są zwykle wyceniane jako osobne pozycje; MOQ dla marki własnej zmienia się wraz z typem i mocą, a często publikowane stanowisko to „rezerwowe 500 sztuk, 1-3 kVA online 100 sztuk, 6-10 kVA 20 sztuk” – zapytaj wcześnie, jeśli chcesz własną markę przy małym pierwszym zamówieniu.
Porównuj pięcioletni całkowity koszt posiadania (TCO), a nie cenę jednostkową. System VRLA wymaga normalnie jednej lub dwóch wymian baterii w ciągu pięciu lat, a baterie to 40-60% kosztu pięcioletniego; LiFePO4 kosztuje więcej z góry, ale wymaga znacznie mniej wymian. Wpisz oba do jednej tabeli TCO, a wniosek często się odwraca.
12 punktów, które musisz zamknąć w RFQ
- Klasa maszyny (VFI / VI / VFD) z deklarowaną zgodnością z IEC 62040-3
- Moc nominalna w kVA, moc czynna w kW i współczynnik mocy wyjściowej
- Zakres napięcia wejściowego, zakres częstotliwości, współczynnik mocy wejściowej i THDi
- Napięcie wyjściowe, kształt fali (czysta sinusoida / symulowana sinusoida), zniekształcenie napięcia wyjściowego THDv
- Czas przełączenia w ms oraz czy zamontowano bypass statyczny i ręczny bypass serwisowy
- Typ baterii, marka i klasa, pojemność Ah i liczba sztuk, napięcie łańcucha, czy szafa jest wliczona
- Warunek testu czasu podtrzymania: obciążenie w W plus szybkość rozładowania (podaj szybkość 1-godzinną; sama wartość C20 jest nieakceptowalna)
- Regulowany zakres prądu ładowania (np. 1-12 A)
- Komunikacja: karta SNMP / Modbus, styki beznapięciowe, USB / RS232, standard czy opcja
- Certyfikacja: CE (LVD 2014/35/EU + EMC 2014/30/EU), raporty IEC 62040-1 / -2 / -3, UL 1778 (rynek USA), RoHS – oraz podmiot, który jest ich właścicielem
- Zakres temperatury pracy, stopień ochrony (IP), hałas (dBA), wymiary i waga
- Opakowanie (skrzynia drewniana / karton), deklaracja transportowa dla jednostek wysyłanych z bateriami (UN2794 lub UN38.3), okres gwarancji i czy gwarancja obejmuje baterie
Certyfikaty: najpierw spójrz na właściciela, potem przeprowadź pięć testów
| Norma / wymaganie | Czego dotyczy | Co liczy się jako dowód |
|---|---|---|
| IEC 62040-1 | Bezpieczeństwo | Wydany przez laboratorium strony trzeciej, przy czym wnioskodawcą / właścicielem jest sama fabryka produkcyjna |
| IEC 62040-2 | Kompatybilność elektromagnetyczna (podaj kategorię: C1 / C2 / C3) | Tak samo, a model musi zgadzać się z obudową |
| IEC 62040-3 | Wydajność i metody badań (w tym klasyfikacja VFI / VI / VFD) | Raport dla tego samego modelu – model pokrewny o innej mocy nie zastępuje |
| CE (dyrektywy LVD + EMC) | Dostęp do rynku UE | Wymaga osoby odpowiedzialnej w UE plus dokumentacji technicznej, a nie samodzielnej deklaracji laboratorium |
| UL 1778 | Dostęp do rynku USA | Certyfikat od UL lub ETL; samo CE nie wprowadzi Cię do USA |
| UN38.3 / UN2794 | Transport baterii litowych / kwasowo-ołowiowych | Ogniwa litowe muszą mieć raport UN38.3 |
Przy odbiorze przeprowadź te pięć testów jako standard. Pominięcie któregokolwiek zwykle oznacza poprawki po uruchomieniu:
- Przyrost temperatury przy pełnym obciążeniu: pracuj 4-8 godzin przy pełnym obciążeniu i zarejestruj temperaturę wewnętrzną, zachowanie wentylatorów oraz czy jednostka redukuje moc
- Przełączenie i bypass: jednostka online powinna przejść utratę zasilania sieciowego przy 0 ms bez przerwy; w jednostce rezerwowej zarejestruj zmierzony czas przełączenia
- Zmierzony czas podtrzymania: rozładuj przy rzeczywistym obciążeniu aż do wyłączenia jednostki i porównaj z celem – najczęściej oblewana pozycja
- Zakres wejściowy: symuluj niskie i wysokie napięcie sieciowe i sprawdź faktyczne okno wejściowe, zachowanie przy przełączeniu i alarmy
- Komunikacja i alarmy: podłącz kartę SNMP do prawdziwej sieci i odczytaj dane raz; wywołaj realnie alarm ze styku beznapięciowego

Ceny inspekcji strony trzeciej i audytów fabryk podaje koszt inspekcji i audytów; próbkowanie odbywa się według tabeli AQL ogólnego poziomu kontroli II, a raporty zawierają zdjęcia i dane pomiarowe. Jeśli budujesz cały pakiet niskoprądowy, sprawdź UPS razem z okablowaniem, siecią i sprzętem monitoringu w jednym przeglądzie BOQ – nie pozwól, by system zasilania był jedyną pozycją w pakiecie, która nigdy nie przeszła testów odbiorczych.
Sześć najczęstszych pułapek
- Wycena VA jako W: dwie jednostki z etykietą 3 kVA przenoszą albo 1.8 kW, albo 2.7 kW, w zależności od współczynnika mocy wyjściowej
- Oferta bez baterii i szafy baterii: jednostka główna wygląda tanio, a suma z bateriami wychodzi powyżej konkurencji
- Czas podtrzymania podany przy szybkości 20-godzinnej: przy szybkości 1-godzinnej użytkowe jest tylko około 55% pojemności, więc liczba załamuje się po instalacji
- Tylko samodzielna deklaracja CE, bez raportu na nazwę fabryki – i brak UL 1778 dla projektu kierowanego do USA
- Sprzedaż interaktywnego liniowo (VI) jako online (VFI): sprawdź kształt fali wyjściowej, zakres wejściowy i czas przełączenia
- Karta komunikacji, przełącznik obejściowy i czujnik temperatury baterii doliczane poza ofertą: wszystkie są obowiązkowymi pozycjami w budżecie projektu, więc wpisz je do zapytania od samego początku
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
P1: Ile kosztuje UPS 1-3 kVA zakupiony w Chinach? Jednofazowa jednostka online wysokiej częstotliwości 1 kVA kosztuje około USD 95-150 na publicznych platformach zakupowych przy ilości 1-10 sztuk; 2-3 kVA około USD 145-320; 6-10 kVA trójfazowa na wejściu i jednofazowa na wyjściu około USD 550-620. Ceny wolumenowe są typowo o 10-25% niższe, a szafy baterii i karty komunikacji są zwykle wyceniane osobno.
P2: Dlaczego ta sama specyfikacja różni się ceną dwa do trzech razy? Trzy miejsca: współczynnik mocy wyjściowej (dwie jednostki z etykietą 3 kVA mogą pracować przy 1.8 kW albo 2.7 kW), czy baterie są wliczone i na jakiej podstawie pojemności (C20 czy szybkość 1-godzinna) oraz kto jest właścicielem certyfikacji (raporty strony trzeciej na nazwę fabryki albo samodzielna deklaracja firmy handlowej).
P3: Jak dobrać UPS w pakiecie niskoprądowym hotelu? Jedna jednostka online z podwójną konwersją (VFI) na węźle głównym serwerowni, obejmująca NVR i macierz dyskową, kontrolery dostępu, switche rdzeniowe, węzeł główny IPTV i host nagłośnienia; kamery końcowe nie dostają własnego UPS, ponieważ jednostka węzła głównego zasila switch PoE, który je zasila. Pełny zakres i podział systemów opisują systemy ELV hotelu oraz studium przypadku pakietu ELV dla hotelu na 500 pokoi.
P4: Baterie VRLA czy LiFePO4? To zależy od cyklu wymiany i od tego, czy pomieszczenie jest obsługiwane: zasilanie piętra, budżet na pierwszym miejscu, wymiana co 3-5 lat oznacza VRLA; serwerownia, praca bezobsługowa, horyzont 8-10 lat lub wysoka temperatura otoczenia oznacza LiFePO4. Oba trzeba porównać w jednej pięcioletniej tabeli TCO, a nie wyłącznie po cenie jednostkowej.
P5: Czy można zrobić tylko inspekcję albo audyt fabryki, bez prowadzenia zakupu? Tak. Inspekcja jest wyceniana za zamówienie na około RMB 700-2,000 w zależności od miasta i złożoności produktu, z raportem zawierającym zdjęcia i dane pomiarowe; audyt fabryki to około RMB 1,500-3,500 za fabrykę i obejmuje linię produkcyjną, kontrolę przychodzącą oraz dokumenty certyfikacyjne. Próbkowanie odbywa się według ogólnego poziomu kontroli II AQL.
P6: Jak odsiać firmy handlowe, które tylko odsprzedają towar? Jeden test: czy da Ci raport z testu przyrostu temperatury przy pełnym obciążeniu dla tego samego modelu, obliczenie konfiguracji baterii i podmiot, który jest właścicielem certyfikacji. Zawyżanie parametrów UPS siedzi w bateriach i w elektronice mocy; dostawca gotowy oddać wszystkie trzy elementy i pozwolić Ci otworzyć jedno urządzenie oraz obejrzeć komorę baterii i projekt termiczny to ten, który może wziąć odpowiedzialność projektową.
Następny krok
Wyślij nam swoją listę obciążeń (typy urządzeń, pobór mocy w watach, docelowy czas podtrzymania), środowisko instalacji (serwerownia / szafka telekomunikacyjna na piętrze / obudowa zewnętrzna), rynek docelowy (czy wymagany jest UL 1778) oraz ilość. W ciągu 48 godzin otrzymasz rekomendowaną klasę maszyny, propozycję konfiguracji baterii i szablon RFQ.
👉 Skontaktuj się z naszym zespołem zakupowym albo zacznij od jak działają usługi wyszukiwania produktów; jeśli nie wiesz, jak podzielić pełny pakiet niskoprądowy, zacznij od przeglądu systemów ELV hotelu.