Ranking TOP UPS 2026
Coraz więcej firm i użytkowników indywidualnych inwestuje w UPS-y, by zabezpieczyć sprzęt przed skokami napięcia i awariami sieci. W tym zestawieniu znajdziesz najpopularniejsze modele 2026 roku – od kompaktowych jednostek biurowych po potężne systemy zasilania dla serwerowni i centrów danych. Ranking jest stale aktualizowany, aby odzwierciedlał najnowsze dane sprzedaży i trendy zakupowe użytkowników.
- Ranking TOP10 zasilaczy awaryjnych UPS do komputera do 1000 W,
- Ranking TOP10 zasilaczy rack UPS do małego serwera do 3000 W,
- Ranking TOP10 zasilaczy UPS rack do serwerowni oraz Data Center 4-10 kW,
- Ranking TOP10 zasilaczy trójfazowych UPS dla firm i instytucji 10-30kW,
- Ranking TOP10 zasilaczy przemysłowych UPS dla infrastruktury i przemysłu 40-100kW,
do komputera domowego i biurowego
Ta kategoria obejmuje zasilacze awaryjne przeznaczone do ochrony podstawowego sprzętu biurowego i domowego, takiego jak komputery, monitory, routery, drukarki czy konsole. Urządzenia o mocy do 1000 W to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą zabezpieczyć swoje stanowisko pracy lub domowe biuro przed nagłymi zanikami napięcia i skokami prądu.
| Lp. | FOTO | Model | Marka | PFPower Factor (współczynnik mocy) w UPS oznacza stosunek mocy czynnej (użytecznej) do mocy pozornej i określa, jak efektywnie zasilacz wykorzystuje dostarczoną energię elektryczną — im wyższy współczynnik, tym więcej mocy użytecznej może dostarczyć UPS. | TechnologiaTopologia UPS określa sposób działania i poziom ochrony przed zakłóceniami w sieci zasilającej. Wyróżniamy trzy główne typy: Offline (Standby) – najprostsza technologia, która uruchamia się dopiero po zaniku zasilania i chroni przed podstawowymi skokami napięcia; Line-Interactive – zapewnia stabilizację napięcia (AVR), reaguje szybciej i nadaje się do komputerów biurowych oraz małych serwerów; Online (Double Conversion) – najbardziej zaawansowana topologia, stale przetwarzająca prąd AC/DC/AC, oferująca pełną izolację od zakłóceń i najwyższy poziom ochrony dla serwerowni i infrastruktury krytycznej. | Moc [W]Moc UPS w watach oznacza maksymalną moc czynną, jaką urządzenie może dostarczyć do podłączonych odbiorników — im wyższa wartość w watach, tym więcej sprzętów lub bardziej energochłonne urządzenia może zasilać jednocześnie. | SprawnośćSprawność w UPS (ang. efficiency) określa, jaki procent pobranej energii elektrycznej jest przekształcany na użyteczną moc wyjściową, a ile tracone jest w postaci ciepła. Im wyższa sprawność (%), tym mniejsze zużycie energii, niższe koszty eksploatacji i mniejsze nagrzewanie urządzenia. | ZarządzanieZarządzanie UPS odnosi się do sposobu, w jaki użytkownik może monitorować i kontrolować pracę zasilacza awaryjnego. Najczęściej spotykane rozwiązania to: LCD – ekran wyświetlający parametry pracy i stan baterii bezpośrednio na obudowie UPS; USB – umożliwia połączenie z komputerem i podstawowe monitorowanie przez oprogramowanie; NMC (Network Management Card) – karta sieciowa pozwalająca na zdalne zarządzanie, konfigurację i powiadomienia przez sieć LAN lub Internet, co jest standardem w środowiskach serwerowych i profesjonalnych instalacjach. | GNIAZDAIlość gniazd w UPS określa liczbę dostępnych gniazd wyjściowych do podłączenia urządzeń – im jest ich więcej, tym więcej sprzętów można jednocześnie chronić przed utratą zasilania i przepięciami. | RedudancjaRedundancja w UPS to rozwiązanie polegające na zastosowaniu dodatkowych modułów zasilających (np. N+1), które przejmują pracę w razie awarii jednego z elementów systemu. Dzięki temu zasilanie pozostaje nieprzerwane, a cały system działa nawet w przypadku uszkodzenia lub serwisowania pojedynczego modułu, zapewniając maksymalną niezawodność i ciągłość pracy infrastruktury. | CZAS [min]Czas podtrzymania przy 50% obciążenia to okres, przez jaki UPS jest w stanie zasilać podłączone urządzenia z akumulatora przy połowie swojej maksymalnej mocy — zazwyczaj wynosi od kilku do kilku dziesięciu minut, zależnie od pojemności baterii i klasy UPS-a. | RozbudowaDodatkowe baterie w UPS to moduły akumulatorowe podłączane do zasilacza awaryjnego w celu wydłużenia czasu podtrzymania energii podczas awarii prądu. Umożliwiają one znacznie dłuższą pracę urządzeń bez zasilania z sieci — szczególnie w przypadku serwerów, systemów bezpieczeństwa czy infrastruktury IT — bez konieczności zwiększania mocy samego UPS-a. | Hałas [dB]Poziom hałasu w UPS (podawany w decybelach, dB) określa głośność pracy urządzenia, w zależności od mocy, obciążenia i klasy urządzenia (niższy w modelach biurowych, wyższy w serwerowych). | Gabaryt [dm³]Gabaryt w dm³ to objętość zasilacza UPS wyrażona w decymetrach sześciennych, obliczana jako iloczyn długości, szerokości i wysokości (w cm) podzielony przez 1000, co pozwala łatwo porównać jego rzeczywiste wymiary i zajmowaną przestrzeń. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
VI 1200 SH FR | PowerWalker | 0.5 | Line-Interactive | 600 W | — |
USB
|
4 | — | 11 | — | <30 | 9.86 |
| 2 | ![]() |
O/650E LCD | Armac | 0.6 | Line-Interactive | 390 W | — |
LCDUSB
|
2 | — | 4.5 | — | <45 | 3.66 |
| 3 | ![]() |
UPS500S-T-LI | EAST | 0.8 | Line-Interactive | 400 W | — |
LCDUSB
|
3 | — | 16 | — | ≤50 | 10.20 |
| 4 | ![]() |
SMT750IC | APC | 0.66 | Line-Interactive | 500 W | — |
LCDUSBNMC
|
6 | — | 16 | — | <40 | 8.19 |
| 5 | ![]() |
i1000LCD | Orvaldi | 0.6 | Line-Interactive | 600 W | — |
LCDUSB
|
6 | — | 20 | — | <40 | 9.63 |
| 6 | ![]() |
BK500EI | APC | 0.6 | Offline | 300 W | — |
USB
|
5 | — | 14 | — | <40 | 4.27 |
| 7 | ![]() |
VI 1000 STL FR | PowerWalker | 0.6 | Line-Interactive | 600 W | — |
LCDUSB
|
2 | — | 5.5 | — | <30 | 3.79 |
| 8 | ![]() |
H/650E/LED/V2 | Armac | 0.6 | Line-Interactive | 390 W | — |
USB
|
2 | — | 6 | — | <40 | 3.77 |
| 9 | ![]() |
UPS650-T-LI/LED | EAST | 0.6 | Line-Interactive | 390 W | — |
USB
|
2 | — | 6 | — | ≤45 | 4.81 |
| 10 | ![]() |
UPS1200-T-LI/LCD | EAST | 0.6 | Line-Interactive | 720 W | — |
LCDUSB
|
3 | — | 7 | — | ≤45 | 7.92 |
do małego serwera lub sieci biurowej
Kategoria oznacza grupę zasilaczy awaryjnych przeznaczonych do ochrony sprzętu sieciowego, komputerów serwerowych i systemów magazynowania danych o średnim poborze mocy. Takie modele zapewniają stabilne i nieprzerwane zasilanie dla urządzeń działających w trybie 24/7 — jak małe serwery, stacje robocze, urządzenia NAS, routery czy switche. Ich zadaniem jest utrzymanie ciągłości pracy w razie zaniku napięcia oraz ochrona przed przepięciami i zakłóceniami sieciowymi. W tej klasie spotyka się najczęściej technologie Line-Interactive lub Online (Double Conversion), które gwarantują wysoki poziom filtracji i stabilizacji napięcia. UPS-y o mocy do 3000W mogą zasilać kilka urządzeń jednocześnie, umożliwiają zdalne zarządzanie przez sieć (SNMP, USB, LAN) i często wyposażone są w akumulatory wymienne lub możliwość rozszerzenia pojemności bateryjnej. To idealny wybór dla małych firm, biur i użytkowników domowych z wymagającą infrastrukturą sieciową, którzy potrzebują niezawodnej ochrony danych i sprzętu przed utratą zasilania.
| Lp. | FOTO | Model | Marka | PFPower Factor (współczynnik mocy) w UPS oznacza stosunek mocy czynnej (użytecznej) do mocy pozornej i określa, jak efektywnie zasilacz wykorzystuje dostarczoną energię elektryczną — im wyższy współczynnik, tym więcej mocy użytecznej może dostarczyć UPS. | TechnologiaTopologia UPS określa sposób działania i poziom ochrony przed zakłóceniami w sieci zasilającej. Wyróżniamy trzy główne typy: Offline (Standby) – najprostsza technologia, która uruchamia się dopiero po zaniku zasilania i chroni przed podstawowymi skokami napięcia; Line-Interactive – zapewnia stabilizację napięcia (AVR), reaguje szybciej i nadaje się do komputerów biurowych oraz małych serwerów; Online (Double Conversion) – najbardziej zaawansowana topologia, stale przetwarzająca prąd AC/DC/AC, oferująca pełną izolację od zakłóceń i najwyższy poziom ochrony dla serwerowni i infrastruktury krytycznej. | Moc [W]Moc UPS w watach oznacza maksymalną moc czynną, jaką urządzenie może dostarczyć do podłączonych odbiorników — im wyższa wartość w watach, tym więcej sprzętów lub bardziej energochłonne urządzenia może zasilać jednocześnie. | SprawnośćSprawność w UPS (ang. efficiency) określa, jaki procent pobranej energii elektrycznej jest przekształcany na użyteczną moc wyjściową, a ile tracone jest w postaci ciepła. Im wyższa sprawność (%), tym mniejsze zużycie energii, niższe koszty eksploatacji i mniejsze nagrzewanie urządzenia. | ZarządzanieZarządzanie UPS odnosi się do sposobu, w jaki użytkownik może monitorować i kontrolować pracę zasilacza awaryjnego. Najczęściej spotykane rozwiązania to: LCD – ekran wyświetlający parametry pracy i stan baterii bezpośrednio na obudowie UPS; USB – umożliwia połączenie z komputerem i podstawowe monitorowanie przez oprogramowanie; NMC (Network Management Card) – karta sieciowa pozwalająca na zdalne zarządzanie, konfigurację i powiadomienia przez sieć LAN lub Internet, co jest standardem w środowiskach serwerowych i profesjonalnych instalacjach. | GNIAZDAIlość gniazd w UPS określa liczbę dostępnych gniazd wyjściowych do podłączenia urządzeń – im jest ich więcej, tym więcej sprzętów można jednocześnie chronić przed utratą zasilania i przepięciami. | RedudancjaRedundancja w UPS to rozwiązanie polegające na zastosowaniu dodatkowych modułów zasilających (np. N+1), które przejmują pracę w razie awarii jednego z elementów systemu. Dzięki temu zasilanie pozostaje nieprzerwane, a cały system działa nawet w przypadku uszkodzenia lub serwisowania pojedynczego modułu, zapewniając maksymalną niezawodność i ciągłość pracy infrastruktury. | CZAS [min]Czas podtrzymania przy 50% obciążenia to okres, przez jaki UPS jest w stanie zasilać podłączone urządzenia z akumulatora przy połowie swojej maksymalnej mocy — zazwyczaj wynosi od kilku do kilku dziesięciu minut, zależnie od pojemności baterii i klasy UPS-a. | RozbudowaDodatkowe baterie w UPS to moduły akumulatorowe podłączane do zasilacza awaryjnego w celu wydłużenia czasu podtrzymania energii podczas awarii prądu. Umożliwiają one znacznie dłuższą pracę urządzeń bez zasilania z sieci — szczególnie w przypadku serwerów, systemów bezpieczeństwa czy infrastruktury IT — bez konieczności zwiększania mocy samego UPS-a. | Hałas [dB]Poziom hałasu w UPS (podawany w decybelach, dB) określa głośność pracy urządzenia, w zależności od mocy, obciążenia i klasy urządzenia (niższy w modelach biurowych, wyższy w serwerowych). | Gabaryt [dm³]Gabaryt w dm³ to objętość zasilacza UPS wyrażona w decymetrach sześciennych, obliczana jako iloczyn długości, szerokości i wysokości (w cm) podzielony przez 1000, co pozwala łatwo porównać jego rzeczywiste wymiary i zajmowaną przestrzeń. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
CORE ONE 3K | Cover | 1.0 | Online | 3000 W | 93% |
LCDUSBNMC
|
9 | — | 10 | TAK | <48 | 24.30 |
| 2 | ![]() |
R/3000I/PF1/DF | Armac | 1.0 | Online | 3000 W | 95.5% |
LCDUSBNMC
|
8 | — | 10 | TAK | <50 | 19.46 |
| 3 | ![]() |
VFI 3000 RT HID | PowerWalker | 0.9 | Online | 2700 W | 92.5% |
LCDUSBNMC
|
9 | — | 10 | TAK | <45 | 22.86 |
| 4 | ![]() |
VI 3000 RLE | PowerWalker | 0.6 | Line-Interactive | 1800 W | 98% |
LCDUSBNMC
|
8 | — | 7 | — | <50 | 8.19 |
| 5 | ![]() |
WINTER 3000 | Cover | 0.9 | Line-Interactive | 2700 W | 97% |
LCDUSBNMC
|
9 | — | 10.5 | TAK | <42 | 27.27 |
| 6 | ![]() |
UPS3000-RT-ON | EAST | 0.6 | Online | 2700 W | 92% |
LCDUSBNMC
|
6 | — | 11 | — | <50 | 50.98 |
| 7 | ![]() |
VFI 3000 iCR IoT | PowerWalker | 1.0 | Online | 3000 W | 93% |
LCDUSBNMC
|
9 | — | 10 | TAK | <50 | 22.60 |
| 8 | ![]() |
CORE ONE 2K | Cover | 1.0 | Online | 2000 W | 93% |
LCDUSBNMC
|
8 | — | 10 | TAK | <48 | 19.64 |
| 9 | ![]() |
R/3000I/PF1 | Armac | 0.6 | Online | 3000 W | 90% |
LCDUSBNMC
|
8 | — | 6 | TAK | <50 | 19.45 |
| 10 | ![]() |
UPS2000-R-LI | EAST | 0.6 | Line-Interactive | 1200 W | — |
LCDUSB
|
3 | — | 6 | — | ≤45 | 17.99 |
do serwerowni i data center
Kategoria obejmuje najbardziej zaawansowaną grupę zasilaczy awaryjnych, zaprojektowanych do pracy w środowiskach o kluczowym znaczeniu dla działania firmy — takich jak serwerownie, centra danych, infrastruktura IT, systemy telekomunikacyjne i przemysłowe. UPS-y tej klasy charakteryzują się dużą mocą 3000W oraz architekturą modułową lub skalowalną, co pozwala dostosować konfigurację do rosnących potrzeb infrastruktury. Stosują technologię Online (Double Conversion), która całkowicie odseparowuje sprzęt od zakłóceń w sieci, zapewniając najwyższy poziom stabilności napięcia i częstotliwości. Zasilacze te obsługują pełne zarządzanie sieciowe (SNMP, Modbus, RS-232, LAN), często wyposażone są w redundantne moduły zasilania, gorącą wymianę baterii (Hot Swap) oraz systemy chłodzenia i monitoringu. Współpracują również z agregatami prądotwórczymi i mogą być częścią złożonych systemów zasilania awaryjnego UPS + PDU + ATS. To rozwiązania przeznaczone dla środowisk, gdzie nawet sekunda przerwy w zasilaniu jest niedopuszczalna, a niezawodność, wydajność i możliwość zdalnego nadzoru mają kluczowe znaczenie dla ciągłości działania serwerów i systemów krytycznych.
| Lp. | FOTO | Model | Marka | PFPower Factor (współczynnik mocy) w UPS oznacza stosunek mocy czynnej (użytecznej) do mocy pozornej i określa, jak efektywnie zasilacz wykorzystuje dostarczoną energię elektryczną — im wyższy współczynnik, tym więcej mocy użytecznej może dostarczyć UPS. | TechnologiaTopologia UPS określa sposób działania i poziom ochrony przed zakłóceniami w sieci zasilającej. Wyróżniamy trzy główne typy: Offline (Standby) – najprostsza technologia, która uruchamia się dopiero po zaniku zasilania i chroni przed podstawowymi skokami napięcia; Line-Interactive – zapewnia stabilizację napięcia (AVR), reaguje szybciej i nadaje się do komputerów biurowych oraz małych serwerów; Online (Double Conversion) – najbardziej zaawansowana topologia, stale przetwarzająca prąd AC/DC/AC, oferująca pełną izolację od zakłóceń i najwyższy poziom ochrony dla serwerowni i infrastruktury krytycznej. | Moc [W]Moc UPS w watach oznacza maksymalną moc czynną, jaką urządzenie może dostarczyć do podłączonych odbiorników — im wyższa wartość w watach, tym więcej sprzętów lub bardziej energochłonne urządzenia może zasilać jednocześnie. | SprawnośćSprawność w UPS (ang. efficiency) określa, jaki procent pobranej energii elektrycznej jest przekształcany na użyteczną moc wyjściową, a ile tracone jest w postaci ciepła. Im wyższa sprawność (%), tym mniejsze zużycie energii, niższe koszty eksploatacji i mniejsze nagrzewanie urządzenia. | ZarządzanieZarządzanie UPS odnosi się do sposobu, w jaki użytkownik może monitorować i kontrolować pracę zasilacza awaryjnego. Najczęściej spotykane rozwiązania to: LCD – ekran wyświetlający parametry pracy i stan baterii bezpośrednio na obudowie UPS; USB – umożliwia połączenie z komputerem i podstawowe monitorowanie przez oprogramowanie; NMC (Network Management Card) – karta sieciowa pozwalająca na zdalne zarządzanie, konfigurację i powiadomienia przez sieć LAN lub Internet, co jest standardem w środowiskach serwerowych i profesjonalnych instalacjach. | GNIAZDAIlość gniazd w UPS określa liczbę dostępnych gniazd wyjściowych do podłączenia urządzeń – im jest ich więcej, tym więcej sprzętów można jednocześnie chronić przed utratą zasilania i przepięciami. | RedudancjaRedundancja w UPS to rozwiązanie polegające na zastosowaniu dodatkowych modułów zasilających (np. N+1), które przejmują pracę w razie awarii jednego z elementów systemu. Dzięki temu zasilanie pozostaje nieprzerwane, a cały system działa nawet w przypadku uszkodzenia lub serwisowania pojedynczego modułu, zapewniając maksymalną niezawodność i ciągłość pracy infrastruktury. | CZAS [min]Czas podtrzymania przy 50% obciążenia to okres, przez jaki UPS jest w stanie zasilać podłączone urządzenia z akumulatora przy połowie swojej maksymalnej mocy — zazwyczaj wynosi od kilku do kilku dziesięciu minut, zależnie od pojemności baterii i klasy UPS-a. | RozbudowaDodatkowe baterie w UPS to moduły akumulatorowe podłączane do zasilacza awaryjnego w celu wydłużenia czasu podtrzymania energii podczas awarii prądu. Umożliwiają one znacznie dłuższą pracę urządzeń bez zasilania z sieci — szczególnie w przypadku serwerów, systemów bezpieczeństwa czy infrastruktury IT — bez konieczności zwiększania mocy samego UPS-a. | Hałas [dB]Poziom hałasu w UPS (podawany w decybelach, dB) określa głośność pracy urządzenia, w zależności od mocy, obciążenia i klasy urządzenia (niższy w modelach biurowych, wyższy w serwerowych). | Gabaryt [dm³]Gabaryt w dm³ to objętość zasilacza UPS wyrażona w decymetrach sześciennych, obliczana jako iloczyn długości, szerokości i wysokości (w cm) podzielony przez 1000, co pozwala łatwo porównać jego rzeczywiste wymiary i zajmowaną przestrzeń. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
CORE 6K | Cover | 1.0 | Online | 6000 W | 95% |
LCDUSBNMC
|
— | — | 14 | TAK | <50 | 62.25 |
| 2 | ![]() |
UPS6KV-RT-ON | EAST | 1.0 | Online | 6000 W | 91% |
LCDUSBNMC
|
— | — | 12 | — | <55 | 51.10 |
| 3 | ![]() |
CORE 10K | Cover | 1.0 | Online | 10000 W | 95% |
LCDUSBNMC
|
— | — | 10 | TAK | ≤50 | 62.25 |
| 4 | ![]() |
VFI 6000 RTG PF1 | PowerWalker | 1.0 | Online | 6000 W | 95% |
LCDUSBNMC
|
6 | TAK | 16 | TAK | <55 | 55.80 |
| 5 | ![]() |
VR6K | Orvaldi | 1.0 | Online | 6000 W | 94% |
LCDUSBNMC
|
— | — | — | TAK | <55 | 23.12 |
| 6 | ![]() |
UPS10KV-RT-ON | EAST | 1.0 | Online | 10000 W | 91% |
LCDUSBNMC
|
— | — | 5 | — | <58 | 51.14 |
| 7 | ![]() |
FLIX 6K | Cover | 1.0 | Online | 6000 W | 96% |
LCDUSBNMC
|
10 | — | 16 | TAK | <50 | 57.33 |
| 8 | ![]() |
SRT6KRMXLI | APC | 1.0 | Online | 10000 W | 94% |
LCDUSBNMC
|
10 | — | 8.5 | TAK | <55 | 54.00 |
| 9 | ![]() |
SRT5KXLI | APC | 0.9 | Online | 4500 W | 94% |
LCDUSBNMC
|
10 | — | 11.5 | TAK | ≤55 | 40.36 |
| 10 | ![]() |
GTS11SCRT6kVART | GT | 1.0 | Online | 6000 W | 95% |
LCDUSBNMC
|
10 | — | — | TAK | ≤45 | 21.57 |
do firm i instytucji
Klasyfikacja bejmuje zasilacze awaryjne przeznaczone do ochrony rozbudowanych systemów IT, infrastruktury biurowej, serwerowni średniej wielkości oraz urządzeń przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności. UPS-y tej klasy wykorzystują profesjonalną technologię Online (Double Conversion), zapewniając pełną separację odbiorników od sieci zasilającej i utrzymanie idealnie stabilnych parametrów napięcia oraz częstotliwości. Często oferują trójfazowe wejście i wyjście, co pozwala równomiernie rozłożyć obciążenie między fazami oraz obsługiwać urządzenia o dużym poborze energii. To rozwiązania dedykowane dla firm, instytucji publicznych, szpitali, szkół, serwerowni średniej skali oraz obiektów, w których kluczowa jest nieprzerwana praca infrastruktury technologicznej i ochrona danych.
| Lp. | FOTO | Model | Marka | PFPower Factor (współczynnik mocy) w UPS oznacza stosunek mocy czynnej (użytecznej) do mocy pozornej i określa, jak efektywnie zasilacz wykorzystuje dostarczoną energię elektryczną — im wyższy współczynnik, tym więcej mocy użytecznej może dostarczyć UPS. | TechnologiaTopologia UPS określa sposób działania i poziom ochrony przed zakłóceniami w sieci zasilającej. Wyróżniamy trzy główne typy: Offline (Standby) – najprostsza technologia, która uruchamia się dopiero po zaniku zasilania i chroni przed podstawowymi skokami napięcia; Line-Interactive – zapewnia stabilizację napięcia (AVR), reaguje szybciej i nadaje się do komputerów biurowych oraz małych serwerów; Online (Double Conversion) – najbardziej zaawansowana topologia, stale przetwarzająca prąd AC/DC/AC, oferująca pełną izolację od zakłóceń i najwyższy poziom ochrony dla serwerowni i infrastruktury krytycznej. | Moc [W]Moc UPS w watach oznacza maksymalną moc czynną, jaką urządzenie może dostarczyć do podłączonych odbiorników — im wyższa wartość w watach, tym więcej sprzętów lub bardziej energochłonne urządzenia może zasilać jednocześnie. | SprawnośćSprawność w UPS (ang. efficiency) określa, jaki procent pobranej energii elektrycznej jest przekształcany na użyteczną moc wyjściową, a ile tracone jest w postaci ciepła. Im wyższa sprawność (%), tym mniejsze zużycie energii, niższe koszty eksploatacji i mniejsze nagrzewanie urządzenia. | ZarządzanieZarządzanie UPS odnosi się do sposobu, w jaki użytkownik może monitorować i kontrolować pracę zasilacza awaryjnego. Najczęściej spotykane rozwiązania to: LCD – ekran wyświetlający parametry pracy i stan baterii bezpośrednio na obudowie UPS; USB – umożliwia połączenie z komputerem i podstawowe monitorowanie przez oprogramowanie; NMC (Network Management Card) – karta sieciowa pozwalająca na zdalne zarządzanie, konfigurację i powiadomienia przez sieć LAN lub Internet, co jest standardem w środowiskach serwerowych i profesjonalnych instalacjach. | GNIAZDAIlość gniazd w UPS określa liczbę dostępnych gniazd wyjściowych do podłączenia urządzeń – im jest ich więcej, tym więcej sprzętów można jednocześnie chronić przed utratą zasilania i przepięciami. | RedudancjaRedundancja w UPS to rozwiązanie polegające na zastosowaniu dodatkowych modułów zasilających (np. N+1), które przejmują pracę w razie awarii jednego z elementów systemu. Dzięki temu zasilanie pozostaje nieprzerwane, a cały system działa nawet w przypadku uszkodzenia lub serwisowania pojedynczego modułu, zapewniając maksymalną niezawodność i ciągłość pracy infrastruktury. | CZAS [min]Czas podtrzymania przy 50% obciążenia to okres, przez jaki UPS jest w stanie zasilać podłączone urządzenia z akumulatora przy połowie swojej maksymalnej mocy — zazwyczaj wynosi od kilku do kilku dziesięciu minut, zależnie od pojemności baterii i klasy UPS-a. | RozbudowaDodatkowe baterie w UPS to moduły akumulatorowe podłączane do zasilacza awaryjnego w celu wydłużenia czasu podtrzymania energii podczas awarii prądu. Umożliwiają one znacznie dłuższą pracę urządzeń bez zasilania z sieci — szczególnie w przypadku serwerów, systemów bezpieczeństwa czy infrastruktury IT — bez konieczności zwiększania mocy samego UPS-a. | Hałas [dB]Poziom hałasu w UPS (podawany w decybelach, dB) określa głośność pracy urządzenia, w zależności od mocy, obciążenia i klasy urządzenia (niższy w modelach biurowych, wyższy w serwerowych). | Gabaryt [dm³]Gabaryt w dm³ to objętość zasilacza UPS wyrażona w decymetrach sześciennych, obliczana jako iloczyn długości, szerokości i wysokości (w cm) podzielony przez 1000, co pozwala łatwo porównać jego rzeczywiste wymiary i zajmowaną przestrzeń. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
PS 10K | Cover | 1.0 | Online 3:3 | 3:1 | 10000 | 96% |
LCDUSBNMC
|
— | TAK | — | TAK | <65 | 40.03 |
| 2 | ![]() |
V10KRT | Orvaldi | 1.0 | Online 3:3 | 3:1 | 10000 | 94.5% |
LCDUSBNMC
|
— | TAK | — | TAK | <62 | 39.60 |
| 3 | ![]() |
JR 10K | Cover | 1.0 | Online 3:3 | 3:1 | 10000 | 96% |
LCDUSBNMC
|
— | TAK | — | TAK | <58 | 129.41 |
| 4 | ![]() |
V10KL | APC | 1.0 | Online 3:3 | 10000 | 94.5% |
LCDUSBNMC
|
— | TAK | — | TAK | <55 | 117.38 |
| 5 | ![]() |
V15KRT | Orvaldi | 1.0 | Online 3:3 | 3:1 | 15000 | 94.5% |
LCDUSBNMC
|
— | TAK | — | TAK | <65 | 39.60 |
| 6 | ![]() |
PS 20K | Cover | 1.0 | Online 3:3 | 3:1 | 20000 | 96% |
LCDUSBNMC
|
— | TAK | — | TAK | <65 | 40.03 |
| 7 | ![]() |
INSERT 15K | PowerWalker | 1.0 | Online 3:3 | 10000 | 96% |
LCDUSBNMC
|
— | TAK | — | TAK | <58 | 292.43 |
| 8 | ![]() |
V20KRT | Orvaldi | 1.0 | Online 3:3 | 3:1 | 20000 | 94.5% |
LCDUSBNMC
|
— | TAK | — | TAK | <65 | 39.60 |
| 9 | ![]() |
VFI 10000 iCT IoT | EAST | 1.0 | Online 3:1 | 10000 | 95% |
LCDUSBNMC
|
— | TAK | 9 | TAK | <55 | 55.17 |
| 10 | ![]() |
UPS10KV-ON/3F/1F | EAST | 1.0 | Online 3:3 | 3:1 | 10000 | 94% |
LCDUSBNMC
|
— | — | 5 | TAK | <58 | 35.43 |
do przemysłu oraz infrastruktury krytycznej
Klasyfikacja obejmuje najbardziej wydajne i niezawodne systemy zasilania awaryjnego, projektowane z myślą o środowiskach, w których ciągłość pracy jest absolutnym priorytetem. Urządzenia tej klasy stosowane są w przemyśle, energetyce, transporcie, centrach danych, szpitalach, instytucjach publicznych, systemach bezpieczeństwa oraz infrastrukturze krytycznej państwa. Wyróżniają się pełną redundancją, skalowalnością oraz zdolnością pracy w trybie ciągłym 24/7 w trudnych warunkach eksploatacyjnych. UPS-y o mocy 40–100 kW wykorzystują technologię Online Double Conversion z możliwością konfiguracji równoległej (N+1, N+X), co pozwala zwiększyć zarówno moc systemu, jak i poziom niezawodności. Oferują pełne zarządzanie sieciowe, monitoring w czasie rzeczywistym, hot-swap modułów mocy i baterii, a także integrację z systemami BMS i SCADA. Cechuje je wysoka sprawność energetyczna, aktywny system chłodzenia, oraz możliwość współpracy z agregatami prądotwórczymi i systemami PV. To rozwiązania klasy enterprise i mission-critical, stosowane tam, gdzie nawet milisekundowy zanik zasilania może powodować poważne straty finansowe lub zagrożenie bezpieczeństwa.
| Lp. | FOTO | Model | Marka | PFPower Factor (współczynnik mocy) w UPS oznacza stosunek mocy czynnej (użytecznej) do mocy pozornej i określa, jak efektywnie zasilacz wykorzystuje dostarczoną energię elektryczną — im wyższy współczynnik, tym więcej mocy użytecznej może dostarczyć UPS. | TechnologiaTopologia UPS określa sposób działania i poziom ochrony przed zakłóceniami w sieci zasilającej. Wyróżniamy trzy główne typy: Offline (Standby) – najprostsza technologia, która uruchamia się dopiero po zaniku zasilania i chroni przed podstawowymi skokami napięcia; Line-Interactive – zapewnia stabilizację napięcia (AVR), reaguje szybciej i nadaje się do komputerów biurowych oraz małych serwerów; Online (Double Conversion) – najbardziej zaawansowana topologia, stale przetwarzająca prąd AC/DC/AC, oferująca pełną izolację od zakłóceń i najwyższy poziom ochrony dla serwerowni i infrastruktury krytycznej. | Moc [W]Moc UPS w watach oznacza maksymalną moc czynną, jaką urządzenie może dostarczyć do podłączonych odbiorników — im wyższa wartość w watach, tym więcej sprzętów lub bardziej energochłonne urządzenia może zasilać jednocześnie. | SprawnośćSprawność w UPS (ang. efficiency) określa, jaki procent pobranej energii elektrycznej jest przekształcany na użyteczną moc wyjściową, a ile tracone jest w postaci ciepła. Im wyższa sprawność (%), tym mniejsze zużycie energii, niższe koszty eksploatacji i mniejsze nagrzewanie urządzenia. | ZarządzanieZarządzanie UPS odnosi się do sposobu, w jaki użytkownik może monitorować i kontrolować pracę zasilacza awaryjnego. Najczęściej spotykane rozwiązania to: LCD – ekran wyświetlający parametry pracy i stan baterii bezpośrednio na obudowie UPS; USB – umożliwia połączenie z komputerem i podstawowe monitorowanie przez oprogramowanie; NMC (Network Management Card) – karta sieciowa pozwalająca na zdalne zarządzanie, konfigurację i powiadomienia przez sieć LAN lub Internet, co jest standardem w środowiskach serwerowych i profesjonalnych instalacjach. | GNIAZDAIlość gniazd w UPS określa liczbę dostępnych gniazd wyjściowych do podłączenia urządzeń – im jest ich więcej, tym więcej sprzętów można jednocześnie chronić przed utratą zasilania i przepięciami. | RedudancjaRedundancja w UPS to rozwiązanie polegające na zastosowaniu dodatkowych modułów zasilających (np. N+1), które przejmują pracę w razie awarii jednego z elementów systemu. Dzięki temu zasilanie pozostaje nieprzerwane, a cały system działa nawet w przypadku uszkodzenia lub serwisowania pojedynczego modułu, zapewniając maksymalną niezawodność i ciągłość pracy infrastruktury. | CZAS [min]Czas podtrzymania przy 50% obciążenia to okres, przez jaki UPS jest w stanie zasilać podłączone urządzenia z akumulatora przy połowie swojej maksymalnej mocy — zazwyczaj wynosi od kilku do kilku dziesięciu minut, zależnie od pojemności baterii i klasy UPS-a. | RozbudowaDodatkowe baterie w UPS to moduły akumulatorowe podłączane do zasilacza awaryjnego w celu wydłużenia czasu podtrzymania energii podczas awarii prądu. Umożliwiają one znacznie dłuższą pracę urządzeń bez zasilania z sieci — szczególnie w przypadku serwerów, systemów bezpieczeństwa czy infrastruktury IT — bez konieczności zwiększania mocy samego UPS-a. | Hałas [dB]Poziom hałasu w UPS (podawany w decybelach, dB) określa głośność pracy urządzenia, w zależności od mocy, obciążenia i klasy urządzenia (niższy w modelach biurowych, wyższy w serwerowych). | Gabaryt [dm³]Gabaryt w dm³ to objętość zasilacza UPS wyrażona w decymetrach sześciennych, obliczana jako iloczyn długości, szerokości i wysokości (w cm) podzielony przez 1000, co pozwala łatwo porównać jego rzeczywiste wymiary i zajmowaną przestrzeń. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
PS 40K | Cover | 1.0 | Online 3:3 | 40000 | 96% | LCDUSBNMC | — | TAK | — | TAK | ≤65 | 43.56 |
| 2 | ![]() |
V40KL | Orvaldi | 1.0 | Online 3:3 | 40000 | 94.5% | LCDUSBNMC | — | TAK | — | TAK | ≤70 | 244.50 |
| 3 | ![]() |
INSERT 40K | Cover | 1.0 | Online 3:3 | 40000 | 96% |
LCDUSBNMC |
— | TAK | — | TAK | ≤58 | 672.00 |
| 4 | ![]() |
VFI 40K TAP PF1 | PowerWalker | 1.0 | Online 3:3 | 40000 | 95.5% |
LCDUSBNMC
|
— | TAK | — | TAK | ≤65 | 120.17 |
| 5 | ![]() |
Fortress 60K | Orvaldi | 1.0 | Online 3:3 | 60000 | 94% | LCDUSBNMC | — | TAK | — | TAK | ≤75 | 256.00 |
| 6 | ![]() |
FRAME 60K | Cover | 1.0 | Online 3:3 | 60000 | 96% | LCDUSBNMC | — | TAK | — | TAK | ≤65 | 291.60 |
| 7 | ![]() |
V40K | Orvaldi | 1.0 | Online 3:3 | 40000 | 94.5 | LCDUSBNMC | — | — | — | TAK | ≤70 | 244.50 |
| 8 | ![]() |
S3T 40 ACT | Riello | 1.0 | Online 3:3 | 40000 | 96.6 | LCDUSBNMC | — | — | — | TAK | ≤40 | 331.08 |
| 9 | ![]() |
E3SUPS40KH | APC | 1.0 | Online 3:3 | 40000 | 96% | LCDUSBNMC | — | TAK | — | TAK | ≤63 | 373.25 |
| 10 | ![]() |
FRAME 80K | Cover | 1.0 | Online 3:3 | 80000 | 96% | LCDUSBNMC | — | TAK | — | TAK | ≤65 | 367.20 |
zobacz nasze poradniki
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Polski





























































