Korjaus Design Huonekalut

Keskeytymättömän virtalähteen toimintaperiaate. Keskeytymätön virtalähde: kotitalouden UPS:n tarkoitus ja toiminnan erityispiirteet. Kaksoismuunnos UPS

Tervehdys, rakkaat lukijani! Nykyisessä Venäjän todellisuudessa pöytätietokoneiden omistajat joutuvat ratkaisemaan keskeytymättömän virransyötön ongelmat. Tämä ongelma voidaan ratkaista käyttämällä keskeytymätöntä virtalähdettä. Niiden monimuotoisuus tietokonemarkkinoilla antaa sinun valita tarpeisiisi sopivan UPS:n. Puhumme tässä artikkelissa siitä, mikä UPS on ja mitä keskeytymättömiä virtalähteitä on.

UPS eli keskeytymätön virtalähde on laite, joka toimii energian "akkuna". Sähkökatkoksen sattuessa UPS kytkee automaattisesti tietokoneen virransyötön sisäänrakennetuista akuista, jolloin voit sammuttaa työn oikein ja tallentaa kaikki tarvittavat asiakirjat.

Erilaisia ​​keskeytymättömiä virtalähteitä

Keskeytymätön virtalähde takaa asiakirjojen ja tietokoneen osien turvallisuuden kokonaisuudessaan. Loppujen lopuksi, jos tietokone sammutetaan väärin, kiintolevy, emolevy ja RAM voivat kärsiä.

Selvitimme, mikä on keskeytymätön virtalähde. Siirrytään seuraavaan kysymykseen.

Millaisia ​​UPS-laitteita on olemassa?

Keskeytymättömät virtalähteet on jaettu kolmeen tyyppiin:

  1. Offline UPS;
  2. Line-interaktiivinen UPS;
  3. Online UPS (kaksoismuunnos UPS).

Tarkastellaan jokaista keskeytymättömän virtalähteen tyyppiä erikseen. Nämä tiedot auttavat sinua valitsemaan UPS:n omiin tarpeisiisi.

Offline UPS

Tämän tyyppisen virtalähteen toimintaperiaate on kytkeä tietokone tai muu liitetty laite automaattisesti käyttämään virtaa sisäänrakennetuista akuista, kun se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä.

Usein mekaaninen rele toimii kytkimenä, joten saatat kuulla naksahduksen, kun UPS vaihtaa ulkoisesta virtalähteestä akkuihin ja päinvastoin.

Tämä tyyppi on yleistynyt tavallisten käyttäjien keskuudessa ja toimistoissa.

TO Plussat Tällaisia ​​UPS-laitteita ovat yksinkertaisuus, kompakti ja alhaiset kustannukset. Pää miinus on mahdotonta vakauttaa tulojännitettä, ja siksi tietokoneesi ei ole suojattu äkillisiltä jännitteen muutoksilta. Tämän lajin paristot kuluvat myös enemmän.

Line-interaktiivinen UPS

Tämän tyyppistä keskeytymätöntä virtalähdettä käytetään useimmissa tapauksissa verkko- ja muiden tietoliikennelaitteiden sekä tietokoneryhmien suojaamiseen.

Näiden lähteiden pääominaisuus on kyky säätää lähtöjännitettä kytkemättä akkuihin riippumatta tulon jännitteestä (korkea tai matala).

Plussat Tämän tyyppinen UPS on pienikokoinen, edullinen, automaattinen jännitteensäätö ja taloudellinen.

Mutta hänellä on myös miinuksia– tämä on suhteellisen pitkä vaihto akkuihin, lähtöjännitteen muotoa ei voida säätää ulkoisesta virtalähteestä käytettäessä, lähtöjännitteen muutos tapahtuu portaittain.

Kaksoismuunnos UPS

Tämän tyyppinen UPS suorittaa jännitteen muuntamisen kahdesti: syöttöjännite muunnetaan DC:ksi, jonka jälkeen DC muunnetaan referenssivaihtojännitteeksi ja syötetään laitteisiin.

Tätä tyyppiä käytetään paikoissa, joissa vaaditaan referenssijännite ja virtalähteet vaativat virtalähteen laatua. Kytketyt laitteet voivat olla hyvin erilaisia: tavalliset työasemat, tiedostopalvelimet, verkkolaitteet ja muut virtaa kuluttavat laitteet.

Plussat Online UPS:llä on merkittäviä ominaisuuksia: tulo- ja lähtöjännitteen täysi hallinta, nolla odotusaikaa akkuihin vaihtamisessa, liitetyt laitteet eivät millään tavalla vaikuta ulkoiseen sähköverkkoon.

Miinukset On myös: korkeat kustannukset, monimutkainen suunnittelu, sähkön omakulutus kaksoismuunnostilassa.

Ensimmäinen UPS-tyyppi on riittävä koti- ja toimistokäyttöön. Mutta jos sinulla on taloudellinen mahdollisuus, suosittelen sinulle jälkimmäistä tyyppiä. Tämä on luotettavin suojaustyyppi tietokonelaitteillesi heikkolaatuiselta jännitteeltä.

UPS:n tärkeimmät ominaisuudet

UPS:llä on useita pääominaisuuksia, joihin sinun tulee kiinnittää huomiota ostaessasi. Katsotaanpa niitä alla.

  1. Tehoa. Tämä ominaisuus määrittää suoraan, mitkä laitteet voidaan kytkeä tähän UPS:ään. Valitse aina lähde, jossa on tehoreservi. Tämä välttää mahdolliset virranpuutteen aiheuttamat ongelmat.

Tyypillisesti tämä ominaisuus ilmaistaan ​​arvolla VA tai W. Jos arvo on ilmoitettu VA (VA), kerro se 0,6:lla saadaksesi meille ymmärrettävämmän arvon watteina.

  1. UPS tyyppi. Puhuin yllä olevien keskeytymättömien virtalähteiden tyypeistä. Tulimme siihen tulokseen, että optimaalisin olisi kaksoismuunnos UPS, mutta kotitarpeisiin riittäisi offline- tai line-interaktiivinen lähde.
  2. Akun kesto. Tämä arvo on erittäin tärkeä, koska se määrittää, kuinka kauan tietokone toimii ilman ulkoista virtalähdettä. Tyypillisesti akun kesto on asetettu alueelle 5-30 minuuttia. Huomaa, että UPS:n maksimikuormituksella käyttöaika ilman sähköä lyhenee huomattavasti.

Nämä kolme ominaisuutta ovat tärkeimmät. Niiden lisäksi UPS:llä on monia muita ominaisuuksia. Esimerkiksi, kun valitset UPS:n kaupassa, kiinnitä huomiota siihen, mitkä virtaliittimet on asennettu lähteeseen, onko näyttöä ja lisäliitäntöjä (RJ-11, USB), kuinka monta akkua on asennettu ja muut.

Usein kohtaamat ongelmat

  1. Suurin ongelma, joka useimmiten ilmenee UPS:n kanssa, on akun vika. Tyhjä akku voidaan määrittää sillä, että keskeytymätön virtalähde lakkaa tukemasta kuormaa - kun virta katkeaa, tietokone sammuu välittömästi. Myös vaurioitunut akku voi ilmetä eri tavalla: keskeytymätön virtalähde ei käynnisty ollenkaan tai se käynnistyy ja piippaa jatkuvasti. Kirjoitin UPS:n akun vaihtamisesta. Siinä sanotaan tietystä UPS:stä, mutta korvausperiaate on käytännössä sama kaikissa lähteissä.
  2. UPS ei välttämättä käynnisty ollenkaan palaneen sulakkeen takia.
  3. Jos keskeytymätön virtalähde käynnistyy normaalisti, mutta tietokone ei käynnisty, tarkista johdot; ne voivat tulla ulos pistorasioista.

Toivon, että artikkelistani oli sinulle hyötyä ja opit jotain uutta. Jos sinulla on vielä kysyttävää, voit kysyä niitä kommenteissa.

Sisältö:

Tietokoneiden ja muiden toimistolaitteiden vakaa toiminta riippuu täysin virran saatavuudesta verkossa, johon ne on kytketty. Sähkökatkon sattuessa laite yksinkertaisesti lakkaa toimimasta. Nykyaikaisissa olosuhteissa tämä ongelma on helppo ratkaista kytkemällä keskeytymätön virtalähde. Siksi monet ihmiset ovat huolissaan kysymyksestä, milloin tarvitaan UPS:ää tietokoneelle: mihin sinun tulee kiinnittää huomiota tämän laitteen ostamisessa. Mitkä parametrit ja kriteerit tulisi ottaa huomioon?

On suositeltavaa aluksi päättää, mihin tarkoituksiin tätä laitetta tarvitaan. Jos ongelma on vain verkkojännitteen tasaamisessa, pärjäät yksinkertaisemmilla ja halvemmilla. Säännöllisten sähkökatkojen sattuessa tarvitset kuitenkin ehdottomasti UPS:n, joka on valittava oikein tietylle tietokoneelle.

UPS:n käyttö jokapäiväisessä elämässä

Tärkeimpiä verkkoongelmia ovat jännitteen täydellinen puute, korkeajännitteisen impulssikohinan esiintyminen, lyhyt- ja pitkäaikaiset virtapiikit, suurtaajuiset häiriöt ja muut tekijät, jotka edellyttävät UPS:n käyttöä. Nämä laitteet takaavat tietokonelaitteiden keskeytymättömän toiminnan useista minuuteista yhteen tuntiin.

Keskeytymättömän virransyöttöpiiri valitaan käyttöolosuhteiden, kuorman vaihtamiseen verkosta akkuun ja takaisin kuluvan ajan sekä itse akun käyttöajan mukaan.

UPS kotitietokoneeseen

Ennen kuin ostat minkä tahansa laitteen, sinun tulee selvittää, miten UPS toimii. Sen yksikkö sisältää anturin, joka tarkistaa jatkuvasti verkon virran ominaisuuksia ja jännitetasoa. Jos parametrit alkavat nousta tai laskea liian nopeasti, se katkaisee tietokoneen verkosta ja kytkee sen välittömästi varavirtalähteeseen.

Kun vaihdat varalähteeseen, UPS lähettää valo- ja äänisignaaleja. Lisäksi lähes kaikissa UPS:issä on ohjelma, jonka avulla voit sammuttaa tietokoneen automaattisesti, kun akun varaus on lopussa. Kun verkkoon tulee jälleen sähkövirtaa, anturi ilmoittaa tästä ja kytkee tietokoneen virran verkosta ja alkaa ladata sisäänrakennettua akkua.

Laitteissa käytetyt akut on suunniteltu matalajännitteisille. Käyttöarvon saamiseksi invertteri muuntaa sen sinimuotoiseksi. Samalla akun jännite kasvaa ja tasoittaa nimellisverkkojännitteen. Näin akku on aina käyttövalmis ja kytkeytyy heti tarvittaessa.

Käytön aikana tulee ottaa huomioon, että UPS:n käyttö nimelliskuormalla on mahdollista vain lyhyen aikaa. Tänä aikana sinulla on aikaa tallentaa tiedot ja sammuttaa tietokone oikein. Ylikuormitukset eivät ole sallittuja käytön aikana; näissä tapauksissa suoja katkaisee välittömästi laitteen lähdön. Nämä ongelmat on helppo ratkaista lisäämällä akun kapasiteettia ja invertterin tehoa.

Mikä UPS valita tietokoneellesi

Tietokonelaitteiden keskeytymättömään virransyöttöön on olemassa erilaisia ​​laitteita. Ne eroavat toimintaperiaatteeltaan ja jaetaan kolmeen päätyyppiin:

  • Vara-UPS. Sitä käytetään, kun verkossa on voimakas jännitehäviö tai se puuttuu kokonaan. Tässä tapauksessa akku vaihtaa vara-UPS:iin. Vaihtaminen tapahtuu erittäin nopeasti - 10 millisekunnissa tai vähemmän, mikä ei millään tavalla häiritse tietokoneen sujuvaa toimintaa. Tehopiikkien aikana kytkettäessä on suositeltavaa käyttää stabilointiainetta. Tämä lisää akun käyttöikää. Kun päätät keskeytymättömän virtalähteen valitsemisesta, muista, että tämä laite on yleistynyt suhteellisen alhaisten kustannusten, korkean hyötysuhteen ja alhaisen melutasonsa vuoksi. Laite voi toimia offline-tilassa 5-15 minuuttia. Valittaessa ja ostettaessa on suositeltavaa luoda 20-30% tehoreservi.
  • Line-interaktiivinen UPS. Näiden laitteiden suunnittelua on täydennetty jännitteen stabilisaattorilla, joten ne ovat toimivampia ja kalliimpia. Akkuihin vaihtaminen tapahtuu vain täysin ilman sähköä, joten akun käyttöikä on pidempi. Offline-tilassa linjainteraktiiviset UPS:t toimivat jopa 20 minuuttia. Niille on ominaista lisääntynyt tehokkuus ja korkeampi suojausaste. Haitoista on huomionarvoista stabilointituulettimen aiheuttama melu.
  • Kaksoismuunnos UPS. Ne kuuluvat monimutkaisimpien ja kalliimpien laitteiden luokkaan. Käytön aikana vaihtovirta muunnetaan tasavirraksi ja sitten taas vaihtovirraksi. Lähtöjännite on 220 V ja sille on ominaista ihanteellinen siniaalto. Akut ovat aina päällä, joten kytkentäaikaa ei tarvita ollenkaan. Kun päätät UPS:n valitsemisesta tietokoneelle tehon perusteella, sinun on otettava huomioon, että nämä laitteet varmistavat kalliiden laitteiden keskeytymättömän toiminnan, jonka ei pitäisi pysähtyä edes lyhyeksi ajaksi. Haittoja ovat alhainen hyötysuhde, korkeat kustannukset, korkea lämpö- ja melutaso.

Kun ostat laitteen, sinun on kiinnitettävä huomiota sen tärkeimpiin ominaisuuksiin. Itse UPS:n teho ilmaistaan ​​volttiampeereina (VA) ja kytketyn tietokoneen teho ilmaistaan ​​watteina (W). Voit muuntaa yhden arvon toiseksi kertoimella 0,7. Esimerkiksi jos laitteen teho on 1000 VA, se on 1000 x 0,7 = 700 W. Tehoreservi huomioon ottaen tähän UPS:iin voidaan kytkeä jopa 500 W:n kuorma.

Lisäksi, kun valitset UPS:n tietokoneellesi, sinun tulee kiinnittää huomiota akun käyttöikään maksimikuormituksella, itse UPS:n ja siihen liitettyjen laitteiden oikosulkusuojauksen olemassaoloon tai puuttumiseen. On suositeltavaa hankkia myyjältä tietoja akun vaihtomahdollisuudesta, tarkistaa näytön ja muiden erityiselementtien saatavuus.

Kuinka valita UPS tietokoneelle tehon perusteella

Usein herää kysymys, mitä tehoa UPS:ssä pitäisi olla? Mitä suurempi tietokoneen virrankulutus, sitä tehokkaampi sen virtalähteen ja vastaavasti UPS:n tulee olla. Useimmat mallit ilmaisevat tehoa ei tavallisissa watteissa, vaan volttiampeereissa.

On melko helppoa laskea UPS:n teho tietokoneelle kertomalla näytön ja virtalähteen teho watteina 1,6:lla. Oletetaan, että näytön ja virtalähteen virrankulutuksen summa on 200 W. Tässä tapauksessa tarvitset keskeytymättömän virtalähteen, jonka kapasiteetti on 320 VA (1,6 x 200). Lisää luotettavuutta lisäämällä tätä arvoa kolmannella. Tuloksena on arvo noin 400 VA. Etsi sitten malli, jolla on juuri sellainen teho.

Joillakin käyttäjillä on ongelmia UPS:n tehon laskemisessa tietokoneelle. Tätä varten sinun on määritettävä kuormitusteho, joka ei saa olla suurempi kuin 70 % UPS:n lähtötehosta. Esimerkiksi prosessorin virrankulutus on 65 W, näytönohjain 170 W, emolevy 40 W, DVD-asema 20 W, HDD 40 W ja muut laitteet 30 W. Mahdollisten tappioiden määräksi oletetaan perinteisesti 20 %. Siten tietokoneen kulutus ilman häviöitä on jopa 365 W ja häviöillä - 438 W. Siksi ostetun keskeytymättömän virtalähteen tehon tulee olla 500-620 W.

Tietokoneen keskeytymättömän virtalähteen liittäminen

Joskus tietokonelaitteiden omistajilla on kysymys: kuinka asentaa UPS? Sinun on kytkettävä keskeytymätön virtalähde tavalliseen pistorasiaan ja kytkettävä sitten niiden laitteiden virtapistokkeet, joita aiot suojata sähkökatkoilta, sen rungossa oleviin pistorasioihin. Jos keskeytymätön virtalähde tukee tietokoneen automaattista sammuttamista ja muita PC:llä suoritettavia ohjaustoimintoja, se tulee myös kytkeä järjestelmäyksikköön, yleensä USB-kaapelilla.

Kytkentävaihtoehtoja on useita, mukaan lukien 140–260 voltin erot kompensoivan liitäntävaihtoehdon käyttö. Tätä menetelmää käytetään useimmiten, joten sitä tulisi harkita yksityiskohtaisemmin. Stabilisaattorin lisäksi tarvitset ylijännitesuojan. Ennen yhdistämistä sinun on selvitettävä kaikkien komponenttien parametrit. Stabilisaattorin ja UPS:n tehon tulee olla suunnilleen sama, ja UPS:n tehon tulee olla suurempi kuin tietokoneen virtalähteen teho.

Liitäntäjärjestys:

  • Jännitteenvakain kytketään verkkoon, jonka jälkeen siihen liitetään ylijännitesuoja.
  • Tämän jälkeen itse UPS liitetään ylijännitesuojaan. Laitteen rungossa on painike, jota painetaan ja pidetään painettuna, kunnes virran merkkivalo syttyy.
  • Seuraavaksi UPS:ään liitetään tietokone, eli järjestelmäyksikkö ja näyttö. Jos lisälähtöjä on saatavilla, voit liittää kaiuttimet, tulostimen ja muita laitteita.

Jotkut keskeytymättömät virtalähteet on varustettu ohjelmistoohjauksella, joka on konfiguroitava oikein kytkennän jälkeen. Ohjauspaneelin "Virtalähteet"-osiossa tulee näkyviin erillinen UPS-ikkuna laitteen asennuksen jälkeen. Se määrittää kaikki tarvittavat parametrit tietokoneen tehon ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Artikkelissa käsitellään UPS-tyyppejä, UPS:n toimintaperiaatteita ja tarjotaan myös todellisia lähtöjännitteiden oskilogrammeja.

Aluksi hieman yleistä terminologiaa. Keskeytymätöntä virtalähdettä (lyhennetty UPS) kutsutaan myös UPSiksi, englanninkielisestä lyhenteestä Uninterruptable Power Supply (uninterruptible power supply). Siksi he sanovat sekä UPS:n että UPS:n sen mukaan, kumpi on sinulle sopivampi. Artikkelissa kutsun sitä näin ja sillä tavalla.

Miksi tarvitset UPS:n (UPS)

UPS:n toimintaperiaate paljastuu nimessä - se on lähde, jonka ulostulo jännitteitä on aina. Mutta olemme tänne kokoontuneita teknisiä realisteja ja ymmärrämme, että mikään ei ole ikuista, joten alla ymmärrämme toimintaperiaatteen.

UPS-laitteita käytetään pääasiassa silloin, kun sähkökatko voi aiheuttaa kielteisiä seurauksia. Esimerkiksi virtalähde tietokoneille ja palvelimille, virtalähde viestintä- ja signaalinjakelulaitteisiin (reitittimiin), virtalähde laitteille, joiden automaattinen uudelleenkäynnistys (uudelleenkäynnistys) on mahdoton ilman ihmisen toimia.

Kuinka lukijani muokkasi UPS:ää strategisesti tärkeää järjestelmää varten (2 palvelinta jne.). Lisäksi paransin piiriä ja lisäsin mahdollisuuden käyttää tavallista auton akkua.

Taloustavaroissa nämä ovat pääasiassa tietokoneita ja lämmitysjärjestelmiä.

On ymmärrettävä, että UPS:t valitaan 10-15 minuutin kuormitukselle, harvoin puolelle tunnille. Oletetaan, että tänä aikana virta tulee näkyviin tai henkilö (operaattori) ryhtyy tarvittaviin toimiin (tallentaa tiedot, soittaa yrityksen energiapalveluun, suorittaa teknologisen prosessin).

UPS:ää ei pidä pitää varavirtalähteenä. Se on vain hätälähde, ja sitä käytetään parhaimmillaan hyvin harvoin, yhteensä enintään 10 minuuttia vuodessa (useita kertoja, enintään minuutin ajan). Jos tämä aika on pidempi, kannattaa harkita virtalähteen laadun parantamista.

Varavirtalähteenä voidaan pitää niitä lähteitä, jotka voivat korvata päävirtalähteen kokonaan pitkäksi aikaa, useista tunteista useisiin päiviin. Tämä voisi olla toinen linja (katso artikkeli aiheesta), tuuligeneraattori. Teoriassa UPS voi toimia näihin tarkoituksiin, mutta tämä vaatii valtavan kapasiteetin akkuja, mikä vaikuttaa merkittävästi tällaisen järjestelmän hintaan.

Keskeytymättömien virtalähteiden tyypit

UPS-tyypeillä (tyypeillä) on monia nimiä, mutta niitä on silti tasan kolme. Selvitetään se.

UPS-laitteita on siis kolme päätyyppiä:

Takaisin UPS

Muita vastaavia nimiä ovat Off-line UPS, Standby UPS, Standby UPS. Yleisimpiä UPS-laitteita käytetään useimpiin kotitalous- ja tietokonelaitteisiin.

Back yksinkertaisesti vaihtaa kuorman akkuvirralle, kun tulojännite menee alueen ulkopuolelle. Eri mallien alaraja on noin 180 V, yläraja noin 250 V. Siirtyminen akkuun ja takaisin tapahtuu hystereesillä. Eli esimerkiksi pienennettäessä siirtyminen akkuun tapahtuu 180 V:lla tai sitä pienemmällä jännitteellä ja takaisin 185 V:lla tai suuremmalla jännitteellä. Sama periaate koskee kaikentyyppisiä UPS-laitteita.

Muistuttaa minua jostain poistaa käytöstä kuormitus, mutta Back UPS ei katkea, vaan kytkimet akussa, mikä antaa sen toimia jonkin aikaa.

Älykäs UPS

Muut nimet: Line-Interactive, interaktiivinen tyyppi UPS. Toimintaperiaate ei ole kaukana Backistä.

Smart UPS toimii älykkäämmin, kuten nimestä voi päätellä. Ne myös kytkevät lisäksi sisäisen automuuntajan, jolla tavalla stabiloivat tulojännitettä. Ja vain viimeisenä keinona he siirtyvät akkuun.

Siten lähtöjännitenormi säilyy suuremmillakin poikkeamilla tulossa (150...300V). Automaattimuuntajassa on useita kytkentäportaita, joten Smart UPS kytkee automaattimuuntajan liittimiä viimeiseen hetkeen asti ja kytkee akun päälle vasta viime hetkellä. Näin voit säästää akkua kytkemällä sen päälle vain täydellisen sähkökatkon yhteydessä.

Tämä laite muistuttaa automaattisen muuntajan käämien vaiheittaista vaihtoa. Ainoa ero on, että kun se ylittää toimintarajat, stabilisaattori on voimaton, ja "fiksu tyttömme" laittaa akun käyntiin, eikä virta katoa.

Online UPS

Muut nimet: online, kaksoismuunnos keskeytymätön virtalähde, invertteri. Täysin erilainen toimintaperiaate puhtaan sinin ystäville. Tulosta tuleva energia muunnetaan tasajännitteeksi ja syötetään invertteriin, joka tuottaa puhtaan siniaallon. Ja samalla se pitää akun 100 % valmiina. Tarvittaessa invertteri jatkaa toimintaansa samalla tavalla, vain se saa virtaa akusta.

Käytetään lähtöjännitteen muodolle herkkien laitteiden hätävirtalähteeseen - esimerkiksi kaasukattilat, palvelimet, ammattikäyttöön tarkoitetut audio-videolaitteet ja muut strategisesti tärkeät laitteet.

Online-UPS:lla on kaksi haittaa - hinta ja tehokkuus. Tehokkuus on alhainen, koska tällainen UPS on jatkuvasti päällä, kuten nimestä voi päätellä. Toisin kuin kaksi muuta tyyppiä.

On olemassa erilaisia ​​online-UPS-laitteita, jotka käyttävät niin kutsuttua "nollan läpi" kaasusähkökattiloiden oikeaan toimintaan. Tämä johtuu siitä, että tällaiset kattilat ovat herkkiä todelliselle nollalle oikean syttymisen varmistamiseksi.

UPS:n tutkiminen oskilloskoopilla

Ja nyt - mielenkiintoisin osa.

Lähtöjännite Taka UPS

Tein tutkimuksen oskilloskoopilla Fluke 124. Esitän ja kommentoin alla olevat oskillogrammit (pulssien ja värähtelyjen muoto ups-lähdössä).

Mitä näet tästä ajastuskaaviosta? Jakso 20ms, taajuus 50Hz, amplitudi 315V. On syytä huomata, että sinin vaihe ja generoidut pulssit osuvat yhteen, mikä on hyvä. Kun verkkojännite katkeaa, UPS epäröi 5-7 ms, minkä jälkeen tulee pulsseja, joita kutsutaan "quasi-siniiksi". Täällä he ovat:

Takaisin UPS. Lähtöjännite käytettäessä virtaa paristoista.

Oskilloskooppi mittasi RMS-jännitteen (root mean square), se vastaa normia. Kuitenkin, kun mittasin saman jännitteen yleismittarilla, sain arvon 155 V. Miksi UPS-lähdön jännite on matala?

Tosiasia on, että yleismittari mittaa vain ensimmäisen harmonisen taajuudella 50 Hz. Poskionteloon kaikki on tasaista. Mutta jos mittaat tällaisten pulssien jännitteen, on tarpeen mitata RMS, neliökeskiarvo, muuten seuraavia harmonisia ei oteta huomioon - 100, 150, 200 Hz. Ja ne muodostavat merkittävän osan energiasta, jopa 30%. UPS-valmistajat tietävät tämän ominaisuuden, ja jotta he eivät vaivautuisi (ja eivät nostaisi tuotteidensa hintoja), he antavat laitteillemme tällaisia ​​pulsseja, joiden amplitudi on noin 370 V.

Lisätietoja neliökeskiarvon mittaamisesta ei-sinimuotoisen jännitteen mittaamisesta on videossa:

Tässä on suurennettu kaavio, josta näet, että jännite kytkennän jälkeen nousee ensin puoli sekuntia 400 V:iin ja sitten stabiloituu:

Takaisin UPS. Poistu, kesto 2 sekuntia

Ja tässä on kuinka jännitteen muoto muuttuu Back-UPS-lähdössä, kun vaihdetaan akusta verkkovirtaan:

Taka-UPS, – Jännite UPS-lähdössä vaihdettaessa akusta verkkovirtaan. Ups-lähtöpulssin muoto

Vaihe ei myöskään muutu, kaikki on hyvin. Liitin UPS:n lähtöön, vaihdoin tehotilaa edestakaisin - käynnistin vedettiin sisään luotettavasti, ei ongelmia.

Koehenkilö oli APC Back-500-RS UPS, parametrit alla olevassa kuvassa:

Takaosan UPS-parametrit - takapaneeli

Smart UPS -lähtöjännite

Nyt, täydellisyyden vuoksi, annan oskilogrammin jännitteestä Smart UPS:n lähdössä. UPS Ippon Smart Power Pro 1000 testattiin.

Älykäs UPS_Network-akku

Kytkentäaika on myös merkityksetön kaikille nykyaikaisille laitteille - alle 7 ms.

En vaihtanut syöttöjännitettä sujuvasti, koska sellaista tavoitetta ei ollut. Uskon, että tässä tapauksessa Smart UPS käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla kuin relejännitteen stabilisaattori.

Nämä tutkimukset tehtiin osana teollisuusjääkaappiprojektia.

Sähkölaitteiden suojaamiseksi sähkökatkoilta käytetään keskeytymätöntä virtalähdettä. On paljon kannattavampaa ostaa tällainen laite kerran kuin jatkuvasti korjata rikkinäisiä laitteita tai ostaa uusi. UPSin tehossa, koosta ja lisätoimintojen saatavuudessa on eroja.

UPS-tyypit

Jännitepiikkeiltä suojatun järjestelmän teho voi vaihdella, joten UPS:ää valittaessa tämä parametri on otettava huomioon. Jos sinun on vain suojattava tietokonettasi, ei ole mitään järkeä ostaa kallis ja tehokas UPS, koska se ei käytä ominaisuuksiaan ja siitä tulee sähkön lisäkuluttaja. Kotitietokoneeseen riittää alle 1 kVA tehoinen laite, kun taas toimistoon, jossa on paljon oheislaitteita, tällainen ratkaisu ei sovi.

Jos yhdistetty kokonaisteho on suurempi kuin UPS:n teho, se yksinkertaisesti sammuu ja vastaavasti kaikki laitteet sammuvat. Laitteen teho vaikuttaa myös sen ominaisuuksiin, kuten painoon ja mittoihin. Ne on myös otettava huomioon, jotta laite on mahdollista asentaa valittuun paikkaan eikä se häiritse sinua.

Voit valita tehoon perustuvan keskeytymättömän virtalähteen laskemalla yhteen kaikkien kytkettyjen laitteiden tehot ja lisäämällä siihen 20-30 % varauksesta. Tämän avulla voit lisätä tai poistaa joitain laitteita, eikä se vaikuta keskeytymättömän virtalähteen toimintaan.

UPS-laitteita on kolmenlaisia:
  • Offline (valmiustila). Tämä on yksinkertaisin laite, joka on jännitteenmuuntimella varustettu ylijännitesuoja ja jossa on pieni akku. Tällaiset laitteet pystyvät varmistamaan kytkettyjen laitteiden toiminnan 3-25 minuutin sähkökatkon jälkeen. Tämä riittää tietojen tallentamiseen ja tietokoneen sammuttamiseen.
  • Line-Interactive. Tämä on yleisin laite. Siinä on automaattinen jännitteensäätöjärjestelmä, joka kytkee akun päälle paitsi kun virta katkaistaan, myös jännitepiikkien aikana.

  • Online (On-line). Tämä on tehokkain UPS, mutta sillä on myös korkeimmat kustannukset. Sillä on monimutkainen rakenne: muuntaja, invertteri, jännitetasasuuntaaja. Tässä tapauksessa akkukäyttöön vaihtamisessa ei ole viiveitä. Tällaiset laitteet ovat ammattimaisia ​​ja niitä käytetään palvelimien ja yritysverkkojen suojaamiseen.

UPS-laite

Keskeytymättömän virtalähteen rakenne vaihtelee eri tyypeille. Jos puhumme sen yksinkertaistetusta piiristä, tällaiset laitteet koostuvat akusta ja erityisistä laitteista, jotka kompensoivat verkon jännitehäviöitä. Se sisältää tasasuuntaajan, invertterin ja suodattimen; joissakin malleissa voi olla Ohittaa(ohittaa).

Pääelementti on UPS-tyypistä riippumatta. Sen teho määrää, kuinka kauan liitetty laite voi toimia sähkökatkon jälkeen. Yleensä keskeytymättömässä virtalähteessä on lyijyakut. Niiden parametrit: jännite 12 V ja kapasiteetti 7-9 Ah. Nämä akut ovat sinetöityjä, eikä niitä voi huoltaa. Yksinkertaisimmissa off-line-malleissa on vain yksi akku, kun taas tehokkaissa laitteissa on paljon enemmän. Voi olla myös geeliakkuja; jos lyijyakkujen käyttöikä on 6-10 vuotta, niin heliumparistojen käyttöikä on 10-15 vuotta.


Toimintaperiaate

Keskeytymättömällä virtalähteellä on seuraava toimintaperiaate: kun verkon jännite katoaa tai sen parametrit ylittävät hyväksyttävät rajat, ja tapahtuu vaiheepätasapainoa ja taajuusmuutoksia, se kytkee automaattisesti virran kytketylle laitteelle akultaan. Akku antaa virtaa invertterille, joka muuntaa sen tasajännitteen vaihtojännitteeksi.

Joissakin UPS-laitteissa on ohjelmisto, jonka avulla voit seurata akun lataustasoa ja laitteen lähdön jännitettä etänä. Jos tietokone tai palvelin saa virtansa UPS:stä ja sen akun varaustaso tulee kriittiseksi, käytössä olevat ohjelmat lopetetaan ja kaikki laitteet sammutetaan.

Keskeytymättömien virtalähteiden käyttö

  • Kytkettyjen laitteiden suojaus pieniltä ja lyhyiltä sähkökatkoilta.
  • Kohinanvaimennus ja verkossa esiintyvien impulssihäiriöiden suodatus.
  • Virransyöttö kytkettyihin laitteisiin tietyn ajan.
  • Ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus.
Monimutkaisemmilla laitteilla on useita lisätoimintoja:
  • Mahdollisuus sammuttaa kytketyt laitteet automaattisesti pitkien sähkökatkojen aikana sekä käynnistää se uudelleen virran palautumisen jälkeen.
  • Laitteen ja sen suorituskyvyn pääparametrien seuranta ja seuranta.
  • UPS-parametrien ja verkkovirtaparametrien näyttö.
  • Hätätilanteissa automaattinen hälytys.
  • Ajastimen avulla voit määrittää parametreja kytkettyjen laitteiden sammuttamista ja käynnistämistä varten.

Keskeytymätöntä virtalähdettä voidaan käyttää tietokoneen suojaamisen lisäksi erilaisten kodinkoneiden suojaamiseen.

Kuinka valitakeskeytymätön virtalähde

UPS voidaan asentaa yhteen työasemaan, toimistoon tai suureen palvelinasemaan. Sitä valittaessa otetaan huomioon aika, joka tarvitaan laitteen oikeaan sammuttamiseen. Yhdelle tietokoneelle riittää linjainteraktiivinen UPS. Se varmistaa, että tietokone toimii niin kauan, että se sammuu oikein ja suojaa tietokonetta vioittumiselta.

Toimisto- tai palvelinasemaa varten on parasta ostaa online-UPS-laitteet, jotka voivat antaa virtaa liitetyille laitteille pitkän aikaa.

Kun valitset UPS:n, tutki sen luokitustietoja ja valitse teho, joka takaa vaaditun akun keston. Et voi asentaa lisäakkuja itse, jos niitä ei ole toimitettu määritetylle laitteelle.

Jotta voit suojata tietokoneesi lisäksi myös tietosi, sinun on käytettävä UPS-laitetta ohjelmiston kanssa. Sen avulla voit seurata verkon tilaa ja pitkäaikaisten vikojen sattuessa avoimet ohjelmat ja kaikki tiedot tallennetaan automaattisesti, joten tietoja ei menetetä.

Se on kätevää, kun UPS:ssä ei ole yhtä, vaan useita pistorasioita, jolloin voit yhdistää useita kuluttajia kerralla. Valon ja äänen ilmaisu ilmaisee siirtymisen offline-tilaan. Se on vielä kätevämpää, kun on näyttö, joka näyttää kaikki tarvittavat tiedot.

On tarpeen ostaa laitteita, joilla on mahdollisuus vaihtaa akku, koska sen käyttöikä on rajoitettu; jos tämä ei ole mahdollista, sinun on ostettava uusi UPS, ja tämä on kallista.

Hyödyt ja haitat
Online-UPS:n edut:
  • Mahdollisuus jännitteen ja virran taajuuden säätöön ja stabilointiin.
  • Siirtyminen offline-tilaan tapahtuu ilman viivettä, eikä kuluttaja siksi huomaa, kun tämä tapahtuu.
Virheet:
  • Koska kaksoismuunnos suoritetaan, sähköä menetetään.
  • Siinä on monimutkainen laite.
  • Se toimii jatkuvasti, joten siinä on tietty melutaso.
  • Toimintansa aikana se aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä.

Offline UPS on valmiustilassa ja alkaa toimia heti, kun verkkoon tulee vika.

Tärkeimmät edut:
  • Korkeampi tehokkuus.
  • Koska se toimii vain onnettomuuden sattuessa ja akun lataamiseen, se pitää paljon vähemmän melua.

Tällaisten laitteiden haittapuolena on, että offline-tilaan kytkettäessä tulee lyhyt, yleensä 20 ms tauko, jonka aikana voi esiintyä jännitepiikkiä. Lisäksi nämä laitteet eivät voi säädellä sellaisia ​​indikaattoreita kuin jännite ja taajuus.

Interaktiivinen Keskeytymätön virtalähde toimii valmiustilassa, mutta siinä on automaattimuuntaja, joka säätelee jännitettä. Kun muuntaja ei pysty korjaamaan jännitteen muutoksia, UPS siirtyy akkuvirralle.

Edut:
  • Siirtyminen on sujuvampaa kuin offline-tilassa, mutta viive on silti, se on noin 5 ms.
  • Mahdollisuus jännitteen stabilointiin.
  • Valvoo ja tallentaa sähköverkon indikaattoreita.

Tällaisten laitteiden haittapuolena on, että se ei pysty säätelemään virran taajuutta ja jos lähtö on suorakaiteen muotoisia pulsseja, sillä on sama aikaviive kuin offline-UPS:lla.

Jotta keskeytymätön virtalähde toimisi pitkään ja luotettavasti, sinun on noudatettava seuraavia suosituksia:
  • UPS:n keskimääräinen käyttöikä on 4-6 vuotta, ja ihanteellisissa olosuhteissa se voi olla 10-12 vuotta.
  • Akun toistuva täydellinen purkautuminen ja sen vakava ylikuormitus vaikuttavat negatiivisesti käyttöikään.
  • Jos laitetta ei käytetä, akku on säilytettävä ladatussa tilassa ja ladattava 3-4 kuukauden välein.
  • Ennen kuin käynnistät uuden UPS:n ensimmäistä kertaa, akku on ladattava, koska se purkautuu varastoinnin aikana, jolloin kaikki tapahtuu automaattisesti.
  • Et voi ostaa uutta akkua tulevaa käyttöä varten, koska sillä on tietty säilyvyysaika.
  • Laitteen kalibroinnin epäonnistumisen estämiseksi on välttämätöntä vaihtaa vialliset paristot viipymättä.
  • Jos laite tuodaan kylmästä, se on välttämätöntä lämmetä huoneenlämpöiseksi.
  • Sinun on aika ajoin suoritettava itsetestejä laitteellesi.
  • Ladattavat paristot voidaan korvata vain samantyyppisillä paristoilla.

Koska sähköverkkojemme virran laatu ei ole paras mahdollinen ja sähkökatkoja esiintyy usein, UPS:n ostaminen ja asentaminen auttaa suojaamaan laitteita vioittumiselta ja mahdollistaa työn jatkamisen lyhytaikaisen sähkökatkon aikana.

UPS on lyhenne sanoista "interruptible power supply". Lyhenne englanniksi - UPS (Uninterruptible Power Supply) , siksi nimet UPS, YUPS ja oopsnik ovat myös yleisiä.

Keskeytymättömän teholähteen päätehtävänä on varmistaa sähkön saanti siihen kytkettyihin laitteisiin pääverkon katkosten aikana. Mutta laitetyypistä riippuen tällaisen autonomisen virtalähteen parametrien voidaan vaatia olemaan radikaalisti erilaisia. Näin ollen UPS-markkinat tarjoavat erilaisia ​​​​laitteita, jotka eroavat monilta parametreilta:

  • toimintaperiaate: offline, lineaarinen interaktiivinen, online;
  • automaattisen jännitteen säätelyn tyyppi;
  • verkon häiriöiden suodatuksen laatu;
  • kapasiteetti (ampeerituntien määrä tai toisin sanoen - kuinka kauan akun käyttöikä kestää);
  • aika vaihtaa akkuihin sähkökatkon aikana;
  • mahdollisuus liittää ylimääräisiä ulkoisia akkuja;
  • erilaisia ​​lisätoimintoja (suodatinliitännät, puhelin- ja verkkokaapeleiden liitännät, LCD-näyttö, synkronointi PC:n kanssa) jne.

Kuinka valita UPS, jossa on niin erilaisia ​​malleja ? Kuinka ymmärtää, miten ne eroavat toisistaan? Tässä artikkelissa tarkastellaan keskeytymättömien virtalähteiden päätyyppejä, niiden eroja ja millä lisätoiminnoilla valmistajat varustavat UPS:n. Seuraavassa - kuinka valita UPS laitteistosi ominaisuuksien mukaan, kuinka laskea sen tarvittava teho jne.

Kolme UPS-tyyppiä

Off-line (Back-UPS, backup, Standby) keskeytymätön virtalähde

Esimerkki vara-UPS:sta: malli .

Tämän tyyppisen keskeytymättömän virtalähteen toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen:

Niin kauan kuin verkossa on sähköä asetettujen arvojen rajoissa, UPS syöttää kytkettyihin laitteisiin jännitettä suoraan verkosta ja samalla lataa akkua. UPS:n läpi kulkevaa tehoa ei säädetä, pulssit ja melu suodatetaan yksinkertaisimmalla tasolla passiivisilla suodattimilla. Signaalin muoto vastaa verkkosignaalia, eli sinimuotoa.

Heti kun verkkovirta katkeaa, UPS siirtyy akkuvirralle. Invertteri, joka muuntaa tasavirran akusta vaihtovirtalähdöksi, on yksi yksinkertaisimmista tämän tyyppisissä UPS-laitteissa asennetuista, joten aaltomuoto ei vastaa oikeaa siniaaltoa. Valmistajien suurin tehtävä on tuoda se hieman lähemmäksi sinusoidia, mikä tekee siitä vaiheittaisen.

UPS kytkeytyy myös off-line autonomiseen virtalähteeseen, jos verkon jännitetaso laskee alle tai nousee kynnysarvojen yläpuolelle, ne voivat olla erilaisia ​​keskeytymättömän virtalähteen merkistä riippuen.

Kytkentäaika akkuihin vaihtelee eri malleissa 5 - 20 ms. Tämä on suhteellisen pitkä, ja joissakin laitemalleissa tällainen pitkä viive voi vaikuttaa haitallisesti toimintaan . Releen pitkäkestoinen toiminta johtuu siitä, että laite tarvitsee verkko- ja akkujännitteiden vaiheiden yhtyvän, kun autonominen teho kytketään päälle, ja koska niitä ei ole synkronoitu, tämä kestää jonkin aikaa.


Katkeamattoman varavirtalähteen toimintakaavio.

Standby UPS:n plussat:

      • edullinen hinta,
      • korkea hyötysuhde,
      • hiljainen toiminta.

Virheet:

      • pitkä vaihto akkukäyttöön (5 - 20 ms);
      • lähtösignaalin muoto ei ole sinimuotoinen;
      • suodattaa häiriöitä, kohinaa ja impulssejamelko karkea linjalla;
      • jännitteen ja taajuuden säätöä ei ole verkkokäytössä.

Line-interaktiivinen UPS

Esimerkki linjainteraktiivisesta UPS:stä: malli

Ostajat valitsevat tämän tyyppisen keskeytymättömän virtalähteen useimmiten, koska se yhdistää optimaalisesti toimivuuden ja hinnan.

Linjainteraktiivisen UPS:n toiminnan periaatekaavio sisältää AVR:n - moduulin, joka säätää automaattisesti tulevaa verkkojännitettä. Toisin kuin vara-UPS, se ei vain siirrä virtaa itsensä läpi, vaan myös stabiloi sitä, vaikkakaan ei tasaisesti, mutta vaiheittain.

Verkkokäytössä normaalilla jännitetasolla linjavuorovaikutteinen keskeytymätön virtalähde siirtää tulevan signaalin passiivisten häiriö- ja kohinasuodattimien läpi akun ollessa latautuneena.

Kun verkon jännite nousee tai laskee, linjainteraktiivinen UPS tekee säätönsä vaiheittain. Kun jännite saavuttaa tietyn kynnyksen, AVR laskee tai laskee sitä tietyllä määrällä (tai prosentilla). Tällaisia ​​kynnysaskeleita voidaan määrittää AVR-käyttöjärjestelmässä useita, myös alemmalla ja korkeammalla tasolla työskentelyyn voidaan määrittää eri määrä säätöaskeleita (esim. 2 lisäystä ja 1 laskua varten).

Jos verkkojännite laskee tai nousee arvoihin, jotka ovat keskeytymättömän virransyötön käytettävissä olevan tuloalueen ulkopuolella, laite kytkeytyy akkukäyttöön, aivan kuten täydellisen sähkökatkon yhteydessä. Nämä minimi- ja maksimiarvot voivat vaihdella UPS:n kuormituksen mukaan. Esimerkiksi jos UPS on 70 % kuormitettu ja volttimittari näyttää 160 V verkossa, katkeamaton virtalähde kytkeytyy akkuihin. Ja 30 %:n kuormalla ja 150 V:n jännitteellä se tekee silti säädöt AVR-muuntajan avulla.

Jotkut lineaarisesti vuorovaikutteiset mallit eivät eroa varatyyppisten keskeytymättömien virtalähteiden lähtösignaalin muodoltaan: niissä on porrastettu siniaalto. Jotkut valmistajat varustavat keskeytymättömät virransyöttöjärjestelmänsä inverttereillä, jotka tuottavat oikean siniaallon, erityisesti kattiloiden UPS-laitteiden kasvavan kysynnän vuoksi.

Vaihtoaika akkukäyttöön puhtaassa siniaaltolinjainteraktiivisessa UPS:ssä on nopeampi kuin sen valmiustilassa olevissa kollegoissaan. Syynä on, että tämän tyyppisissä UPS-laitteissa jänniteaaltomuodot ovat samat (sekä verkosta että akusta, tämä on sinimuoto), mikä nopeuttaa vaiheiden synkronointia ja vastaavasti autonomisen virtalähteen alkamista.

Line-interaktiivisen UPS:n plussat:

      • kohtuullinen hinta,
      • hiljainen toiminta,
      • automaattinen tulevan jännitteen säätö,
      • joissakin malleissa - puhdas siniaalto lähdössä,
      • kytkentäaika on lyhyempi kuin varajärjestelmissä (keskimäärin 4-8 ms, joissakin malleissa 2-4 ms).

Virheet:

      • ei taajuuden säätöä,
      • häiriön, kohinan ja verkkoimpulssien riittämätön suodatus,
      • jännitteen säätö ei ole tasaista, vaan vaiheittaista,
      • Hyötysuhde on pienempi kuin off-line keskeytymättömässä virtalähteessä.

Kaksoismuunnos UPS (on-line)

Kaksoismuunnos UPS-esimerkki: malli .

Tämä on kallein, mutta myös paras UPS-tyyppi. Se sopii optimaalisesti kalliille, omituisille laitteille, joille ei vain vakiojännite ole tärkeä, vaan myös taajuus, sekä tehokas kohinan suodatus, signaali puhtaan siniaallon muodossa ja viiveiden puuttuminen akkuun vaihtaessa operaatio.

Itse asiassa tällainen keskeytymätön virtalähde toimii jatkuvasti stabiloimalla, suodattaen tulevaa signaalia, tasaamalla lähtösignaalin taajuutta ja muotoa.

Verkkotilassa, Tasasuuntaaja stabiloi tulevan AC-jännitteen ja muuntaa sen tasavirtaan ja jakaa akun (tarvittaessa lataamista varten) ja invertterin välillä. Invertteri muuntaa tasavirran vaihtovirraksi ja tuottaa lähtösignaalin puhtaan siniaallon muodossa, oikean taajuuden, oikean jännitteen. Häiriöt ja kohina puuttuvat kokonaan - ne eivät yksinkertaisesti jää jäljelle kaksinkertaisen muuntamisen jälkeen.

Tämä keskeytymättömän virtalähteen jatkuva "sisältyminen" verkkoon tarjoaa yhden sen merkittävistä eduista: Välitön vaihto akkukäyttöön. Itse asiassa sitä on vaikea edes kutsua "kytkemiseksi", koska virta kulkee tasasuuntaajan, akun (latauksen aikana) ja invertterin kautta jatkuvasti. Kun verkkojännite putoaa kynnysarvojen alapuolelle tai kun sähkökatkos on täydellinen, invertteri alkaa yksinkertaisesti ottaa osan energiasta akusta, ei tasasuuntaajalta. Se tapahtuu välittömästi.

Kaksoismuunnos-UPS:illa on yleensä toinen toimintatila: ohitus. Tämä on varalinja, joka kulkee suoraan UPS:n tulosta ulostuloon, ohittaen tasasuuntaajan, akun ja invertterin. Se mahdollistaa UPS:n kriittisinä hetkinä: ylikuormituksen (esimerkiksi käynnistysvirroilla), vaihtosuuntaajan vikaantumisen ja muut - syöttää sähköä suoraan liitettyihin laitteisiin välttäen laitteen elementtien vikoja.

UPS:n jatkuvalla käytöllä on tietty haitta: lisääntynyt lämmöntuotanto, mikä vaatii tehokasta jäähdytystä. Siksi UPS online on useimmiten varustettu tuulettimilla, mikä tekee niiden toiminnasta asuinalueilla vähemmän mukavaa kuin muun tyyppiset hiljaiset keskeytymättömät virtalähteet.

Online-UPS:n plussat:

      • jatkuva jännitteen stabilointi,
      • jatkuva taajuuden stabilointi,
      • puhdas siniaalto lähdössä,
      • tehokas kohinan, impulssien ja häiriöiden suodatus,
      • Välitön vaihto akkuihin.

Virheet:

      • korkea hinta,
      • lisääntynyt melutaso,
      • alhaisin hyötysuhde kaikista UPS-tyypeistä.

Kun valitset keskeytymättömän virtalähteen, sinun on otettava huomioon, että poikkeuksia on. Jotkut linjainteraktiiviset UPS-laitteet voivat maksaa enemmän kuin toisen valmistajan online-mallit, vara-UPS:n vaihtoaika akkukäyttöön ei ehkä ole enempää tai jopa vähemmän kuin joissakin linjainteraktiivisissa UPS-laitteissa jne. Siksi joka tapauksessa sinun on luettava tietyn mallin ominaisuudet.

UPS-lisätoiminnot

Sen lisäksi, että määrität tarvitsemasi keskeytymättömän virtalähteen tyypin, sinun tulee UPS:ää valittaessa kiinnittää huomiota myös siihen, mitä toimintoja se sisältää. UPS:llä voi olla useita lisätoimintoja ja suunnitteluominaisuuksia:

Synkronointi PC:n kanssa. Tätä ominaisuutta ei ole halvimmista malleista, mutta se on erittäin kätevä. Erikoisohjelmiston avulla UPS välittää reaalitilassa tietoa sähkölinjan tilasta ja akun varaustasosta tietokoneelle. Puhtaasti informatiivisen komponentin lisäksi mukana on myös ominaisuuksia, kuten esimerkiksi tietokoneen autonominen sammutus, kun tietoja tallennetaan kaikissa sovelluksissa sähkökatkon aikana.

Kylmäkäynnistys. Tällä toiminnolla varustettu keskeytymätön virtalähde voidaan kytkeä päälle, kun verkossa ei ole virtaa. Esimerkiksi valot sammuivat, tallensit asiakirjat, sammutit tietokoneen ja UPS:n, mutta jonkin ajan kuluttua oli kiireellinen tarve kopioida asiakirja muistitikulle. UPS, jossa on kylmäkäynnistystuki, voidaan kytkeä päälle, vaikka virtaa ei vieläkään olisi, ja saat työn valmiiksi.

Aiemmin UPS-laitteiden liittimet näyttivät periaatteessa tältä:

Tämä IEC 320 -standardin mukainen liitin on täydellinen erilaisten tietokonelaitteiden liittämiseen. Laitteita, joissa on tavallinen virtajohto, kuten WiFi-reititin, ei kuitenkaan voi liittää siihen. Näihin tarkoituksiin voit käyttää vastaavalla liittimellä varustettua ylijännitesuojaa, joka on kytketty UPS:ään, ja kytkeä siihen sitten erilaisia ​​laitteita. Mutta tämä ei ole aina kätevää.

Siksi nyt monia malleja on yksinkertaisesti alettu täydentää Schuko-tyyppisillä pistorasioilla (maassamme niitä kutsutaan usein europistorasioihin), jotta laitteet voidaan kytkeä suoraan päälle:

Liitännät häiriöiden suodattamiseen. UPS voi olla varustettu pistorasialla tai useilla herkille laitteille, jotka eivät tue virtaa sähkökatkon aikana, mutta suojaavat liitettyä laitetta sähköverkon häiriöiltä.

Pistorasiat puhelinlinjalle, kierretty pari. Suurjännitepulsseja voidaan välittää paitsi suoraan sähkökaapelin kautta, myös erilaisten onnettomuuksien ja häiriötilanteiden sattuessa - sekä puhelinkaapelin että kierretyn parikaapelin kautta. Puhelin-, verkko- ja tietokonelaitteiden suojaamiseksi jotkut valmistajat tarjoavat erityisiä liittimiä (tulo/lähtö), joihin voit liittää puhelin- tai Internet-linjan.

Jatkuu seuraavassa artikkelissa.


verkkosivusto