USV-Anlagen
So stellt eine USV eine zuverlässige Stromversorgung für eine Last bereit
In modernen elektrischen Infrastrukturen ist die USV ein zentraler Bestandteil der Versorgungssicherheit.
Ganz gleich, ob es darum geht, die ständige Verfügbarkeit digitaler Dienste sicherzustellen, empfindliche Lasten zu stabilisieren oder die Verfügbarkeit sicherheitskritischer Geräte zu gewährleisten – Systeme zum Schutz der Stromversorgung müssen mit derselben Zuverlässigkeit und Präzision arbeiten wie die Systeme, die sie schützen.
Die USV-Systeme von SOCOMEC wurden über Jahrzehnte hinweg in enger Zusammenarbeit mit den Branchen entwickelt, die am stärksten auf sie angewiesen sind – mit Betreibern, die genau wissen, wie ein Spannungseinbruch zum falschen Zeitpunkt zu Serviceunterbrechungen, Produktionsstillstand oder Datenverlust führen kann.
Unser Ansatz kombiniert elektrotechnisches Know-how mit fortschrittlichen Umwandlungstechnologien und stellt sicher, dass jede Installation von einer stabilen, vorhersehbaren und widerstandsfähigen Stromversorgung profitiert – selbst dann, wenn die Qualität des eingespeisten Stroms unvorhersehbar schwankt.
Betriebsmodi zum Stabilisieren der Netzstromversorgung
Anstatt lediglich einen Katalog verschiedener USV-Typen anzubieten, konzentriert sich SOCOMEC darauf, wie sich eine USV bei Netzschwankungen elektrisch verhält und wie effektiv sie eine Last unter realen Betriebsbedingungen schützt.
Jeder Betriebsmodus bietet spezifische Funktionen, die unter Berücksichtigung der realen Bedingungen die Stromqualität, die Energieeffizienz und die Systemresilienz optimieren.
Dabei steht jeder Betriebsmodus für einen individuellen Ansatz der Stromaufbereitung mit dem Ziel, das bestmögliche Verhältnis von Leistung, Schutz und Energieverbrauch zu schaffen.
Doppelwandlermodus
Im Doppelwandlermodus wird ausgangsseitig kontinuierlich eine saubere und unabhängige Wellenform neu erzeugt, die von der Netzversorgung völlig unabhängig ist. Durch die vollständige Trennung der Last vom Netzeingang stellt die USV sicher, dass alle Verzerrungen oder Instabilitäten des Netzstroms vollständig herausgefiltert werden.
In der Praxis verhält sie sich ähnlich wie eine synchronisierte Referenzquelle auf einem Prüfstand – also eine, die ein exakte Sinuswelle liefert, selbst wenn der Eingang instabil oder verrauscht ist. Die Lastversorgung ist so stabil, als würde sie direkt innerhalb der Anlage erzeugt.
Eine Umschaltzeit entfällt, weil der Wechselrichter die Last jederzeit direkt versorgt. Oberschwingungen, Frequenzschwankungen und Spannungsschwankungen werden effektiv neutralisiert. Dieser Modus wird überall dort bevorzugt eingesetzt, wo die elektrischen Bedingungen konstant gehalten werden müssen. Dank dieser Architektur wirken sich Änderungen am Netzeingang nicht auf die Qualität der Stromversorgung der kritischen Last aus.
Line Interactive Mode
Im Line Interactive Mode bleibt ein direkter elektrischer Pfad zur Last bestehen, während Spannungsschwankungen durch einen integrierten Stabilisierungsmechanismus ausgeglichen werden.
Das Verhalten einer solchen USV wird oft mit einem gut geregelten Abgriff an einem Transformator oder einem automatischen Spannungsregler verglichen, der ständig nachjustiert, um den Ausgangsstrom stabil zu halten, selbst wenn der Eingangsstrom Schwankungen aufweist. Das System korrigiert Abweichungen, bevor sie problematisch werden, und greift nur ein, wenn die Differenz zu groß wird.
Weil die Batterie nur genutzt wird, wenn es wirklich notwendig ist, ermöglicht dieser Modus eine effiziente Balance zwischen Schutz und Energieverbrauch – ideal für Umgebungen mit weitgehend stabiler, aber nicht perfekter Stromversorgung.
Smart Conversion Mode
Im Smart Conversion Mode sorgt eine adaptive Logik dafür, dass der Netzstrom ständig überwacht und bewertet wird.
Dieser Modus folgt der gleichen Logik wie eine smarte Regelschleife in modernen Energieanlagen: Er überwacht die Umgebungsparameter, erkennt den Bedarf der Last und wählt dynamisch den effizientesten Betriebsmodus.
Sind die Netzbedingungen stabil, priorisiert die USV Leistung und Wirkungsgrad. Wenn die Netzqualität auf ein unvorhersehbares Niveau sinkt, schaltet die USV sofort in den Modus für maximale Stabilität.
Der Smart Conversion Mode arbeitet flexibel wie ein erfahrener Techniker, der im richtigen Moment das passende Werkzeug wählt und so den optimalen Kompromiss zwischen Schutz und Energieoptimierung sicherstellt.
Hochleistungs-USV für maximale Verfügbarkeit
In Anlagen mit kritischen Anwendungen ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung untrennbar mit Leistung, Sicherheit und Service-Level-Verpflichtungen verbunden. Angesichts der Herausforderungen, denen diese Anwendungen gegenüberstehen – steigende Leistungsdichte, die Forderung nach höherem Wirkungsgrad, begrenzter Platz, strengere Nachhaltigkeitsanforderungen und der Bedarf an Echtzeit-Einblicken in den Betrieb – sind USV-Systeme erforderlich, die über die reine Notstromversorgung hinausgehen.
Sie müssen eine robuste, anpassungsfähige und datenbasierte Stromarchitektur ermöglichen.
Built to Last: Resiliente USV
Für moderne kritische Anwendungen gelten strenge Vorgaben in Bezug auf Platz, Kosten und die eigentliche Implementierung.
Eine Hochleistungs-USV muss sich daher in unterschiedliche Architekturen integrieren lassen, ohne eine unnötige Überdimensionierung zu erzwingen. Skalierbarkeit, optimierte Stellfläche und vereinfachte Installation tragen zu einer Schutzstrategie bei, die langfristige Verfügbarkeit sicherstellt und gleichzeitig zukünftiges Wachstum ermöglicht.
Egal, ob die Priorität auf der optimalen Dimensionierung einer Anlage oder auf schneller Inbetriebnahme liegt – die USV-Systeme müssen ein optimiertes Stromsystem ermöglichen und dürfen es nicht einschränken.
Auf hohe Leistungsdichte ausgelegt
Mit zunehmender Lastkonzentration und höheren Kühlanforderungen muss der elektrische Schutz Stabilität auch bei steigender Leistungsdichte und dynamischen Lastprofilen gewährleisten.
Eine USV, die für solche Umgebungen konzipiert ist, muss gleichbleibende Leistung und einen stabilen Betrieb über den gesamten Lastbereich bieten und in der Lage sein, sich im Lauf der Zeit an höhere Anforderungen anzupassen.
So ist sichergestellt, dass kritische Anwendungen skaliert werden können, ohne die Betriebssicherheit oder die Stromqualität zu beeinträchtigen.
Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
Branchenübergreifend wächst der Druck, Betriebskosten zu senken und Klimaziele zu erreichen. USV-Lösungen tragen somit unmittelbar zur Steigerung der Energieeffizienz in der Stromversorgung bei.
Moderne USV-Systeme reduzieren Umwandlungsverluste, optimieren Betriebsmodi und ermöglichen präzises Energiemanagement – damit senken sie die Umweltbelastung und tragen dazu bei, Energieeffizienzziele zu erreichen.
Dieses Gleichgewicht zwischen Resilienz und Effizienz ist für kritische Umgebungen heute unerlässlich.
Daten, Transparenz und Prognosen
Elektrische Infrastrukturen werden immer komplexer und stärker vernetzt.
USV-Systeme müssen daher verwertbare Informationen liefern, die es den Betreibern ermöglichen, die Bedingungen in Echtzeit zu überwachen und Wartungsbedarf frühzeitig zu erkennen.
Dank moderner Überwachung, Ereignisanalyse und vorausschauender Funktionen können Organisationen Entscheidungen auf Grundlage belastbarer Daten treffen, Risiken senken und die durchgehende Betriebsbereitschaft sicherstellen.
Elektrische Rohdaten in operative Erkenntnisse verwandeln zu können, ist heute ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, langfristige Verfügbarkeit sicherzustellen.
Moderne Stromfunktionen für ununterbrochene Versorgung
Mit Fokus auf Architekturoptimierung, hohe Leistungsdichte, Energieeffizienz und Digitalisierung deckt die USV-Expertise von SOCOMEC alle Herausforderungen kritischer Anwendungen ab — von Rechenzentren über die Industrie bis zur öffentlichen Daseinsvorsorge.
So entsteht um die Versorgungssicherheit ein Ökosystem, das nicht nur bei Ausfällen eingreift, sondern die Widerstandsfähigkeit, Effizienz und Sichtbarkeit der gesamten elektrischen Infrastruktur verbessert.
Wo die USV-Kompetenz von SOCOMEC entscheidend ist
Rechenzentren und digitale Infrastrukturen
Egal ob Edge-Computing, Colocation oder Hyperscale-Cloud –die Herausforderungen, denen Rechenzentren heute hinsichtlich elektrischer und thermischer Bedingungen gegenüberstehen, werden immer größer.. Die Rack-Dichten steigen weiter, Anwendungen werden dynamischer und Bereitstellungszyklen kürzer. Gleichzeitig werden die Anforderungen an die Verfügbarkeit strenger.
Eine USV muss heute weit mehr können, als lediglich Notstrom bereitzustellen. Sie muss die zugrundeliegende Architektur unterstützen:
- flexible Anpassung der Leistung und modularen Ausbau ermöglichen,
- Stabilität bei schwankenden Lastprofilen sicherstellen,
- zum Erreichen von Energieeffizienzzielen beitragen und
- fachgerechte Wartungspraktiken gemäß den Anforderungen kritischer Infrastrukturen ermöglichen.
Ob Edge oder Cloud – digitale Infrastrukturen brauchen sichere Stromversorgungen, die genauso widerstandsfähig und flexibel sind wie die Systeme, die sie absichern. SOCOMEC hat seine Expertise im engen Austausch mit Betreibern entwickelt, die jederzeit Servicekontinuität sicherstellen müssen – unabhängig davon, wie stark ihre elektrischen Systeme belastet werden.
Gesundheitswesen und medizinische Bildgebung
Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen sind auf eine unterbrechungsfreie Versorgung mit sauberem Strom angewiesen, um die diagnostische Genauigkeit zu gewährleisten, den Betrieb kritischer Geräte sicherzustellen und Patientendaten zu schützen.
Als vertrauenswürdiger USV-Partner seit über 50 Jahren verfügt Socomec über zahlreiche Referenzen im Medizinbereich. Unsere Geräte garantieren in vielen Krankenhäusern eine absolute Resilienz. Mit unseren USV-Systemen werden lebenswichtige medizinische Geräte, Diagnosesysteme und Überwachungsgeräte zuverlässig geschützt – sie liefern die saubere und unterbrechungsfreie Stromversorgung, auf die Krankenhäuser angewiesen sind.. Ob bildgebende medizinische Geräte, die eine spezielle Stromaufbereitung erfordern, oder Notfallsysteme, die absolut unterbrechungsfrei arbeiten müssen – die Kompetenz von Socomec gewährleistet weltweit Patientensicherheit und kontinuierlichen Betrieb in Gesundheitseinrichtungen.
Transport, Infrastruktur und Telekommunikation
Für Verkehrsnetze, die öffentliche Infrastrukturen und Telekommunikation sind Schutzgeräte erforderlich, die selbst bei schwankender, eingeschränkter oder durch Umwelteinflüsse gestörter Netzversorgung absolut zuverlässig funktionieren. In diesen Bereichen können die Folgen einer Stromunterbrechung weit über den Ausfall von Geräten hinausgehen – sie betreffen die Betriebssicherheit, reibungslose Abläufe im Personentransport, die Kommunikationskontinuität und die Einhaltung von Service-Level-Vorgaben.
USV-Systeme, die für diese Umgebungen konzipiert sind, müssen daher mehr leisten als eine einfache Notstromversorgung.
Sie müssen Folgendes sicherstellen:
- kontinuierliche Verfügbarkeit ohne jede Toleranz für Stromausfälle,
- robustes elektrisches Verhalten, das sich nahtlos in bestehende Architekturen integriert,
- eine geringe Stellfläche in Technikräumen mit begrenztem Platz, und
- ein Maß an Zuverlässigkeit, das einen 24/7-Betrieb über verteilte Standorte hinweg unterstützt.
Betreiber von Verkehrs- und Telekommunikationsnetzen schätzen seit Jahren die besonderen Eigenschaften, die unseren Ansatz für kritische Stromversorgungen auszeichnen. Vollständig integrierte, robuste und resiliente USV-Systeme, optimierte Stellfläche und vereinfachte Installation – selbst an schwer zugänglichen Orten. Diese Kombination verbessert die elektrische Robustheit, erhöht die Fehlertoleranz und unterstützt maximale Verfügbarkeit.
Über die reine Technologie hinaus zeichnen sich diese Projekte durch umfassendes Engineering-Know-how aus. Die Unterstützung komplexer Strominfrastrukturen – insbesondere im Bahnverkehr, in der Signaltechnik, in Telekommunikationscontainern oder in kritischen öffentlichen Infrastrukturen – erfordert ein umfassendes Verständnis betrieblicher Anforderungen, der Installationsbedingungen und der regulatorischen Rahmenbedingungen. Schnelle, hochwertige Installation und Inbetriebnahme sind entscheidend für eine reibungslose Umsetzung.
Moderne USV-Technologien für unternehmenskritische Anwendungen
Ultra-modulare USV-Architekturen
Ultramodulare USV-Architekturen gehen deutlich über einfache Leistungsskalierung hinaus. Diese Geräte sind so konstruiert, dass sich elektronische Baugruppen und Leistungsmodule im laufenden Betrieb der USV austauschen oder erweitern lassen, ohne die Versorgung oder den Lastschutz zu unterbrechen. Dementsprechend gibt es auch keinen festen Zeitpunkt für das Lebensende. Durch die schrittweise Weiterentwicklung des Systems lassen sich Komponenten sukzessive austauschen, wodurch eine Anlage deutlich länger zuverlässig betrieben werden kann als mit herkömmlichen USV-Lösungen.
Eine echte ultramodulare USV ist darauf ausgelegt, die Lebensdauer der Anwendung, die sie unterstützt, optimal zu begleiten. Das heißt, Systeme so zu gestalten, dass sie langlebig, flexibel und jederzeit betriebsbereit sind. Die USV ist so konstruiert, dass sie Alterungsprozesse aufnimmt, anstatt ihnen zu widerstehen – und über viele Jahre hinweg so verlässlich und leistungsfähig bleibt wie am Tag ihrer Inbetriebnahme.
Dank dieses marktweit einzigartigen Ansatzes setzt Socomec neue Maßstäbe im Lifecycle-Management: Komponenten werden planbar und risikofrei erneuert, ohne dass es zu störenden Austauschmaßnahmen kommt.
Forever Young: USV-Systeme mit unbegrenzter Lebensdauer
Bei herkömmlichen monolithischen USV-Anlagen ist oft ein kompletter Austausch nötig – die Last ist dabei ungeschützt, und es entstehen hohe Betriebskosten und eine hohe ökologische Belastung.
Bei modularen USV-Architekturen müssen lediglich die alternden elektronischen Bauteile erneuert werden, nicht das komplette System.
Bei Socomec wird Alterung nicht als Endpunkt betrachtet: Das Konzept „Forever Young“ ermöglicht es, das System über seine gesamte Lebensdauer hinweg aufzurüsten und mit den sich entwickelnden Technologien, Standards und betrieblichen Anforderungen Schritt zu halten.
Dank vollständig unabhängiger, im laufenden Betrieb austauschbarer Module können jederzeit neue Technologien nachgerüstet werden – beispielsweise eine aktualisierte HMI –, ohne die gesamte Einheit ersetzen oder die Lastversorgung unterbrechen zu müssen.
Die Auslegung schützt die ursprüngliche Investition, sichert die Kompatibilität mit bestehenden Anlageninfrastrukturen und ermöglicht Modernisierungen ohne Unterbrechung des Betriebs. Das Ergebnis ist eine USV, die den Anforderungen kritischer Anwendungen Jahr für Jahr kontinuierlich gerecht bleibt.
USV mit Lithium-Ionen-Batterie und integriertem Batteriemanagement
USV-Lösungen mit Lithium-Ionen-Batterien punkten gegenüber Bleisäurevarianten durch kompaktere Bauform, niedrigeres Gewicht, längere Lebensdauer und geringeren Wartungsbedarf. Dank integrierter Zelle-zu-Zelle-Überwachung und interaktiver Steuerung passen diese USV ihren Betrieb kontinuierlich an den Batteriezustand an, um unter allen kritischen Bedingungen zuverlässig Strom zu liefern.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung?
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) stellt bei einem Stromausfall sofort Notstrom zur Verfügung. Sie stellt auch bei Spannungsschwankungen, -stößen und -ausfällen eine stabile und geregelte Stromversorgung sicher. Im Unterschied zu Standby-Generatoren überbrückt die USV die Versorgungslücke sofort mit Batteriestrom, sodass Ihre Lasten ohne Unterbrechung weiterbetrieben werden. Zudem filtert und stabilisiert sie den Strom, um empfindliche Elektronik zu schützen. Mit anderen Worten: Eine USV sichert in allen Situationen den kontinuierlichen Betrieb und den Schutz Ihrer Daten.
Wie funktioniert eine unterbrechungsfreie Stromversorgung?
Eine USV sorgt durch mehrere Energieumwandlungsstufen dafür, dass die angeschlossene Last stets unterbrechungsfrei mit Strom versorgt wird. Typischerweise umfasst sie einen Gleichrichter zum Umwandeln von Wechsel- in Gleichstrom, ein Batteriesystem zum Speichern von Energie, einen Wechselrichter zum Rückumwandeln von Gleich- in sauberen Wechselstrom sowie eine Bypass-Leitung, über die während Wartungsarbeiten oder Störungen die kontinuierliche Versorgung gewährleistet ist. Dieser Aufbau stellt sicher, dass die Last stets mit sauberer und aufbereiteter Energie versorgt wird. Mit fortschrittlichen Betriebsmodi sorgt SOCOMEC dafür, dass Effizienz und Schutz optimal aufeinander abgestimmt sind.
Wie lange hält eine unterbrechungsfreie Stromversorgung?
Die Lebensdauer einer USV variiert je nach Technologie und Bauweise. Typische USV-Anlagen müssen oft schon nach 15 Jahren ersetzt werden. USV-Systeme von Socomec haben eine nachgewiesene Lebensdauer von über 15 Jahren. Die ultramodularen Systeme von Socomec können eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer erreichen, da Module und Komponenten während des laufenden Betriebs erneuert oder aufgerüstet werden können. Wichtige Faktoren, die die Lebensdauer beeinflussen, sind Betriebstemperatur, Lastmanagement, Stromqualität und Wartung. Socomec-Systeme sind so konzipiert, dass sie langfristig anpassbar sind, sodass ein vollständiger Austausch wie bei konventionellen USV nicht nötig ist.
Worauf sollte man bei der Auswahl einer modularen USV achten?
Bei der Wahl einer modularen USV sollten elektrische Rahmenbedingungen, betriebliche Prioritäten und geplantes Wachstum berücksichtigt werden. Legen Sie die erforderliche Leistung und das Redundanzniveau fest, damit die USV bei steigendem Lastbedarf schnell erweitert werden kann. Batteriearchitektur, Überwachungsqualität und Wartungsfreundlichkeit sind ebenfalls Schlüsselfaktoren für die langfristige Leistungsfähigkeit. Eine hochwertige modulare USV bietet die Möglichkeit, Komponenten sicher von vorn zu warten oder zu ersetzen, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Optimal ist eine Lösung, die langfristige Flexibilität, einen vorhersehbaren Wartungsaufwand und niedrige Lebenszykluskosten bietet.