DC-Notstromversorgung für Smart-Building-Netzwerkgeräte Hilft dabei, Router, Gateways, CPE und andere Niederspannungs-Netzwerkgeräte bei Stromausfällen online zu halten.
Für britische Systemintegratoren und Netzwerklösungsanbieter besteht die größte Herausforderung darin, die richtige Backup-Architektur für jedes Gerät auszuwählen.
Eine zentrale AC-USV, eine industrielle DC-USV und eine Mini-DC-USV dienen unterschiedlichen Zwecken. Die richtige Wahl hängt von der Gerätespannung, der Last, dem Anschluss, der benötigten Überbrückungszeit und der Installationsumgebung ab.
Dieser Leitfaden erklärt, wie man sie bewertet und wie man ein geeignetes auswählt. DC-Notstromversorgungslösung für intelligente Gebäudenetzwerkgeräte.
Warum Notstromversorgung für die Netzwerkinfrastruktur intelligenter Gebäude wichtig ist
Ein modernes Gebäude kann viele miteinander verbundene Geräte enthalten, die über verschiedene Bereiche und Gerätestandorte verteilt sind.
Je nach Projekt können dies folgende Punkte umfassen:
- Router und Breitband-Gateways
- Drahtloses CPE
- Netzwerk-Gateways
- Kleine Netzwerk-Switches
- IoT-Kommunikationsgateways
- CCTV-Netzwerkterminals
- Ausgewählte IP-basierte Überwachungsgeräte
- Andere Niederspannungs-Kommunikationsgeräte
Die Richtlinien der britischen Regierung für gemeinsam genutzte Gebäude verdeutlichen, wie abhängig moderne Gebäude von der Netzwerkinfrastruktur sind, einschließlich WAN-Verbindungen, CPE, LANs, Switches und drahtlosen Netzwerken.
Eine zuverlässige Netzwerkverbindung garantiert keine unterbrechungsfreie Dienstversorgung, wenn das lokale Gerät die Stromversorgung verliert.
Deshalb sollte die Netzwerkresilienz intelligenter Gebäude beides umfassen:
- Netzwerkverfügbarkeit
- Stromversorgungskontinuität auf Geräteebene
Was ist DC-Backup-Stromversorgung auf Geräteebene?
Die Geräte-Notstromversorgung versorgt ein einzelnes Niederspannungsgerät oder eine kleine Gruppe von Geräten direkt mit Batteriestrom.
Beispielsweise kann eine kompakte DC-USV zwischen der normalen Stromversorgung und einem Router oder Gateway installiert werden.
Im Normalbetrieb nutzt das Gerät die Hauptstromversorgung. Fällt diese aus, versorgt die USV die angeschlossenen Geräte weiterhin mit Strom.
Dies unterscheidet sich von einer zentralen USV, die ein ganzes Rack, einen Schrank oder eine Gruppe von netzbetriebenen Geräten schützt.
Für geeignete Netzwerkanwendungen mit geringem Stromverbrauch bietet die DC-Backup-Lösung auf Geräteebene mehrere praktische Vorteile:
- Kompakte Installation in der Nähe des Geräts
- Die Backup-Kapazität ist auf die tatsächliche Geräteauslastung abgestimmt.
- Direkte Unterstützung für Gleichstromgeräte
- Einfachere Bereitstellung über verteilte Netzwerkendpunkte
- Unabhängige Datensicherung für ausgewählte kritische Geräte
- Flexibler Austausch oder Erweiterung bei zukünftigen Netzwerk-Upgrades
Jedoch Mini-DC-USV ist nicht automatisch die richtige Lösung für jedes Smart-Building-System.
Das Verständnis der verschiedenen Backup-Architekturen ist daher der erste Schritt.
AC-USV vs. industrielle DC-USV vs. Mini-DC-USV
Die optimale Backup-Architektur hängt von der Ausrüstung, dem Strombedarf und der Installationsumgebung ab.
Zentrale Klimaanlage USV
Eine herkömmliche AC-USV kann mehrere netzbetriebene Geräte oder größere Gerätegruppen versorgen.
Dieser Ansatz eignet sich möglicherweise für:
- Netzwerkräume
- Geräteschränke
- Server
- Größere Schalter
- Mehrere AC-Lasten
- Zentralisierte Gebäudeinfrastruktur
Sein Vorteil liegt im zentralisierten Schutz.
Die Verwendung einer zentralen AC-USV ausschließlich für einen kleinen DC-betriebenen Endpunkt kann jedoch zu einer komplexeren Stromwandlungskette und einer größeren Installation führen, als das einzelne Gerät benötigt.
Industrielle DC-USV
Industrielle DC-USV-Systeme werden häufig in Verbindung mit Automatisierungsanlagen, Schaltschränken und industrieller 24V-DC-Infrastruktur eingesetzt.
Beispielsweise umfasst das britische DC-USV-Sortiment von Phoenix Contact DIN-Schienen-montierte 24V-DC-USV-Lösungen, die für industrielle Stromversorgungssysteme konzipiert wurden.
Diese Systeme eignen sich dort, wo im Gebäude bereits folgende Systeme verwendet werden:
- 24V-Steuerschränke
- DIN-Schienen-Ausrüstung
- Automatisierungssysteme
- PLC-Infrastruktur
- Zentrale industrielle Gleichstromverteilung
Sie sollten nicht mit kompakten Mini-USV-Produkten für Endgeräte verwechselt werden.
Mini-DC-USV
Eine Mini-DC-USV ist im Allgemeinen eher dann relevant, wenn es sich um ein relativ kleines Netzwerk- oder Kommunikationsgerät handelt, das mit einem definierten DC-Eingang betrieben wird.
Typische Projektkandidaten können beispielsweise folgende kompatible Personen umfassen:
- Router
- Gateways
- CPE
- ONT- oder ONU-Geräte
- Kleine Netzwerkgeräte
- Kommunikationsendgeräte
- Ausgewählte IoT-Gateways
Der Hauptvorteil besteht darin, dass die Notstromversorgung in der Nähe der eigentlichen Last eingesetzt werden kann, ohne dass eine größere zentrale USV-Architektur um ein einzelnes Niederspannungsgerät herum aufgebaut werden muss.

Welche Option sollten Sie wählen?
Es gibt keine universell beste USV für jedes intelligente Gebäude.
Erfordernis | Typische Rückfahrrichtung |
Mehrere AC-Geräte oder Racks | Zentrale Klimaanlage USV |
Industrielle Schaltschränke | Industrielle DC-USV |
Verteilte Niederspannungsnetzgeräte | Mini-DC-USV |
Anwendungen mit höherer Kapazität oder Spezialanwendungen | Projektspezifisches Backup-System |
Die Auswahl sollte mit dem angeschlossenen Gerät beginnen, nicht mit dem USV-Typ.
Beginnen wir mit den Geräteanforderungen
Ein häufiger Fehler bei der Auswahl von Notstromversorgungen ist, mit der Batteriekapazität zu beginnen.
Bei B2B-Projekten sollte man mit den elektrischen Anforderungen des Netzwerkgeräts beginnen.
1. Eingangsspannung
Prüfen Sie das Netzteil des Geräts oder die technische Dokumentation.
Typische Netzwerkgeräte können unterschiedliche Eingangsarchitekturen verwenden, wie zum Beispiel:
- 12 V Gleichstrom
- 24 V Gleichstrom
- 48 V Gleichstrom
- USB-C-Stromversorgung
Die USV-Ausgangsleistung muss den Anforderungen des jeweiligen Geräts entsprechen.
Eine größere Batterie löst kein Spannungsproblem.
2. Betriebsstrom oder Leistung
Die USV muss die tatsächliche Betriebslast unterstützen.
Zwei Geräte können beide mit 12 V betrieben werden, benötigen aber sehr unterschiedliche Stromstärken.
Überprüfen:
- Eingangsstrom
- Stromverbrauch
- Maximale Lastanforderungen
Wählen Sie eine USV nicht allein anhand der Spannung aus.
3. Stromanschluss
Die elektrische Kompatibilität umfasst die physikalische Schnittstelle.
Projektteams sollten bestätigen, ob das Gerät Folgendes verwendet:
- DC-Hohlstecker
- USB-C
- Terminalanschluss
- Eine weitere proprietäre oder projektspezifische Schnittstelle
Vor dem Einsatz sollten auch die Polarität und die Abmessungen des Steckers überprüft werden.
4. Erforderliche Backup-Zeit
Die Backup-Laufzeit sollte entsprechend dem Betriebsziel definiert werden.
Ein Projekt benötigt beispielsweise möglicherweise ausreichend Datensicherung, um Folgendes zu gewährleisten:
- Kurzschluss-Netzunterbrechungen über Brücken
- Die Verbindung aufrechterhalten, während eine andere Stromquelle startet
- Aufrechterhaltung des Netzwerks bei einem längeren Ausfall gewährleisten
- Ausgewählte Endpunkte für einen vordefinierten Servicezeitraum betriebsbereit halten
Die Laufzeit sollte daher anhand der Last des angeschlossenen Geräts und der nutzbaren Batterieenergie berechnet werden und nicht nur anhand der Ah-Kapazität der Batterie geschätzt werden.
5. Installationsumgebung
Eine Backup-Einheit für einen Kommunikationsschrank im Innenbereich hat nicht unbedingt die gleichen Anforderungen wie eine, die an einem entfernten oder exponierten Standort installiert ist.
Halten:
- Installation im Innen- oder Außenbereich
- Verfügbarer Montageraum
- Umgebungstemperatur
- Belüftung
- Kabelführung
- Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten
- Anforderungen an den Umweltschutz
Die Produkte dürfen nur unter den dafür vorgesehenen Installationsbedingungen verwendet werden.
12 V, 24 V, 48 V oder USB-C: Welche Option passt zum Projekt?
Die Netzwerkgeräte in intelligenten Gebäuden verwenden keine einheitliche Spannung. Daher muss die Gerätespezifikation vor dem USV-Modell angegeben werden.
12-V-Gleichstrom-Notstromversorgung
12V ist bei vielen Routern, Gateways und Kommunikationsgeräten üblich.
Für ein kompatibles 12V-Gerät sollte der Integrator Folgendes bestätigen:
Spannung → benötigter Strom → Anschluss → Überbrückungsdauer → Installationsbedingungen
vor der Auswahl eines Ersatzgeräts.
MYLION bietet verschiedene 12V Mini-USV-Optionen für Netzwerkanwendungen an.
Leistungsstärkere 12V-Geräte
Manche Gateways, fortgeschrittene Router und CPE benötigen eine höhere Ausgangsleistung als einfache Netzwerkgeräte mit geringem Stromverbrauch.
In diesen Fällen wäre die Verwendung einer herkömmlichen Mini-USV mit niedrigem Stromverbrauch, nur weil sie 12 V liefert, ungeeignet.
MYLION positioniert die MU35W innerhalb seines Sortiments an 12-V-Netzwerk-Backup-Lösungen mit hoher Leistung, mit einer veröffentlichten maximalen Ausgangskonfiguration von 12 V/5 A.
Die tatsächliche Gerätekompatibilität muss vor der Projektumsetzung noch überprüft werden.
USB-C PD-Netzwerkgeräte
Einige neuere Router, Gateways und CPE-Geräte nutzen USB-C Power Delivery.
Die USB-C-Kompatibilität hängt von mehr als nur dem Anschluss ab. Auch das erforderliche PD-Leistungsprofil muss übereinstimmen.
MYLIONs MUC85 ist positioniert als USB-C PD-Backup-Lösung für kompatible Router, Gateways und CPE, wobei auf der aktuellen Produktseite bis zu 65W USB-C PD Ein-/Ausgang angegeben sind.
Zur Projektbewertung sollten die PD-Anforderungen des angeschlossenen Geräts vor der Auswahl bestätigt werden.

24-V- und 48-V-Netzwerkgeräte
Einige drahtlose CPE-Geräte, Funkgeräte, Bridges und spezielle Netzwerkgeräte verwenden 24 V oder 48 V.
Diese Anwendungen erfordern eine andere Backup-Lösung als die standardmäßige 12V-Router-Backup-Lösung.
MYLION positioniert die MU248 für ausgewählte 24V- und 48V-Telekommunikations- und Netzwerkanwendungen.
Wo lässt sich eine Mini-DC-USV in einem intelligenten Gebäude integrieren?
Eine Mini-DC-USV sollte nicht als Ersatz für das gesamte Gebäude-Notstromsystem betrachtet werden.
Seine Rolle ist in der Regel spezifischer:
Bereitstellung lokaler Datensicherung für kompatible verteilte Netzwerkgeräte.
Typische Anwendungsgebiete sind beispielsweise:
Breitband- und WAN-Edge-Ausrüstung
Ein Router, Gateway, ONT oder CPE kann Teil der Verbindung zwischen einem Gebäude und einem externen Kommunikationsnetz sein.
Durch die Bereitstellung einer geeigneten lokalen Datensicherung kann verhindert werden, dass ein lokaler Stromausfall den Endpunkt sofort deaktiviert.
Verteilte Netzwerk-Gateways
Ein intelligentes Gebäude kann Gateways verwenden, um entfernte Systeme oder Geräte mit einem zentralen Netzwerk zu verbinden.
Sofern diese Gateways kompatible Niederspannungs-Gleichstromversorgung nutzen, kann eine lokale Datensicherung als Teil des Konzepts zur Netzwerkresilienz bewertet werden.
Drahtlose Netzwerkgeräte
Ausgewählte drahtlose CPE- und Kommunikationsgeräte können außerhalb des Hauptkommunikationsraums eingesetzt werden.
Eine dezentrale Datensicherung kann praktischer sein als die Erweiterung eines zentralen USV-Stromkreises auf jeden Endpunkt.
Kleine Netzwerkgeräte
Manche Switches, Kommunikationsterminals und andere Netzwerkgeräte eignen sich möglicherweise auch für die DC-Notstromversorgung.
Die Kompatibilität muss stets anhand der tatsächlichen Gerätespezifikation überprüft werden.
MYLION DC-Backup-Optionen für Netzwerkprojekte
MYLION entwickelt Mini-USV- und DC-Backup-Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Telekommunikation, Internetdienstanbieter und Netzwerkausbau.
Unterschiedliche Modelle erfüllen unterschiedliche Anforderungen an Spannung, Leistung und Schnittstelle.
Projektanforderungen | MYLION Richtung |
Standardkompatibles 12V-Netzwerkgerät | MU68 Mini-DC-USV |
Leistungsstärkere, kompatible 12V-Geräte | MU35 Mini-DC-USV |
USB-C PD-Netzwerkgerät | MUC85 Mini-USV |
Ausgewählte 24V / 48V Netzwerkgeräte | MU248 |
Weitere projektspezifische Anforderungen | Modellbewertung / kundenspezifische Lösung |
Diese Beispiele sollten als Auswahlhinweise, keine Aussagen zur universellen Kompatibilität.
Bei jedem Smart-Building-Netzwerkprojekt sollten zunächst die Gerätespannung, der Strom, der Anschluss, die angestrebte Laufzeit und die Installationsumgebung überprüft werden.
Häufig gestellte Fragen
Frage 1: Welche Gleichstrom-Notstromversorgungsoption eignet sich am besten für Geräte in intelligenten Gebäudenetzwerken?
Frage 2: Kann eine Mini-DC-USV für einen Router oder ein Gateway in einem Smart Building verwendet werden?
Frage 3: Soll ich eine 12-V- oder eine 24-V-DC-USV wählen?
Frage 4: Kann eine DC-USV mehrere Netzwerkgeräte mit Strom versorgen?
Frage 5: Ist eine DC-Notstromversorgung besser geeignet als eine AC-USV für Netzwerkgeräte?
Frage 6: Welche Informationen sollte ein Systemintegrator vor der Auswahl einer Mini-USV bereitstellen?
Frage 7: Kann MYLION eine Projektbewertung vor der Massenimplementierung unterstützen?
Abschluss
Die Notstromversorgung für ein intelligentes Gebäude sollte nicht als einheitliche Produktentscheidung betrachtet werden. Verschiedene Gebäudeteile benötigen möglicherweise unterschiedliche Architekturen zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit.
Zentrale AC-USV-Systeme können größere Gerätegruppen schützen. Industrielle DC-USV-Systeme können Steuerungs- und Automatisierungsinfrastrukturen unterstützen.
Mini-DC-USV-Lösungen Es kann ausgewählte Niederspannungs-Netzwerkendpunkte wie kompatible Router, Gateways, CPE und Kommunikationsgeräte adressieren. Bei verteilten Netzwerkinfrastrukturen kann dies zu einer kompakten DC-Backup-Lösung anstelle einer herkömmlichen zentralen USV führen.





