ИБП Источники бесперебойного питания
Источники бесперебойного питания - электротехническое устройство, предназначенное для поддержания необходимого напряжения питания электроприборов при отключении электричества.
Наша компания представляет ИБП фирм Powerware,Chloride, Salicru.
В зависимости от внутреннего устройства, ИБП бывают трех видов: stand-by, Line-interactive, On-line.
ИБП топологии stand-by в нормальном режиме подает электроэнергию на выход прямо со входа (через фильтр - подавитель разрядов и шумов) и только в случае сбоя сетевого электропитания задействует инвертор и батарею.
ИБП топологии line-interactive в нормальном режиме подает электроэнергию на выход через электронный стабилизатор напряжения и в случае сбоя сетевого электропитания задействует инвертор и батарею.
ИБП топологии on-line в нормальном режиме выпрямляет переменный ток, поступающий со входа и затем заново воссоздает переменный ток с помощью постоянно работающего инвертора. Только в случае отказа любого из звеньев этой цепи ИБП on-line подключает выход непосредственно ко входу.
Предлагаем так же выбрать Генератор бензиновый
Eaton — мировой лидер электротехнической промышленности в сфере производства оборудования для управления и распределения электропитания, источников бесперебойного питания и промышленной автоматики.
- Eaton 9130 (Powerware) 700-6000 ВА
- Eaton 9135 (Powerware) 5000-6000 ВА
- Eaton Powerware 9140
- Eaton Powerware 9155 8-15
- Eaton Powerware 9355
- Eaton MX (MGE Pulsar MX)
- Eaton EX RT (MGE Comet EX RT)
- Eaton Powerware Blade UPS
- Powerware 9355 20-40
- Eaton Powerware 9155 20-30
- Powerware 9390
- Powerware 9395
- Управление ИБП и электропитанием
- Eaton ERM
- Eaton ePDU
- Eaton Hotswap и FlexPDU
- Eaton STS 16
- Eaton Poweware 3105 (PW3105)
- Eaton Poweware 5110 (PW5110)
- Eaton Poweware 5115 (PW5115)
- Eaton Poweware 5115 RM (PW5115 RM)
- Eaton 5130 (Powerware) 1250 - 3000 ВА
- Eaton Powerware 9120
- Eaton Powerware 9125
- Eaton Poweware 5125 (PW5125)
- Eaton Poweware 5125 RM (PW5125 RM)
- Poweware 9150 (PW9150)
- Poweware 9170 (PW9170)
- Poweware 9305 7.5-15 (PW9305 7.5-15)
- Poweware 9305 20-80 (PW9305 20-80)
- Poweware 9340 (PW9340)
- Borri 4000 (S4000, B4000)
- Powerware 9370 (PW9370)
- Powerware 9315 (PW9315)
В настоящее время выпускается более 75 моделей в диапазоне мощностей от 300 ВА до 4800 кВА, построенных по схемам Line-Interactive и On-Line. Большое внимание уделяется уровню качества выпускаемой продукции. Все производство Riello UPS Manufacturing сертифицировано.
Автоматизированная и эффективная защита электропитания сетевого оборудования: от начального уровня до систем с масштабированием по времени автономной работы. Идеально подходит для серверов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.
- APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V
- APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V
- APC Smart-UPS 750VA USB RM 2U 230V
- APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V
- APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 230V
- APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V
- APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V
- APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V
- APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V
- APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V
- APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V
- APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V
- APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower
- APC Smart-UPS SC 420VA 230V
- APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower
- APC Smart-UPS SC 620VA 230V
- APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U Rackmount/Tower
- APC Smart-UPS SC 1500VA 230V - 2U Rackmount/Tower
- APC Smart-UPS XL 750VA USB & Serial 230V
- APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V
- APC Smart-UPS XL 1400VA RM 3U 230V - Black
- APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower
- APC Smart-UPS XL 2200VA RM 3U 230V
- APC Smart-UPS XL 2200VA 230V Tower/Rack Convertible
- APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V
- APC Smart-UPS XL 3000VA 230V Tower/Rack Convertible
- APC Smart-UPS XL Modular 3000VA 230V Rackmount/Tower
- APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V
- APC Smart-UPS RT 1000VA 230V
- APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V
- APC Smart-UPS RT 2000VA 230V
- APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V
- APC Smart-UPS RT 5000VA 230V
- APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V
- APC Smart-UPS RT 6000VA 230V
- APC Smart-UPS RT 8000VA RM 230V
- APC Smart-UPS RT 8000VA 230V
- APC Smart-UPS RT 10,000VA RM 230V
- APC Smart-UPS RT 10000VA 230V
- APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V
- APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V
- APC Smart-UPS VT 10kVA 400V, w/Internal Maintenance Bypass & Parallel Capability
- APC Smart-UPS VT 10KVA 400V w/1 Batt Mod Exp to 2, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 10KVA 400V w/1 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 10KVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 2, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 10KVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 10KVA 400V w/3 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 10KVA 400V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 15kVA 400V, w/Internal Maintenance Bypass & Parallel Capability
- APC Smart-UPS VT 15KVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 2, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 15KVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 15KVA 400V w/3 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 15KVA 400V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 20kVA 400V, w/Internal Maintenance Bypass & Parallel Capability
- APC Smart-UPS VT 20KVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 2, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 20KVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 20KVA 400V w/3 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 20KVA 400V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 30kVA 400V, w/Internal Maintenance Bypass & Parallel Capability
- APC Smart-UPS VT 30KVA 400V w/3 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT 30KVA 400V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable
- APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/3 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup
- APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/4 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup
- APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/5 batt mod., w/PDU & startup
- APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/PDU & startup
- APC Smart-UPS VT 40kVA 400V, w/Internal Maintenance Bypass & Parallel Capability
- APC Smart-UPS VT 40KVA 400V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capabl
- APC Smart-UPS VT rack mounted 40kVA 400V w/4 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup
- APC Smart-UPS VT rack mounted 40kVA 400V w/5 batt mod., w/PDU & startup
- APC Smart-UPS VT rack mounted 40kVA 400V w/PDU & startup
ИБП APC Symmetra — масштабируемая система защиты электропитания мирового уровня, поддерживающая резервирование компонентов и позволяющая с минимальными затратами обеспечить высокий уровень эксплуатационной готовности.
- APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V
- APC Symmetra RM 4kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V
- APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V
- Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1, 220/230/240V or 380/400/415V
- APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V
- APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 480/400/415V
- APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
- APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V
- Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+1 Tower, 220/230/240 or 380/400/415V
- APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V
- APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
- APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
- APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V
- APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
- APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
- APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V
- Symmetra MW 1000kW frame, 400V
- Symmetra MW 1200kW Frame, 400V
- Symmetra MW 1400kW Frame, 400V
- Symmetra MW 1600kW Frame, 400V
- Symmetra MW 400kW Frame, 400V
- Symmetra MW 600kW Frame, 400V
- Symmetra MW 800kW Frame, 400V
- Symmetra PX 10kW Scalable to 40kW N+1, 400V
- APC Symmetra PX 16kW All-In-One, Scalable to 48kW, 400V
- Symmetra PX 20kW Scalable to 40kW N+1, 400V
- Symmetra PX 30kW Scalable to 40kW N+1, 400V
- APC Symmetra PX 32kW Scalable to 160kW, 400V
- APC Symmetra PX 32kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distribution
- APC Symmetra PX 32kW All-In-One, Scalable to 48kW, 400V
- Symmetra PX 40kW Scalable to 40kW N+1, 400V
- APC Symmetra PX All-In-One 48kW Scalable to 48kW, 400V
- APC Symmetra PX 64kW Scalable to 160kW, 400V
- APC Symmetra PX 64kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distribution
- APC Symmetra PX 96kW Scalable to 160kW, 400V
- APC Symmetra PX 96kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distribution
- APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V
- APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distribution
- APC Symmetra PX 160kW, 400V
- APC Symmetra PX 160kW 400V w/ Integrated Modular Distribution
Stand-by
Автор А.А. Лопухин
ИБП с переключением (англ. - standby UPS или off-line UPS)
Попытаемся использовать приятные моменты, когда напряжение в электрической сети "нормальное" (не разбираясь сейчас, что это значит). В это время компьютер можно напрямую питать от электрической сети, не теряя энергию на два не нужных сейчас преобразования. А инвертор мы запустим в момент сбоя электрической сети (когда напряжение перестанет быть "нормальным"), и он будет работать от батареи.
Когда в сети нормальное напряжение, компьютер (или другая нагрузка ИБП) работает непосредственно от сети. В это время маломощный выпрямитель подзаряжает батарею ИБП. Если напряжение становится "ненормальным" или совсем исчезает, показанный на схеме переключатель срабатывает, включается инвертор, и ИБП начинает питать нагрузку от своей батареи.
ИБП с переключением имеет высокий КПД, поскольку при нормальной работе потребляет только энергию, необходимую для питания своей схемы и, если батарея разряжена, то для ее подзаряда.
О других преимуществах, а также о многочисленных недостатках, которые (как и все на свете) имеет ИБП с переключением, мы подробно поговорим в соответствующей главе.
Может быть самым серьезным из недостатков является то, что при переключении ИБП с режима работы от батареи на режим работы от сети, на выходе ИБП могут возникать скачки напряжения. При неблагоприятной фазе напряжения в момент переключения блок питания компьютера не сможет их погасить. В этом случае на чувствительных электронных компонентах компьютера возникают импульсные напряжения. Сами по себе они не опасны, но в сочетании с другими помехами в принципе могут быть причиной сбоя при работе компьютера.
У скачкообразного изменения напряжения несколько причин.
Во время работы от батареи, напряжение на выходе ИБП с переключением несинусоидальное (оно имеет вид чередующихся прямоугольным импульсов с паузами).
Во время переключения (которое занимает от 2 до 20 миллисекунд для разных моделей ИБП) на выходе ИБП отсутствует напряжение. Следовательно, имеется небольшой разрыв в напряжении, питающем компьютер.
Почти единственная функция ИБП с переключением - поддержание работы компьютера, когда в сети нет напряжения. Но он не может эффективно взаимодействовать с электрической сетью и следить за отсутствием искажений сетевого напряжения, а также регулировать напряжение, когда оно становится слишком маленьким или чересчур большим.
Line-Interactive
Автор А.А. Лопухин
ИБП, взаимодействующий c сетью (англ. - Line Interactive UPS)
Если разобраться, она очень похожа на предшествующую схему. Переключатель переехал ближе к входу, инвертор этого ИБП постоянно подключен к нагрузке. Кроме того, в нашей новой схеме появился автотрансформатор. Честно говоря, он, как правило есть и в ИБП с переключением, но для ИБП, взаимодействующего с сетью, его наличие принципиально.
У этого автотрансформатора есть дополнительные отводы, к которым может быть подключена нагрузка при работе ИБП от сети. В результате напряжение на выходе ИБП иногда становится не таким, как на входе. С помощью автотрансформатора с отводами ИБП регулирует напряжение (увеличивает выходное напряжение, когда напряжение на входе мало и уменьшает напряжение на выходе, если входное напряжение слишком повысилось).
Взаимодействующий с сетью ИБП постоянно следит за напряжением: его величиной и формой. Для этого управление ИБП, взаимодействующего с сетью, поручено микропроцессору. Обычно микропроцессор нагружают множеством дополнительных функций, не связанных непосредственно со слежением за сетью и управлением, и некоторые из этих ИБП становятся довольно "умными": Они могут регистрировать напряжение в электрической сети, следят за временем и частотой, запоминают свои аварийные сообщения, включаются по расписанию и т.д.
Работает ИБП, взаимодействующий с сетью, примерно так же, как и ИБП с переключением. Когда в сети "нормальное" напряжение, он питает нагрузку от сети. Если напряжение отсутствует или искажено, то инвертор мгновенно начинает питать нагрузку, разряжая батарею, а входной переключатель ИБП размыкается.
Если напряжение в сети есть, но заметно меньше (или больше) нормы, то взаимодействующий с сетью ИБП переключает отводы автотрансформатора и регулирует напряжение, не переключаясь на батарею.
Как и ИБП с переключением, ИБП, взаимодействующий с сетью, имеет высокий КПД и некоторые другие преимущества.
Принципиальным, но не самым важным, недостатком этой схемы (как и ИБП с переключением) является разрыв электропитания в момент переключения на работу от батареи и обратно. Этот разрыв является следствием использования механических переключателей. Время их срабатывания довольно мало (несколько миллисекунд), но отлично от нуля.
On-Line
Автор А.А. Лопухин
ИБП с двойным преобразованием энергии (англ. - Double conversion UPS)
Основная идея этой схемы действительно очень проста. Компьютер питается от сети переменного тока. Значит на выходе ИБП должен выдавать переменный ток. И на входе ИБП тоже должен потреблять переменный ток, поскольку он питается от той же электрической сети. Но внутри ИБП (где-то в середке) должно быть постоянное напряжение, потому что оно необходимо для питания аккумуляторной батареи.
Таким образом мы получаем нашу первую схему источника бесперебойного питания. Вся мощность, потребляемая ИБП от сети, сначала преобразуется из переменного тока в постоянный с помощью выпрямителя. После этого в действие вступает преобразователь постоянного тока в переменный - инвертор, обеспечивающий на выходе ИБП необходимое переменное напряжение.
Аккумуляторная батарея, как ей и положено, находится в цепи постоянного тока, между выпрямителем и инвертором. Если в сети нормальное напряжение, выходного тока выпрямителя хватает для работы инвертора и для подзаряда батареи.
Когда напряжение в сети становится таким маленьким, что выпрямитель уже не может обеспечить полноценную работу инвертора, аккумуляторная батарея заменяет выпрямитель и питает инвертор требующимся ему постоянным током. Инвертор, в свою очередь, продолжает, как ни в чем ни бывало, подавать напряжение к компьютеру.
Но замена выпрямителя батареей не совсем полноценна: батарея может питать инвертор только ограниченное время, которое зависит от накопленного ею заряда и мощности компьютерной системы. Как правило, это время исчисляется минутами или десятками минут.
Придуманная нами схема ИБП традиционно называется (по понятным теперь причинам) схемой с двойным преобразованием энергии. Она изображена на рис. 4. Эта схема (тоже традиционно) называется еще схемой on-line (он лайн). Этот английский, или, вернее, американский, термин плохо поддается переводу. Буквально on-line означает нечто, постоянно подключенное к сети.
Как мы увидим дальше, не только схема с двойным преобразованием энергии претендует на почетное в компьютерных кругах звание on-line. Поэтому в дальнейшем я постараюсь не злоупотреблять этим термином и буду называть ИБП по их характерным схемным отличиям.
Современные ИБП с двойным преобразованием энергии построены намного сложнее придуманной нами схемы. Подробнее о них мы поговорим в главе, посвященной этим устройствам.
Возможно вы уже заметили одно характерное свойство этой схемы ИБП, которое, в зависимости от точки зрения, можно считать недостатком или преимуществом. Речь идет о том, что наиболее важные части ИБП - выпрямитель и инвертор интенсивно работают даже тогда, когда в сети есть вполне нормальное напряжение, от которого мог бы питаться ваш компьютер. Это видимо приводит к уменьшению ресурса этих частей ИБП, усложнению схемы и бесполезному расходу энергии (ведь стопроцентного КПД не бывает).


