Elektrik kesintisinde bilgisayar, sunucu, güvenlik kamerası veya diğer cihazlarınızın belirli bir süre çalışmaya devam etmesi için gereken UPS gücünü (Watt ve VA) ve enerji ihtiyacını (Wh) aşağıdaki araçla yaklaşık olarak hesaplayabilirsiniz. Hazır cihaz listesinden seçim yapın, gerekirse özel cihaz gücünü ve açık kalmasını istediğiniz süreyi girin.
Mentor CNC UPS Güç ve Çalışma Süresi Hesaplama
Elektrik kesildiğinde çalışmaya devam etmesini istediğiniz cihazları seçin, cihazların kaç dakika çalışmasını istediğinizi yazın ve yaklaşık güç ile enerji ihtiyacınızı hesaplayın.
1. Kullanılacak cihazları seçin
| Cihaz | Yaklaşık güç | Adet | Toplam |
|---|---|---|---|
| Ofis tipi masaüstü bilgisayarStandart ofis ve internet kullanımı | 200 W | 0 W | |
| Güçlü masaüstü bilgisayarHarici ekran kartlı veya yüksek işlem gücüne sahip sistem | 350 W | 0 W | |
| Yüksek performanslı bilgisayarGüçlü ekran kartı, oyun veya iş istasyonu sınıfı sistem | 500 W | 0 W | |
| Dizüstü bilgisayarStandart notebook adaptörü | 65 W | 0 W | |
| LED monitörStandart masaüstü monitörü | 40 W | 0 W | |
| Modem veya routerKüçük internet ve ağ cihazları | 20 W | 0 W | |
| TelevizyonOrta boy LED televizyon için yaklaşık değer | 120 W | 0 W | |
| Güvenlik kamerasıKamera başına yaklaşık tüketim | 12 W | 0 W | |
| DVR veya NVR kayıt cihazıGüvenlik kamerası kayıt sistemi | 50 W | 0 W | |
| Küçük sunucu veya iş istasyonuYüksek işlem yüküne sahip sistem için yaklaşık değer | 600 W | 0 W | |
| BuzdolabıNormal çalışma tüketimidir; ilk çalışma gücü daha yüksek olabilir | 200 W | 0 W |
2. Ek cihaz gücünü ve çalışma süresini girin
Gelişmiş ayarlar — Teknik kullanıcılar için
UPS gücü nasıl hesaplanır?
Bir UPS seçerken iki farklı değer önemlidir: güç ve enerji. Güç, UPS’nin aynı anda besleyebileceği toplam yükü; enerji ise bu yükü ne kadar süre besleyebileceğini belirler. Bu araç her iki değeri de yaklaşık olarak hesaplar. Bağlı cihazların toplam Watt (W) değeri aktif gücü verir. UPS’ler ise çoğunlukla VA (Volt-Amper) cinsinden etiketlenir; W ile VA arasındaki ilişki güç faktörüyle kurulur: VA = W / güç faktörü. Güç faktörü bilinmiyorsa 0,80 tipik bir başlangıç değeridir.
Çalışma süresi için enerji hesabı gerekir. Yaklaşık enerji ihtiyacı Wh = Toplam güç (W) × süre (saat) formülüyle bulunur. Gerçekte akü ve invertör kayıpları nedeniyle bu değer sistem verimine bölünür ve bir enerji güvenlik payı eklenir. Bu araç sonucu iki kart halinde gösterir: hesaplanan minimum ihtiyaç ve pratik kapasite sınıfına yuvarlanmış güvenli seçim değeri. Ayrıca ani yük artışları için güç üzerine bir güvenlik payı (örneğin yüzde 25) eklenir.
Motorlu ve soğutuculu cihazlarda dikkat
Buzdolabı, kompresör, pompa, klima ve motorlu cihazlar ilk kalkış anında normal çalışma gücünün birkaç katı akım çekebilir. Bu nedenle bu cihazlarda yalnızca tablodaki normal Watt değeriyle karar verilmemeli, kalkış (surge) gücü de dikkate alınmalıdır. Bu araç bir UPS, akü modeli veya kesin akü adedi önermez; yalnızca yaklaşık güç ve enerji ihtiyacınızı görmenizi sağlar. Kesin seçim için cihaz etiket değerleri ve üretici teknik verileri esas alınmalıdır.
UPS hesaplama formülleri: W, VA, kVA ve Wh
Kesintisiz güç kaynağı seçiminde tek bir sayıya bakmak yanıltıcıdır. Bir UPS’in üzerinde genellikle iki sınır yazar: görünür güç (VA veya kVA) ve aktif güç (W veya kW). Yeterli UPS, bu iki sınırın her ikisini birden sağlayandır.
| Büyüklük | Formül | Açıklama |
|---|---|---|
| Güç faktörü PF | PF = P / S | Aktif gücün görünür güce oranı (0–1 arası) |
| Görünür güç — tek faz | S = V × I | 230 V × çekilen akım |
| Görünür güç — üç faz | S = √3 × V × I | V burada fazlar arası gerilimdir (400 V), faz–nötr değil |
| Motor çektiği güç | S = Pmil / (η × PF) | Etikette yazan mil gücü, şebekeden çekilen güç değildir |
| Aktif güç | P = S × PF | UPS’in Watt sınırıyla karşılaştırılır |
| Enerji ihtiyacı | Wh = P × (dakika / 60) | Aküden çekilecek teorik enerji |
| Akü kapasitesi | Ah = Wh / (Vbara × η × kullanılabilir oran) | Ah tek başına süre demek değildir |
En sık yapılan hata üç fazda gerilim seçimidir. Üç faz formülünde 400 V yerine 230 V kullanırsanız sonuç yaklaşık %43 düşük çıkar; 22 kVA yerine 12,7 kVA görürsünüz ve UPS’i yarı kapasiteyle seçersiniz.
İkinci sık hata motor etiketidir. Etikette “4 kW” yazan bir motor şebekeden 4 kW çekmez; bu değer mil çıkış gücüdür. Verimi 0,88 ve güç faktörü 0,85 olan bir motor, 4 / (0,88 × 0,85) ≈ 5,35 kVA görünür güç ister — etiketteki değerin yaklaşık %34 üstünde.
IEC 62040-3’e göre UPS tipleri: VFD, VI ve VFI
“Online UPS”, “line-interactive” gibi ticari adlar üreticiden üreticiye değişir. Uluslararası standart IEC 62040-3, UPS’i çıkışının girişe bağımlılığına göre üç harf koduyla sınıflandırır. Teklif karşılaştırırken bakmanız gereken asıl bilgi budur.
| Sınıf | Anlamı | Yaygın adı | Geçiş süresi | Nerede |
|---|---|---|---|---|
| VFD | Çıkış, giriş gerilimine ve frekansına bağlıdır | Offline / standby | ~4–8 ms | Ev bilgisayarı, modem, küçük kritik olmayan yükler |
| VI | Gerilimden bağımsız, frekansa bağlı (dahili regulasyon var) | Line-interactive | Kısa | Ofis, NVR, ağ cihazları, küçük sunucu |
| VFI | Gerilimden ve frekanstan bağımsız — çift çevrim | Online (double conversion) | Kesintisiz (0 ms) | Sunucu, veri merkezi, CNC kontrol, endüstriyel PC |
VFI sınıfı UPS’te yük her zaman AC → DC → AC çift çevrim üzerinden beslenir; şebeke gittiğinde anahtarlama olmadığı için çıkışta hiçbir kesinti görülmez. VFD sınıfında ise şebeke varken yük doğrudan şebekeden beslenir ve kesintide inverter devreye girene kadar birkaç milisaniyelik bir boşluk oluşur. Bu boşluk çoğu bilgisayar için sorun değildir, ancak CNC kontrol üniteleri, endüstriyel PC’ler ve bazı sürücüler için alarm sebebi olabilir.
Kalkış akımı ve crest factor: hesabı bozan iki etken
Toplam Watt doğru hesaplanmış olsa bile UPS yetersiz kalabilir. Bunun iki tipik sebebi vardır.
1) Kalkış (ani çekiş) akımı. Motorlu ve kompresörlü cihazlar — buzdolabı, klima, hidrolik ünite, kompresör, pompa — ilk kalkışta nominal akımlarının 3 ila 7 katını saniyenin küsüratı boyunca çeker. UPS bu kısa darbeyi karşılayamazsa aşırı yük alarmı verir ve bypass’a geçer. Pratik yaklaşım, en büyük motorun kalkış surüesini hesaba katmaktır; bütün motorları aynı anda kalkacakmış gibi toplamak gerekmez, çünkü pratikte hepsi aynı anda devreye girmez.
2) Crest factor (tepe faktörü). Bilgisayar, sunucu, LED sürücüsü ve NVR gibi anahtarlamalı güç kaynağı kullanan cihazlar akımı sinüs şeklinde değil, tepe noktalarında kısa darbeler halinde çeker. Tepe akımı etkin (RMS) değerin 2–3 katı olabilir. Bu yüzden bilgişlem yükleri için seçilen UPS’in crest factor değerinin en az 3:1 olması beklenir. Düşük crest factor’lı bir cihaz, Watt hesabı tutsa bile gerilim bozulması ya da erken aşırı yük verebilir.
Bu iki etken, hesaplanan değerin neden doğrudan alınmayıp bir üst standart kademeye yuvarlandığını da açıklar. Yukarıdaki araçta “güvenli seçim değeri” sütunu tam olarak bu payı içerir.
Akü hesabı: Wh’den Ah’ye, yaşlanma ve sıcaklık
Çıkan Wh değerini akü kapasitesine çevirirken bara gerilimi kullanılır: Ah = Wh / (Vbara × η × kullanılabilir oran). Ancak bu basit çevrim, gerçek akü davranışını olduğundan iyimser gösterir. Nedenleri:
- Deşarj sonu gerilimi. Akü boşaltılırken gerilimi düşer. Uygulamada hücre başına deşarj sonu gerilimi 1,75 V/hücre alınır; 12 V’luk bir blok 6 hücreden oluştuğu için bu blok başına 10,5 V demektir. 16 seri blokta bara gerilimi nominal 192 V değil, deşarj sonunda 168 V’dur. Nominal gerilimle hesap yaparsanız mevcut enerjiyi yaklaşık %14 fazla görür, aküyü eksik boyutlandırırsınız.
- Kısa süreli deşarj cezası. Akü etiketindeki Ah değeri genellikle 20 saatlik yavaş deşarja (C20) göredir. 10 dakikalık hızlı bir deşarjda VRLA akü bu kapasitenin yaklaşık yarısını verir. Bu yüzden UPS akü seçiminde üreticiler Ah yerine hücre başına Watt (W/hücre) tablosu kullanır.
- Yaşlanma faktörü. Akü, kullanılabilir ömrünün sonunda nominal kapasitesinin yaklaşık %80’ini verir. Bu nedenle sahada 1,25 yaşlanma katsayısı uygulanır; yani ilk gün hesaplanan kapasitenin %25 fazlası seçilir.
- Sıcaklık. Referans sıcaklık 25 °C’dir. Daha soğuk ortamda kapasite düşer; daha sıcak ortamda kapasite bir miktar artar ama ömür kısalır — pratik kural olarak her 10 °C artış VRLA akü ömrünü yaklaşık yarıya indirir. UPS’i kazan dairesine veya panonun üzerine koymayın.
- Paralel kol. Seri bağlantı gerilimi, paralel bağlantı kapasiteyi artırır. İki paralel kol kullanıyorsanız hesaplanan toplam Ah’yi ikiye bölerek kol başına akü seçersiniz; toplam ihtiyacınız azalmaz.
Bu yüzden buradaki araç kesin akü adedi önermez. Çıkan Wh değeri bir ön boyutlandırmadır; nihai seçim akü üreticisinin deşarj eğrisiyle ve UPS’in DC bara gerilim penceresiyle birlikte yapılmalıdır.
Çözümlü örnek: 8 kameralı güvenlik sistemi, 30 dakika
Bir işyerinde 8 IP kamera, bir NVR kayıt cihazı, bir PoE switch ve bir modem elektrik kesildiğinde 30 dakika çalışmaya devam etmelidir.
| Cihaz | Adet | Birim güç | Toplam |
|---|---|---|---|
| IP kamera | 8 | 12 W | 96 W |
| NVR kayıt cihazı | 1 | 50 W | 50 W |
| PoE switch | 1 | 30 W | 30 W |
| Modem | 1 | 20 W | 20 W |
| Toplam bağlı yük | 196 W | ||
- Güç payı: 196 W × 1,25 = 245 W minimum çıkış gücü.
- Görünür güç: PF 0,80 kabulüyle 245 / 0,80 = 306 VA. Standart kademede bu 500 VA sınıfına denk gelir.
- Teorik enerji: 196 W × (30 / 60) = 98 Wh.
- Kayıplar ve pay: 98 / 0,85 × 1,20 ≈ 138 Wh.
- Yaşlanma (1,25): 138 × 1,25 ≈ 173 Wh nominal akü enerjisi.
- Akü kapasitesi: 24 V’luk bir DC bara için (2 × 12 V seri) 173 / 24 ≈ 7,2 Ah. Kısa süreli deşarj cezası nedeniyle pratikte 9 Ah veya 12 Ah’lik akü çifti seçilir.
Sonuç: 500 VA / 300 W sınıfında, 24 V akü baraslı ve 30 dakika çalışma süresi verebilen bir UPS. Kamera sisteminde kesintisiz kayıt önemliyse VI (line-interactive) yerine VFI (online) sınıfı tercih edilebilir.
UPS seçiminde sık yapılan altı hata
- Sadece VA değerine bakmak. 1000 VA yazan bir UPS, PF 0,6 ise yalnızca 600 W taşır. Watt sınırı görülmezse cihaz ilk yükte aşırı yük verir.
- VA’yı süre sanmak. VA güçtür, süre değildir. Çalışma süresini belirleyen akü enerjisidir (Wh).
- Ah’yi süre sanmak. 100 Ah’lik bir akü 12 V’ta ve 48 V’ta tamamen farklı enerji taşır. Karşılaştırma her zaman Wh üzerinden yapılmalıdır.
- Motor etiketini doğrudan toplamak. Etiketteki kW mil gücüdür; verim ve güç faktörüne bölülmeden kullanılamaz.
- Lazer yazıcıyı UPS’e bağlamak. Lazer yazıcının fırını aralıklı olarak çok yüksek güç çeker ve UPS’i gereksiz yere büyütmeye zorlar. Genel uygulama, yazıcıyı UPS çıkışına bağlamamaktır.
- UPS’i tam kapasitede kullanmak. Sürekli %90–100 yükte çalışan bir UPS’te ısınma artar, akü ömrü kısalır ve büyüme payı kalmaz. Tipik hedef %70–80 yüklenmedır.
Tesisinizde gerilim düşmesi, dalgalanma veya flicker sorunu da varsa, sadece UPS değil voltaj regülatörü ile karşılaştırmalı bir değerlendirme gerekir. Bunun için UPS ve voltaj regülatörü hesaplama aracı sayfasına bakın; üç fazlı tesis, kalkış akımı ve CNC tezgahı senaryoları orada ayrıntılı anlatılmıştır.

