Heim / Soziale Netzwerke / Unterbrechungsfreie Stromversorgung der Marke APC Back UPS. APC Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für Büros und Privathaushalte Anschlüsse und Schnittstellen RS-Version

Unterbrechungsfreie Stromversorgung der Marke APC Back UPS. APC Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für Büros und Privathaushalte Anschlüsse und Schnittstellen RS-Version

Quelle unterbrechungsfreie Stromversorgung, oder wie die einfachen Leute es UPS (BACK UPS) nennen - dies ist im Wesentlichen ein Aufwärtswandler und Ladegerät in einem Gebäude. Gerade für PC-Besitzer ist das Gerät sehr nützlich. Das Gerät kann den Computer autonom mit Strom versorgen, wenn der Strom aus irgendeinem Grund plötzlich abgeschaltet wird. Leider können Sie den Computer mit dem eingebauten Akku nicht lange mit Strom versorgen, da seine Kapazität auf 7 Ampere begrenzt ist (einige leistungsstarke Modelle haben Akkus mit bis zu 15-20 A). Kommen wir zum Akku selbst.

Unterbrechungsfreie Spannungsquellen verwenden eine geschlossene Helium- oder Säurebatterie. Der eingebaute Akku ist normalerweise für eine Kapazität von 7 bis 8 Ampere / Stunde ausgelegt, Spannung - 12 Volt. Der Akku ist vollständig versiegelt, sodass Sie das Gerät unter allen Bedingungen verwenden können. Neben der Batterie sehen Sie im Inneren einen riesigen Transformator, in diesem Fall 400-500 Watt. Der Transformator arbeitet in zwei Modi −

1) als Aufwärtstransformator für einen Spannungswandler.

2) als Abwärts-Netztransformator zum Laden des eingebauten Akkus.

Beim Einarbeiten normaler Modus Die Last wird mit gefilterter Netzspannung versorgt. Filter werden verwendet, um elektromagnetische Störungen und Störungen in den Eingangskreisen zu unterdrücken. Wenn die Eingangsspannung niedriger oder höher als der eingestellte Wert wird oder ganz verschwindet, wird der Wechselrichter eingeschaltet, der sich normalerweise im ausgeschalteten Zustand befindet. Durch Umwandlung der Gleichspannung der Batterien in Wechselspannung versorgt der Wechselrichter die Last aus den Batterien. Offline BACK-USVs arbeiten in Stromnetzen mit häufigen und erheblichen Spannungsabweichungen vom Nennwert nicht wirtschaftlich, da häufiges Umschalten auf Batteriebetrieb die Batterielebensdauer verkürzt. Die Leistung der von den Herstellern hergestellten Back-UPS liegt im Bereich von 250-1200 VA. unterbrechungsfreie Spannung BACK UPS ist ziemlich kompliziert. Im Archiv können Sie eine große Sammlung von Schaltplänen herunterladen, und unten einige kleinere Kopien - zum Vergrößern anklicken.

Hier finden Sie einen speziellen Controller, der dafür zuständig ist richtige Arbeit Geräte. Der Controller aktiviert das Relais bei fehlender Netzspannung und bei eingeschalteter unterbrechungsfreier Stromversorgung als Spannungswandler. Kommt die Netzspannung wieder, schaltet der Controller den Konverter ab und das Gerät wird zum Ladegerät. Die Kapazität des eingebauten Akkus kann bis zu 10 - 30 Minuten reichen, wenn das Gerät natürlich den Computer mit Strom versorgt. In diesem Buch können Sie mehr über den Betrieb und Zweck von unterbrechungsfreien Stromversorgungen lesen.

BACK UPS kann als Notstromquelle verwendet werden, es wird allgemein empfohlen, dass jedes Haus über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung verfügt. Wenn eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für den Hausbedarf vorgesehen ist, ist es ratsam, das Signalgerät von der Platine abzulöten, es erinnert daran, dass das Gerät als Konverter arbeitet, es macht alle 5 Sekunden eine quietschende Erinnerung, und das ist ärgerlich. Der Ausgang des Konverters beträgt reine 210-240 Volt 50 Hertz, aber was die Form der Impulse betrifft, gibt es eindeutig keinen reinen Sinus. BACK UPS kann jede mit Strom versorgen Haushaltsgeräte, natürlich auch aktiv, wenn die Leistung des Geräts es zulässt.

Überraschend ist das völlige Fehlen von Informationen über so gängige Geräte wie unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Wir durchbrechen die Informationsblockade und beginnen mit der Veröffentlichung von Materialien über ihren Bau und ihre Reparatur. Aus dem Artikel erhalten Sie einen allgemeinen Überblick über die vorhandenen Arten von unterbrechungsfreien Stromversorgungen und einen detaillierteren auf der Ebene Schaltplan, - über die gängigsten Smart-UPS-Modelle.

Die Zuverlässigkeit von Computern wird maßgeblich von der Qualität bestimmt elektrisches Netzwerk. Die Auswirkungen von Stromausfällen wie Überspannungen, Spitzen, Einbrüche und Stromausfälle können zu einer Sperrung der Tastatur, Datenverlust und Schäden an der Tastatur führen Hauptplatine, Mainboard, Motherboard usw. Um teure Computer vor den mit dem Stromnetz verbundenen Problemen zu schützen, werden unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) verwendet. Eine USV bietet eine Lösung für Probleme im Zusammenhang mit schlechter Stromqualität oder vorübergehendem Stromausfall, ist jedoch keine langfristige alternative Stromquelle wie ein Generator.

Nach Angaben des Experten-Analysezentrums "SK PRESS" betrug das Verkaufsvolumen von UPS auf dem russischen Markt im Jahr 2000 582.000 Einheiten. Vergleicht man diese Schätzungen mit den Daten zum Verkauf von Computern (1,78 Millionen Stück), so zeigt sich, dass im Jahr 2000 jeder dritte gekaufte Computer mit einer eigenen USV ausgestattet ist.

Die überwiegende Mehrheit des russischen USV-Marktes wird von den Produkten von sechs Unternehmen besetzt: APC, Chloride, Invensys, IMV, Liebert, Powercom. APC-Produkte nehmen seit vielen Jahren eine führende Position auf dem russischen USV-Markt ein.

USVs werden in drei Hauptklassen unterteilt: Offline (oder Stand-by), Line-interaktiv und Online. Diese Geräte haben unterschiedliche Designs und Eigenschaften.

Reis. 1. Blockschaltbild der USV-Klasse Offline

Das Blockdiagramm der USV der Offline-Klasse ist in Abb. 2 dargestellt. 1. Im Normalbetrieb wird die Last mit gefilterter Netzspannung versorgt. Um elektromagnetische und hochfrequente Störungen in den Eingangskreisen zu unterdrücken, werden EMI / RFI-Rauschfilter auf Metalloxid-Varistoren verwendet. Wenn die Eingangsspannung niedriger oder höher als der eingestellte Wert wird oder ganz verschwindet, wird der Wechselrichter eingeschaltet, der sich normalerweise im ausgeschalteten Zustand befindet. Durch Umwandlung der Gleichspannung der Batterien in Wechselspannung versorgt der Wechselrichter die Last aus den Batterien. Die Form seiner Ausgangsspannung ist Rechteckimpulse positive und negative Polarität mit einer Amplitude von 300 V und einer Frequenz von 50 Hz. Offline-USVs arbeiten in Stromnetzen mit häufigen und erheblichen Spannungsabweichungen vom Nennwert nicht wirtschaftlich, da häufiges Umschalten auf Batteriebetrieb die Batterielebensdauer verkürzt. Die Leistung der von APC hergestellten USV der Offline-Klasse Back-UPS liegt im Bereich von 250 ... 1250 VA, und die Back-UPS Pro-Modelle liegen im Bereich von 2S0 ... 1400 VA.

Reis. 2. Blockschaltbild einer Line-Interactive-USV

Das Blockdiagramm der USV der Line-Interactive-Klasse ist in Abb. 2 dargestellt. 2. Genau wie die USV der Offline-Klasse leiten sie die Wechselspannung an die Last weiter, während sie relativ kleine Spannungsspitzen absorbieren und Störungen glätten. Die Eingangsschaltkreise verwenden einen EMI/RFI-Rauschfilter auf Metalloxid-Varistoren, um EMI und RFI zu unterdrücken. Wenn im Netz ein Unfall auftritt, schaltet die USV synchron, ohne die Oszillationsphase zu verlieren, den Wechselrichter ein, um die Last aus den Batterien zu versorgen, während die sinusförmige Form der Ausgangsspannung durch Filtern der PWM-Oszillation erreicht wird. Die Schaltung verwendet einen speziellen Wechselrichter zum Aufladen der Batterie, der auch bei Stromspitzen funktioniert. Der Betriebsbereich ohne Anschluss der Batterie wird durch die Verwendung eines Spartransformators mit geschalteter Wicklung in den Eingangskreisen der USV erweitert. Die Umschaltung auf Batteriebetrieb erfolgt, wenn die Netzspannung außerhalb des Bereichs liegt. Die Leistung der von ARS hergestellten USV der Line-Interactive-Klasse beträgt 250...5000 VA.

Reis. 3. Blockdiagramm der USV-Klasse Online

Das Blockdiagramm der USV der Online-Klasse ist in Abb. 2 dargestellt. 3. Diese USVs wandeln die AC-Eingangsspannung in DC um, die dann mithilfe eines PWM-Wechselrichters wieder in AC mit stabilen Parametern umgewandelt wird. Da die Last immer vom Wechselrichter versorgt wird, entfällt das Umschalten vom Netz auf den Wechselrichter und die Umschaltzeit ist null. Aufgrund der Trägheitsverbindung Gleichstrom, bei dem es sich um eine Batterie handelt, wird die Last von Netzanomalien isoliert und es entsteht eine sehr stabile Ausgangsspannung. Selbst bei großen Schwankungen der Eingangsspannung versorgt die USV die Last weiterhin mit einer reinen Sinusspannung innerhalb von +5 % des vom Benutzer einstellbaren Nennwerts. APC Online-USVs haben die folgenden Ausgangsleistungen: Matrix-USV-Modelle – 3000 und 5000 VA, Symmetra Power Array-Modelle – 8000, 12000 und 16000 VA.

Back-UPS-Modelle verwenden keinen Mikroprozessor, während Back-UPS Pro-, Smart-UPS-, Smart/VS-, Matrix- und Symmetna-Modelle einen Mikroprozessor verwenden.

Die am weitesten verbreiteten Geräte sind: Back-UPS, Back-UPS pro, Smart-UPS, Smart-UPS/VS.

Geräte wie Matrix und Symmetna werden hauptsächlich für Bankensysteme verwendet.

In diesem Artikel betrachten wir das Design und Layout der Smart-UPS 450 VA...700 VA-Modelle, die zur Stromversorgung verwendet werden persönliche Computer(PC) und Server. Ihre technischen Eigenschaften sind in der Tabelle angegeben. eines.

Tabelle 1. Technische Eigenschaften APC Smart-UPS-Modelle

Modell 450 VA 620 VA 700 VA 1400 VA
Zulässige Eingangsspannung, V 0...320
Eingangsspannung bei Netzbetrieb *, V 165...283
Ausgangsspannung *, V 208...253
Überlastschutz des Eingangskreises Rückstellbarer Leistungsschalter
Frequenzbereich bei Netzbetrieb, Hz 47...63
Umschaltzeit auf Batteriebetrieb, ms 4
Maximale Lastleistung, VA (W) 450(280) 620(390) 700(450) 1400(950)
Ausgangsspannung im Batteriebetrieb, V 230
Frequenz bei Batteriebetrieb, Hz 50 ± 0,1
Batterie-Wellenform sinusförmig
Überlastschutz des Ausgangskreises Überlastschutz u Kurzschluss, wenn überlastet, verriegelte Abschaltung
Batterietyp Plombiert, wartungsfrei
Anzahl Batterien x Spannung, V, 2 x 12 2x6 2 x 12 2 x 12
Batteriekapazität, Ah 4,5 10 7 17
Batterielebensdauer, Jahre 3...5
Vollladezeit, h 2...5
USV-Abmessungen (Höhe x Breite x Länge), cm 16,8 x 11,9 x 36,8 15,8 x 13,7 x 35,8 21,6 x 17 x 43,9
Nettogewicht (brutto), kg 7,30(9,12) 10,53(12,34) 13,1(14,5) 24,1(26,1)

* Vom Benutzer einstellbar mit Software Powerchute.

Smart-UPS 450VA...700VA und Smart-UPS 1000VA...1400VA haben dasselbe Schaltplan und unterscheiden sich in der Batteriekapazität, der Anzahl der Ausgangstransistoren im Wechselrichter und der Leistung Leistungstransformator und Abmessungen.

Berücksichtigen Sie die Parameter, die die Stromqualität charakterisieren, sowie Terminologie und Bezeichnungen.

Stromversorgungsprobleme können ausgedrückt werden als:

  • völliges Fehlen der Eingangsspannung - Stromausfall;
  • vorübergehende Abwesenheit oder starker Spannungsabfall, verursacht durch die Einbeziehung einer starken Last (Elektromotor, Aufzug usw.) in das Netzwerk - Durchhang oder Spannungsabfall;
  • sofortiger und sehr starker Spannungsanstieg wie bei einem Blitzschlag - eine Spitze;
  • periodischer Spannungsanstieg, der den Bruchteil einer Sekunde dauert und in der Regel durch Laständerungen im Netz verursacht wird - Überspannung.
  • In Russland machen Einbrüche, Unterbrechungen und Stromstöße sowohl nach oben als auch nach unten etwa 95% der Abweichungen von der Norm aus, der Rest sind Rauschen, Impulsrauschen (Nadeln), Hochfrequenzemissionen.

    Als Leistungseinheiten werden Volt-Ampere (VA, VA) und Watt (W, W) verwendet. Sie unterscheiden sich im Leistungsfaktor PF (Power Factor):

    Der Leistungsfaktor für Computertechnik beträgt 0,6 ... 0,7. Die Zahl in der Bezeichnung der USV-Modelle von APC gibt die maximale Leistung in VA an. Beispielsweise hat das Modell Smart-UPS 600 VA 400 W, während das Modell 900 VA 630 W hat.

    Das Blockschaltbild der Modelle Smart-UPS und Smart-UPS/VS ist in Abb. 2 dargestellt. 4. Der EM/RFI-Eingangsfilter wird mit Netzspannung versorgt und dient zur Unterdrückung von Netzstörungen. Bei der Nennspannung des Netzes werden die Relais RY5, RY4, RY3 (Kontakte 1, 3), RY2 (Kontakte 1, 3), RY1 eingeschaltet und die Eingangsspannung wird an die Last weitergegeben. Die Relais RY3 und RY2 werden für den BOOST/TRIM-Ausgangsspannungs-Einstellmodus verwendet. Wenn beispielsweise die Netzspannung angestiegen ist und die zulässige Grenze überschritten hat, schalten die Relais RY3 und RY2 eine zusätzliche Wicklung W1 in Reihe mit der Hauptwicklung W2. Ein Spartransformator wird mit einem Übersetzungsverhältnis gebildet

    K = W2/(W2 + W1)

    kleiner als eins, und die Ausgangsspannung fällt ab. Bei Absinken der Netzspannung wird die Zusatzwicklung W1 durch die Relaiskontakte RY3 und RY2 umgeschaltet. Transformationsverhältnis

    K \u003d W2 / (W2 - W1)

    größer als eins wird und die Ausgangsspannung ansteigt. Der Einstellbereich beträgt ±12 %, der Hysteresewert wird vom Power Chute-Programm ausgewählt.

    Wenn die Eingangsspannung ausfällt, schalten die Relais RY2 ... RY5 aus, ein leistungsstarker PWM-Wechselrichter, der von der Batterie gespeist wird, wird eingeschaltet und eine sinusförmige Spannung von 230 V, 50 Hz wird an die Last geliefert.

    Das Multi-Link-Entstörfilter des Netzes besteht aus Varistoren MV1, MV3, MV4, Induktivität L1, Kondensatoren C14 ... C16 (Abb. 5). Der Transformator CT1 analysiert die hochfrequenten Komponenten der Netzspannung. Der Transformator CT2 ist ein Laststromsensor. Die Signale dieser Sensoren sowie des Temperatursensors RTH1 werden an den Analog-Digital-Wandler IC10 (ADC0838) gesendet (Abb. 6).

    Transformator T1 ist ein Eingangsspannungssensor. Der Befehl zum Einschalten des Geräts (AC-OK) wird vom zweistufigen Komparator IC7 an die Q6-Basis gesendet. Transformator T2 - Ausgangsspannungssensor für Smart TRIM/BOOST-Modus. Von den Stiften 23 und 24 von IC1 2 (Fig. 6) werden die BOOST- und TRIM-Signale den Basen der Transistoren Q43 und Q49 zugeführt, um die Relais RY3 bzw. RY2 zu schalten.

    Das Phasensynchronisationssignal (PHAS-REF) von Pin 5 des Transformators T1 geht zur Basis des Transistors Q41 und von seinem Kollektor zum Pin 14 von IC12 (Fig. 6).

    Das Smart-UPS-Modell verwendet einen IC12-Mikroprozessor (S87C654), der:

  • kontrolliert das Vorhandensein von Spannung im Netz. Wenn es verschwindet, schaltet der Mikroprozessor einen leistungsstarken batteriebetriebenen Wechselrichter zu.
  • beinhaltet Tonsignal um den Benutzer über Stromprobleme zu informieren;
  • sorgt für sicheres automatisches Schließen Betriebssystem(Netware, Windows NT, OS/2, Scounix und Unix Ware, Windows 95/98) zum Speichern von Daten über einen bidirektionalen Switching-Port, falls vorhanden installiertes Programm Power Chute Plus;
  • korrigiert Stürze automatisch ( intelligenter Modus Boost) und Überschuss (Smart Trim-Modus) der Netzspannung, wodurch die Ausgangsspannung auf ein sicheres Niveau gebracht wird, ohne auf Batteriebetrieb umzuschalten;
  • überwacht die Batterieladung, testet sie mit einer realen Last und schützt sie vor Überladung, indem sie eine kontinuierliche Ladung gewährleistet;
  • bietet einen Batteriewechselmodus ohne Abschalten des Stroms;
  • führt einen Selbsttest durch (alle zwei Wochen oder durch Drücken der Power-Taste) und warnt vor der Notwendigkeit, die Batterie auszutauschen;
  • zeigt den Batterieladezustand, die Netzspannung, die USV-Last (die Anzahl der an die USV angeschlossenen Geräte), den Batterieleistungsmodus und die Notwendigkeit eines Austauschs an.
  • Der EEPROM IC13-Speicherchip speichert Werkseinstellungen sowie kalibrierte Einstellungen für Frequenzsignalpegel, Ausgangsspannung, Übergangsgrenzen und Batterieladespannung.

    Der Digital-Analog-Wandler IC15 (DAC-08CN) erzeugt ein sinusförmiges Referenzsignal an Pin 2, das als Referenz für IC17 (APC2010) verwendet wird.

    Das PWM-Signal wird von IC14 (APC2020) zusammen mit IC17 erzeugt. Leistungsstarke Feldeffekttransistoren Q9...Q14, Q19...Q24 bilden einen Brückeninverter. Während der positiven Halbwelle des PWM-Signals sind Q12...Q14 und Q22...Q24 offen und Q19...Q21 und Q9...Q11 geschlossen. Während der negativen Halbwelle sind Q19...Q21 und Q9...Q11 offen, während Q12...Q14 und Q22...Q24 geschlossen sind. Die Transistoren Q27 ... Q30, Q32, Q33, Q35, Q36 bilden Gegentakttreiber, die Steuersignale für leistungsstarke Feldeffekttransistoren mit großer Eingangskapazität erzeugen. Die Last des Wechselrichters ist die Transformatorwicklung, sie ist mit den Drähten W5 (gelb) und W6 (schwarz) verbunden. An der Sekundärwicklung des Transformators wird eine sinusförmige Spannung von 230 V, 50 Hz erzeugt, um die angeschlossenen Geräte mit Strom zu versorgen.

    Der Wechselrichterbetrieb im "Rückwärts"-Modus wird verwendet, um die Batterie während des normalen USV-Betriebs mit Rippelstrom zu laden.

    Die USV verfügt über einen integrierten SNMP-Steckplatz, über den Sie eine Verbindung herstellen können Zusätzliche Gebühren um die Möglichkeiten der USV zu erweitern:

  • Power Net SNMP-Adapter, der eine direkte Verbindung zum Server im Falle einer Notabschaltung des Systems unterstützt;
  • USV-Schnittstellenerweiterung, die bis zu drei Server verwaltet;
  • Gerät Fernbedienung Call-UPS-Bereitstellung Fernzugriff per Modem.
  • Die USV verfügt über mehrere Spannungen, die für den normalen Betrieb des Geräts erforderlich sind: 24 V, 12 V, 5 V und -8 V. Sie können sie anhand der Tabelle überprüfen. 2. Messen Sie den Widerstand von den Stiften der Mikroschaltkreise zum gemeinsamen Kabel, wenn die USV ausgeschaltet und der Kondensator C22 entladen ist. Typische Fehlfunktionen USV Smart-Ups 450 VA...700 VA und Möglichkeiten, sie zu eliminieren, sind in der Tabelle aufgeführt. 3.

    Tabelle 3. Typische Fehlfunktionen von Smart-Ups 450VA...700VA

    Kurze Beschreibung des Mangels Möglicher Grund Methode zur Fehlerbehebung
    USV lässt sich nicht einschalten Batterien nicht angeschlossen Batterien anschließen
    Schlechter oder defekter Akku, geringe Kapazität Batterie wechseln. Die Kapazität einer geladenen Batterie kann mit einer Fernlichtlampe aus dem Auto (12 V, 150 W) überprüft werden
    Leistungsstarke Feldeffekttransistoren des Wechselrichters sind defekt In diesem Fall liegt an den Klemmen der an die USV-Platine angeschlossenen Batterie keine Spannung an. Mit einem Ohmmeter prüfen und die Transistoren ersetzen. Überprüfen Sie die Widerstände in ihren Gate-Schaltungen. Ersetzen Sie IC16
    Bruch des flexiblen Kabels, das das Display verbindet Dieser Fehler kann durch ein kurzgeschlossenes Flachbandkabel am USV-Chassis verursacht werden. Ersetzen Sie das flexible Kabel, das das Display mit der USV-Hauptplatine verbindet. Sicherung F3 und Transistor Q5 prüfen
    Defekter Netzschalter Knopf SW2 ersetzen
    USV startet nur mit Batterie Sicherung F3 durchgebrannt F3 ersetzen. Überprüfen Sie den Zustand der Transistoren Q5 und Q6
    USV startet nicht. Batteriewechselanzeige leuchtet Wenn die Batterie in Ordnung ist, führt die USV das Programm nicht richtig aus Führen Sie eine Batteriespannungskalibrierung mit einem proprietären Programm von ARS durch
    USV lässt sich nicht einschalten Abgerissen Netzwerkkabel oder Kontaktbruch Netzwerkkabel anschließen. Überprüfen Sie mit einem Ohmmeter die Funktionsfähigkeit der Steckermaschine. Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Phase und Neutralleiter
    Kaltlöten von Platinenelementen Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit und Qualität der Lötelemente L1, L2 und insbesondere T1
    Fehlerhafte Varistoren Varistoren MV1...MV4 prüfen oder ersetzen
    Beim Einschalten der USV wird die Last abgeworfen Fehlerhafter Spannungssensor T1 Ersetzen Sie T1. Überprüfen Sie den Zustand der Elemente: D18 ... D20, C63 und C10
    Displayanzeigen blinken Die Kapazität des Kondensators C17 hat abgenommen Kondensator C17 ersetzen
    Eventuell undichte Kondensatoren Ersetzen Sie C44 oder C52
    Defekte Relaiskontakte oder Platinenelemente Relais ersetzen. Ersetzen Sie IC3 und D20. Die Diode D20 ist besser durch 1N4937 zu ersetzen
    USV-Überlastung Angeschlossene Geräte überschreiten die Nennleistung Last reduzieren
    Fehlerhafter Transformator T2 Ersetzen Sie T2
    Fehlerhafter Stromsensor CT1 Ersetzen Sie CT1. Ein Widerstand größer als 4 Ohm weist auf eine Fehlfunktion des Stromsensors hin
    Fehlerhafter IC15 Ersetzen Sie IC15. Spannung von -8 V und 5 V prüfen, ggf. prüfen und ersetzen: IC12, IC8, IC17, IC14 und Power-Inverter-FETs. Überprüfen Sie die Wicklungen des Leistungstransformators
    Akku lädt nicht USV-Software funktioniert nicht richtig Kalibrieren Sie die Batteriespannung mit einem proprietären Programm von ARS. Überprüfen Sie die Konstanten 4, 5, 6, 0. Die Konstante 0 ist für jedes USV-Modell entscheidend. Führen Sie nach dem Batteriewechsel eine ständige Überprüfung durch
    Batteriestromkreis ausgefallen Ersetzen Sie IC14. Überprüfen Sie die Spannung von 8 V am Pin. 9 IC14, wenn nicht, dann C88 oder IC17 ersetzen
    Schlechte Batterie Batterie wechseln. Die Kapazität kann mit einer Fernlichtlampe aus dem Auto (12 V, 150 W) überprüft werden.
    Fehlerhafter Mikroprozessor IC12 Ersetzen Sie IC12
    Wenn Sie die USV einschalten, startet sie nicht, ein Klicken ist zu hören Fehlerhafte Reset-Schaltung Funktion prüfen und defekte Elemente ersetzen: IC11, IC15, Q51 ... Q53, R115, C77
    Blinker defekt Fehlerhafter Anzeigeschaltkreis Überprüfen und ersetzen Sie das fehlerhafte Q57...Q60 auf der Anzeigeplatine
    USV funktioniert nicht im Online-Modus Defekt von Platinenelementen Ersetzen Sie Q56. Überprüfen Sie den Zustand der Elemente: Q55, Q54, IC12. IC13 ist defekt oder muss neu programmiert werden. Das Programm kann von einer funktionierenden USV übernommen werden
    Beim Umschalten auf Batteriebetrieb schaltet die USV spontan aus und wieder ein Defekter Transistor Q3 Ersetzen Sie den Transistor Q3

    Im zweiten Teil des Artikels wird ein USV-Gerät der Online-Klasse betrachtet,

    OFFLINE-USV-GERÄT

    Zu den Offline-USVs von APC gehören Back-UPS-Modelle. USVs dieser Klasse sind kostengünstig und zum Schutz von PCs, Workstations, Netzwerkausrüstung, Handels- und Kassenterminals. Die Leistung der hergestellten Back-UPS-Modelle beträgt 250 bis 1250 VA. Die wichtigsten technischen Daten der gängigsten USV-Modelle sind in der Tabelle aufgeführt. 3.

    Tabelle 3. Wichtigste technische Daten der Back-UPS

    Modell BK250I BK400I BK600I
    Nenneingangsspannung, V 220...240
    Netznennfrequenz, Hz 50
    Energie absorbierter Emissionen, J 320
    Spitzenemissionsstrom, A 6500
    Im Normalbetrieb werden Spannungsspitzen nach IEEE 587 Cat. A 6 kVA, % <1
    Schaltspannung V 166...196
    Ausgangsspannung im Batteriebetrieb, V 225±5%
    Ausgangsfrequenz bei Batteriebetrieb, Hz 50±3%
    Maximale Leistung, VA (W) 250(170) 400(250) 600(400)
    Leistungsfaktor 0,5. ..1,0
    Scheitelfaktor <5
    Nennschaltzeit, ms 5
    Anzahl der Batterien x Spannung, V 2x6 1x12 2x6
    Batteriekapazität, Ah 4 7 10
    Zeit von 90 % Wiederaufladung nach Entladung auf 50 %, Stunde 6 7 10
    Geräuschpegel in 91 cm Entfernung vom Gerät, dB <40
    USV-Betriebszeit bei voller Leistung, min >5
    Maximale Abmessungen (H x B x T), mm 168x119x361
    Gewicht (kg 5,4 9,5 11,3

    Der Index „I“ (International) in den Bezeichnungen der USV-Modelle bedeutet, dass die Modelle für eine Eingangsspannung von 230 V ausgelegt sind. Die Geräte sind mit verschlossenen wartungsfreien Blei-Säure-Batterien mit einer Lebensdauer von 3 .. ausgestattet. 5 Jahre nach Eurobat-Norm. Alle Modelle sind mit Filter-Limitern ausgestattet, die Überspannungen und hochfrequente Netzspannungsstörungen unterdrücken. Die Geräte geben die entsprechenden Tonsignale aus, wenn die Eingangsspannung wegfällt, die Batterien entladen und überlastet sind. Die Netzspannungsschwelle, unterhalb derer die USV auf Batteriebetrieb umschaltet, wird durch Schalter auf der Geräterückseite eingestellt. Die Modelle BK400I und BK600I haben einen Schnittstellenanschluss, der mit einem Computer oder Server verbunden wird, um das System automatisch selbst zu schließen, einen Testschalter und einen Hupenschalter.

    Das Blockschaltbild der USV Back-UPS 250I, 400I und 600I ist in Abb. 2 dargestellt. 8. Der mehrstufige Eingangsfilter wird über einen Leistungsschalter mit Netzspannung versorgt. Der Leistungsschalter ist als Leistungsschalter auf der Rückseite der USV ausgeführt. Bei starker Überlastung trennt er das Gerät vom Netz, während die Kontaktsäule des Schalters nach oben geschoben wird. Um die USV nach einer Überlastung einzuschalten, muss die Kontaktsäule des Schalters zurückgesetzt werden. Der Eingangs-EMI/RFI-Unterdrücker verwendet LC-Verbindungen und Metalloxid-Varistoren. Während des normalen Betriebs sind die Kontakte 3 und 5 des Relais RY1 geschlossen, und die USV überträgt die Netzspannung an die Last und filtert hochfrequentes Rauschen. Ladestrom fließt kontinuierlich, solange Spannung im Netz anliegt. Sinkt die Eingangsspannung unter den eingestellten Wert oder verschwindet sie ganz oder ist sie sehr laut, schließen die Relaiskontakte 3 und 4 und die USV schaltet auf Wechselrichterbetrieb, der die Gleichspannung der Batterien in Wechselspannung umwandelt. Die Schaltzeit beträgt ca. 5 ms, was für moderne Schaltnetzteile für Computer durchaus akzeptabel ist. Die Wellenform an der Last sind Rechteckimpulse mit positiver und negativer Polarität mit einer Frequenz von 50 Hz, einer Dauer von 5 ms, einer Amplitude von 300 V und einer effektiven Spannung von 225 V. Im Leerlauf ist die Dauer der Impulse reduziert. und die effektive Ausgangsspannung fällt auf 208 V. Im Gegensatz zu Smart-Modellen -UPS gibt es in Back-UPS keinen Mikroprozessor, Komparatoren und Logikchips werden zur Steuerung des Geräts verwendet.

    Das schematische Diagramm der Back-UPS 250I, 400I und 600I USV ist fast vollständig in Abb. 1 dargestellt. 9...11. Das mehrstufige Netzentstörfilter besteht aus den Varistoren MOV2, MOV5, den Drosseln L1 und L2, den Kondensatoren C38 und C40 (Bild 9). Transformator T1 (Abb. 10) ist ein Eingangsspannungssensor. Seine Ausgangsspannung wird zum Laden von Batterien (in dieser Schaltung werden D4...D8, IC1, R9...R11, C3 und VR1 verwendet) und zum Analysieren der Netzspannung verwendet.

    Wenn es verschwindet, verbindet die Schaltung an den Elementen IC2 ... IC4 und IC7 einen leistungsstarken Wechselrichter, der mit Batteriestrom betrieben wird. Der ACFAIL-Befehl zum Einschalten des Wechselrichters wird von IC3 und IC4 erzeugt. Die Schaltung, bestehend aus einem Komparator IC4 (Pins 6, 7, 1) und einem elektronischen Schlüssel IC6 (Pins 10, 11, 12), ermöglicht den Betrieb des Wechselrichters mit einem Protokollsignal. "1" kommt zu den Pins 1 und 13 von IC2.

    Der Teiler, bestehend aus den Widerständen R55, R122, R1 23 und Schalter SW1 (Klemmen 2, 7 und 3, 6), der sich auf der Rückseite der USV befindet, bestimmt die Netzspannung, unterhalb derer die USV auf Batteriebetrieb umschaltet. Werkseitig ist diese Spannung auf 196 V eingestellt. In Gegenden mit häufigen Netzspannungsschwankungen, die zu häufigem Umschalten der USV auf Batteriebetrieb führen, sollte die Schwellenspannung niedriger eingestellt werden. Die Feinabstimmung der Schwellenspannung wird durch den Widerstand VR2 durchgeführt.

    Während des Batteriebetriebs erzeugt IC7 die Inverter-Anregungsimpulse PUSHPL1 und PUSHPL2. In einem Zweig des Wechselrichters sind leistungsstarke Feldeffekttransistoren Q4 ... Q6 und Q36 installiert, im anderen - Q1 ... Q3 und Q37. Die Transistoren werden mit ihren Kollektoren am Ausgangsübertrager belastet. An der Sekundärwicklung des Ausgangstransformators wird eine Stoßspannung mit einem Effektivwert von 225 V und einer Frequenz von 50 Hz erzeugt, die zur Versorgung der an die USV angeschlossenen Geräte verwendet wird. Die Dauer der Impulse wird durch einen variablen Widerstand VR3 und die Frequenz durch einen Widerstand VR4 (Abb. 10) geregelt. Das Ein- und Ausschalten des Wechselrichters wird durch die Schaltung auf den Elementen IC3 (Pins 3...6), IC6 (Pins 3...5, 6, 8, 9) und IC5 (Pins 1...) mit der Netzspannung synchronisiert. .3 und 11 ... 13). Schaltung auf den Elementen SW1 (Pins 1 und 8), IC5 (Pins 4...B und 8...10), IC2 (Pins 8...10), IC3 (Pins 1 und 2), IC10 (Pins 12 u 13), D30, D31, D18, Q9, BZ1 (Abb. 11) aktiviert einen akustischen Alarm, um den Benutzer vor Stromproblemen zu warnen. Während des Batteriebetriebs gibt die USV alle 5 Sekunden einen einzelnen Piepton aus, um anzuzeigen, dass Benutzerdateien gespeichert werden müssen, weil Die Batteriekapazität ist begrenzt. Beim Batteriebetrieb überwacht die USV die Batteriekapazität und piept kontinuierlich für eine bestimmte Zeit, bevor die Batterie erschöpft ist. Wenn die Schlussfolgerungen 4 und 5 des Schalters SW1 geöffnet sind, beträgt diese Zeit 2 Minuten, wenn sie geschlossen sind - 5 Minuten. Um das Tonsignal auszuschalten, müssen die Schlussfolgerungen 1 und 8 des Schalters SW1 geschlossen werden.

    Alle Back-UPS-Modelle mit Ausnahme des BK250I verfügen über einen bidirektionalen Kommunikationsanschluss für die PC-Kommunikation. Die Power Chute Plus-Software ermöglicht dem Computer sowohl die USV-Überwachung als auch das sichere automatische Herunterfahren des Betriebssystems (Novell, Netware, Windows NT, IBM OS/2, Lan Server, Scounix und UnixWare, Windows 95/98) unter Beibehaltung der Benutzerdateien. Auf Abb. 11 wird dieser Port als J14 bezeichnet. Zweck seiner Schlussfolgerungen: 1 - UPS SHUTDOWN. Die USV wird heruntergefahren, wenn an diesem Ausgang ein Protokoll erscheint. „1“ für 0,5 s.
    2 - AC-AUSFALL. Beim Umschalten auf Batteriebetrieb generiert die USV ein Protokoll auf diesem Pin. "eines".
    3 - SS AC AUSFALL. Beim Umschalten auf Batteriebetrieb generiert die USV ein Protokoll an diesem Ausgang. "0". Open-Collector-Ausgang.
    4, 9 - DB-9 BODEN. Gemeinsamer Draht für Signaleingang/-ausgang. Der Ausgang hat einen Widerstand von 20 Ohm gegenüber der gemeinsamen Leitung der USV.
    5 - SS BATTERIE SCHWACH. Im Falle einer Batterieentladung erstellt die USV ein Protokoll über diesen Ausgang. "0". Open-Collector-Ausgang.
    6 - OS AC FAIL Beim Umschalten auf Batteriebetrieb generiert die USV ein Protokoll an diesem Ausgang. "eines". Open-Collector-Ausgang.
    7, 8 - nicht verbunden.

    Open-Collector-Ausgänge können an TTL-Schaltungen angeschlossen werden. Ihre Belastbarkeit beträgt bis zu 50 mA, 40 V. Wenn ein Relais angeschlossen werden muss, sollte die Wicklung mit einer Diode überbrückt werden.

    Ein normales Nullmodemkabel ist für diesen Anschluss nicht geeignet, ein passendes 9-poliges RS-232-Schnittstellenkabel liegt der Software bei.

    USV-KALIBRIERUNG UND REPARATUR

    Einstellen der Frequenz der Ausgangsspannung

    Um die Frequenz der Ausgangsspannung einzustellen, schließen Sie ein Oszilloskop oder einen Frequenzmesser an den USV-Ausgang an. Schalten Sie die USV im Batteriemodus ein. Stellen Sie durch Messen der Frequenz am Ausgang der USV den Widerstand VR4 auf 50 ± 0,6 Hz ein.

    Einstellen des Ausgangsspannungswerts

    Schalten Sie die USV im Batteriemodus ohne Last ein. Schließen Sie ein Voltmeter an den Ausgang der USV an, um den effektiven Spannungswert zu messen. Stellen Sie durch Einstellen des Widerstands VR3 die Spannung am Ausgang der USV auf 208 ± 2 V ein.

    Einstellen der Schwellenspannung

    Stellen Sie die Schalter 2 und 3 auf der Rückseite der USV auf die Position AUS. Schließen Sie die USV an einen Transformator vom Typ LATR mit stufenloser Anpassung der Ausgangsspannung an. Stellen Sie die Spannung am LATR-Ausgang auf 196 V. Drehen Sie den VR2-Widerstand gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, dann drehen Sie den VR2-Widerstand langsam im Uhrzeigersinn, bis die USV auf Batteriebetrieb umschaltet.

    Einstellen der Ladespannung

    Stellen Sie die USV-Eingangsspannung auf 230 V ein. Trennen Sie das rote Kabel, das zum Pluspol der Batterie führt. Stellen Sie mit einem digitalen Voltmeter durch Einstellen des Widerstands VR1 die Spannung an diesem Kabel auf 13,76 ± 0,2 V relativ zum gemeinsamen Punkt des Stromkreises ein und stellen Sie dann die Verbindung zur Batterie wieder her.

    Typische Fehlfunktionen

    Typische Störungen und Methoden zu ihrer Beseitigung sind in der Tabelle angegeben. 4 und in der Tabelle. 5 - Analoga der am häufigsten fehlerhaften Komponenten.

    Tabelle 4. Typische Back-UPS 250I-, 400I- und 600I-USV-Probleme

    Manifestation eines Mangels Möglicher Grund Verfahren zum Auffinden und Beseitigen eines Fehlers
    Rauchgeruch, USV funktioniert nicht Einlassfilter defekt Überprüfen Sie den Zustand der Komponenten MOV2, MOV5, L1, L2, C38, C40 sowie der sie verbindenden Platinenleiter
    Die USV lässt sich nicht einschalten. Die Anzeige ist aus USV-Eingangsschutzschalter (Schutzschalter) ausgeschaltet Reduzieren Sie die Last der USV, indem Sie einen Teil des Geräts ausschalten, und schalten Sie dann den Leistungsschalter ein, indem Sie auf die Kontaktsäule des Leistungsschalters drücken
    Batterien sind defekt Batterien ersetzen
    Batterien falsch angeschlossen Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig angeschlossen sind
    Fehlerhafter Wechselrichter Überprüfen Sie die Unversehrtheit des Wechselrichters. Schalten Sie dazu die USV vom Wechselstromnetz ab, trennen Sie die Batterien und entladen Sie die Kapazität C3 mit einem 100-Ohm-Widerstand, klingeln Sie die Drain-Source-Kanäle der leistungsstarken Feldeffekttransistoren Q1 ... Q6, Q37, Q36 mit an Ohmmeter. Wenn der Widerstand einige Ohm oder weniger beträgt, ersetzen Sie die Transistoren. Überprüfen Sie die Widerstände in den Gates R1 ... R3, R6 ... R8, R147, R148. Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Transistoren Q30, Q31 und der Dioden D36 ... D38 und D41. Überprüfen Sie die Sicherungen F1 und F2
    Ersetzen Sie den IC2-Chip
    Beim Einschalten trennt die USV die Last Fehlerhafter Transformator T1 Überprüfen Sie den Zustand der Wicklungen des Transformators T1. Überprüfen Sie die Spuren auf der Platine, die die T1-Wicklungen verbindet. Sicherung F3 prüfen
    Die USV läuft mit Batterien, obwohl Netzspannung vorhanden ist Die Netzspannung ist sehr niedrig oder verzerrt Überprüfen Sie die Eingangsspannung mit einem Anzeige- oder Messgerät. Wenn es für die Last akzeptabel ist, reduzieren Sie die Empfindlichkeit der USV, d.h. Ändern Sie die Auslösegrenze mit den Schaltern auf der Rückseite des Geräts
    Die USV schaltet sich ein, aber die Last wird nicht mit Strom versorgt Fehlerhaftes Relais RY1 Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Relais RY1 und des Transistors Q10 (BUZ71). Überprüfen Sie den Zustand von IC4 und IC3 und die Versorgungsspannung an ihren Klemmen
    Überprüfen Sie die Spuren auf der Platine, die die Relaiskontakte verbinden
    Die USV brummt und/oder schaltet die Last ab, ohne die erwartete Überbrückungszeit bereitzustellen Fehlerhafter Wechselrichter oder eines seiner Elemente Siehe Unterpunkt „Wechselrichter defekt“
    Die USV liefert nicht die erwartete Backup-Zeit Batterien sind entladen oder haben ihre Kapazität verloren Batterien aufladen. Sie müssen nach längeren Stromausfällen aufgeladen werden. Zudem altern Akkus bei häufigem Gebrauch oder hohen Temperaturen schnell. Wenn sich die Batterien dem Ende ihrer Lebensdauer nähern, ist es ratsam, sie auszutauschen, auch wenn der Batteriewechselalarm noch nicht ertönt ist. Überprüfen Sie die Kapazität des geladenen Akkus mit einer Autofernlichtlampe 12 V, 150 W
    USV überlastet Reduzieren Sie die Anzahl der Verbraucher am Ausgang der USV
    Die USV lässt sich nach dem Batteriewechsel nicht einschalten Falscher Anschluss der Batterien beim Austausch Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig angeschlossen sind
    Beim Einschalten gibt die USV einen lauten Ton aus, manchmal mit einem abfallenden Ton Batterien sind defekt oder stark entladen Laden Sie die Akkus mindestens vier Stunden lang auf. Wenn das Problem nach dem Aufladen weiterhin besteht, sollten die Batterien ausgetauscht werden.
    Batterien werden nicht aufgeladen Defekte Diode D8 Überprüfen Sie, ob D8 funktioniert. Sein Rückstrom sollte 10 µA nicht überschreiten
    Ladespannung unter dem erforderlichen Niveau Batterieladespannung kalibrieren

    Tabelle 5. Alternativen zum Austausch defekter Komponenten

    Schematische Bezeichnung Fehlerhafte Komponente Möglicher Ersatz
    IC1 LM317T LM117H, LM117K
    IC2 CD4001 K561LE5
    IC3, IC10 74С14 Es besteht aus zwei K561TL1-Mikroschaltungen, deren Schlussfolgerungen gemäß der Pinbelegung auf der Mikroschaltung verbunden sind
    IC4 LM339 K1401CA1
    IC5 CD4011 K561LA7
    IC6 CD4066 K561KT3
    D4...D8, D47, D25...D28 1N4005 1N4006, 1N4007, BY126, BY127, BY133, BY134, 1N5618... 1N5622, 1N4937
    Q10 BUZ71 BUZ10, 2SK673, 2SK971, BUK442...BUK450, BUK543...BUK550
    Q22 IRF743 IRF742, MTP10N35, MTP10N40, 2SK554, 2SK555
    Q8, Q21, Q35, Q31, Q12, Q9, Q27, Q28, Q32, Q33 PN2222 2N2222, BS540, BS541, BSW61...BSW 64, 2N4014
    Q11, Q29, Q25, Q26, Q24 PN2907 2N2907, 2N4026...2N4029
    Q1...Q6, Q36, Q37 IRFZ42 BUZ11, BUZ12, PRFZ42

    Gennadi Jablonin
    "Reparatur elektronischer Geräte"

    Es gibt solche Alltagsmerkmale, denen jeder Mensch fast regelmäßig begegnet, es lohnt sich, sich zumindest an die Prävention im Fernsehen zu erinnern, aber nichts ist ärgerlicher als ein plötzlicher Stromausfall. Aber es wäre schön, wenn der Stromausfall nur zu Unannehmlichkeiten führen würde, aber in Wirklichkeit können solche „Streiche“ zu einem Ausfall der Elektronik führen, außerdem sprechen wir nicht nur von PCs oder verwandten Geräten, sondern auch von Haushaltsgeräten Haus.

    Was kann getan werden, um sich vor möglichen Ausfällen zu schützen? Es gibt zwei etablierte Methoden:

    1. Die Verwendung eines Überspannungsschutzes ist vereinfacht gesagt ein gewöhnliches Verlängerungskabel, das nach dem Prinzip eines Filters funktioniert, dh Hochspannungsimpulse und hochfrequente Störungen werden nicht durchgelassen, aber kein Schutz vor Stromausfällen geboten ;
    2. Kaufen Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - zusätzlich zu den Funktionen eines Überspannungsschutzes ist dieses Gerät auch mit einem Akku und einer speziellen Schaltung ausgestattet, die die Spannung im Versorgungsnetz steuert.

    Abschließend können wir mit Zuversicht sagen, dass die unterbrechungsfreien Stromversorgungen von APC UPS in der Lage sein werden, alle Geräte im Haus vor vorzeitigem Ausfall zu schützen und im Fall von Arbeitsplätzen Zeit für ein sicheres Herunterfahren zu geben, das zum Speichern aller wichtigen Daten erforderlich ist .

    Nachdem Sie entschieden haben, dass es an der Zeit ist, eine USV zu kaufen, reicht es nicht aus, das erste geeignete Geschäft zu finden und dort eine Quelle zu kaufen (selbst für viel Geld), sondern Sie müssen einen zuverlässigen Hersteller auswählen. USVs von APC (American Power Conversion) sind die beste Option, und hier sind die Gründe:

    • Langjährige Tätigkeit auf dem Markt für unterbrechungsfreie Stromversorgungen;
    • Weltweite Anerkennung sowohl bei Fachleuten als auch bei normalen Käufern;
    • Marktanteil von 50 %.

    APC Back-UPS-Spezifikationen

    Auch in Bezug auf die Eigenschaften der APC-Produkte gibt es einige Gründe, stolz zu sein:

    • Komplettes Set - neben der unterbrechungsfreien Stromversorgung selbst enthält das Paket häufig nicht nur Anweisungen, sondern auch Kabel für die Kommunikation mit einem PC und einem Modem sowie eine Softwareversion für die Arbeit mit USV-Parametern fern von einem Computer;
    • Aussehen - teurer Kunststoff wird mit einem angenehmen Design kombiniert (matte Oberfläche, glänzende Innenseite der Buchsen), alle Anschlüsse befinden sich an bequemen und logischen Stellen, ganz zu schweigen von Euro-Standard-Buchsen;
    • Batterie - Leider sind APC Blei-Säure-Batterien wartungsfrei, was bedeutet, dass Sie im Falle einer Panne sofort den Reparateur kontaktieren müssen. Aber die Batterien funktionieren lange, außerdem können Sie mit dem speziellen Master-Modus die Last automatisch zwischen den angeschlossenen Geräten aufteilen, was die Gesamtlebensdauer der Batterien verlängert;
    • Werksdiagnostik - das ist ein nettes Feature, dass neben der Dokumentation für die USV auch ein vollständiger Ausdruck der realen Diagnose des Geräts auf Abruf mit der Unterschrift des Prüfers geliefert wird. Stimme fest zu;
    • Aufladen - Die Praxis zeigt, dass der Akku acht bis sechzehn Stunden lang nicht aufgeladen werden muss, nur vier reichen aus.
    • PowerChute – Es ist leicht zu erkennen, warum diese Software den Spitznamen „Fallschirm“ trägt. Natürlich hat es nichts mit dem Sprung aus großer Höhe zu tun, aber es hat volle Kompatibilität mit der Windows-Familie, Russifizierung und eine übersichtliche Schnittstelle, mit der Sie die Betriebsparameter der APC-USV programmgesteuert und aus der Ferne bearbeiten und ändern können.

    Warum unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) APC UPS-Back von Anbik kaufen?

    Wir sind seit mehr als fünf Jahren auf dem Markt für Netzwerkausrüstung tätig, aber dies ist bei weitem nicht unser einziger Wettbewerbsvorteil:

    1. Wir halten die Warenpreise auf Fabrikniveau;
    2. Wir garantieren die Qualität und Leistung jeder unterbrechungsfreien Stromversorgung aus dem Katalog;
    3. Wir liefern in die Regionen der Russischen Föderation.

    Wie kaufe ich unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) APC UPS-Back?

    Der Kauf von unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) APC UPS-back zusammen mit verwandten Produkten und in Übereinstimmung mit dem Gerätepass ist sehr einfach, Sie müssen sich nur an die Vertriebsleiter unseres Unternehmens wenden. Wir halten uns an die höchsten Produktionsstandards und sind immer bereit, Sie zu beraten.

    APC Back-UPS 700 - eines der beliebtesten Modelle unterbrechungsfreie Stromversorgung für den Hausgebrauch bei russischen Verbrauchern. Das Gerät hat einen praktischen Formfaktor, 8 Steckdosen (4 - Notstromversorgung, 4 weitere - Schutz vor Überspannungen), Spannungsstabilisierung (gestufte Sinuswelle). Was sind die technischen Parameter der darin eingebauten Batterie? Welche nicht originalen Batterien können darin installiert werden? Darauf werden wir in unserem Artikel ausführlich eingehen.

    Die APC Back-UPS ES 700 verwendet Batterien des Typs RBC17. Spannung - 12 V, Größe - 65x94x151 Millimeter, Befestigung (Klemmen) - Typ 6,35 mm.

    Theoretisch ist jede 12-V-Blei-Säure-Batterie für diese USV geeignet, da der eingebaute Laderegler für solche Batterien optimiert ist.

    Welche ist verbaut?

    Die APC Back-UPS 700 ist werkseitig mit einer RBC17-Batterie ausgestattet, die folgenden Eigenschaften erfüllen:

    • Typ - Bleibatterie, wartungsfrei;
    • Spannung - 12 V;
    • Kapazität - 9 Ah (48 V*A*h);
    • Technologie - GEL (innen wird eine gelartige Imprägnierung als Elektrolyt verwendet);
    • Abmessungen - 65 x 94 x 151 mm;
    • Klemmen - 4,75 / 6,35 mm;
    • Gewicht - 2,59 kg.

    Parameter blockieren

    Der zulässige Ladestrom des Originalakkus beträgt 3,6 A, Ausgangsleistung: 405 W - Peak, 200 W - Standardbetrieb. Im ersten Modus arbeitet die USV 3,9 Minuten lang bei halber Last (200 W) - etwa 15 Minuten.

    Zulässige Betriebsbedingungen, unter denen die erklärten Eigenschaften der Batterien erhalten bleiben, liegen zwischen 0 und 40 Grad Celsius.

    Probleme

    APC Back-UPS 700 Eingebaute Batterielebensdauer Durchschnittliche Lebensdauer beträgt 3-5 Jahre(nicht mehr als 40 Lade-/Entladezyklen innerhalb eines Jahres). Danach verliert sie ihre Anfangskapazität und wenn die USV in den Standby-Modus wechselt, schaltet sie das Gerät einfach ab (wenn die Ausgangsspannung unter 190 V fällt, wird der Stromkreis automatisch getrennt, um das versorgte Gerät zu schützen).

    Mögliche Pannen

    Der häufigste Ausfall installierter Batterien ist ein Abfall der Klemmenspannung, was darauf hinweist, dass einige der Batterieabschnitte ausgefallen sind.

    APC Back UPS ist eine Reihe von Geräten, die speziell für den Hausgebrauch entwickelt wurden. Solche Geräte sind heute sehr gefragt, was sich aus den erschwinglichen Kosten und dem ausreichenden (niedrigen und mittleren) Leistungsniveau erklärt. APC-Back-USV-Versionen können während eines Stromausfalls für kurze Zeit betrieben werden.

    Für welche Zwecke verwendet werden

    Unabhängig von der unterbrechungsfreien Stromversorgung besteht ihre Hauptaufgabe darin, den Verbraucher für eine Weile immer mit qualitativ hochwertigem Strom bei minimalem Geräuschpegel und verschiedenen Arten von Störungen zu versorgen, während kein Anschluss an das Stromnetz besteht. Back UPS ist keine Ausnahme, jedoch wurde diese Gerätegruppe aufgrund der technischen Eigenschaften des Geräts für eine bestimmte Verbraucherkategorie geschaffen.

    Das Leistungsniveau lässt also den Einsatz dieser Technik unter rauen Bedingungen nicht zu. Empfohlene Aufgaben zur Lösung dieser Gerätegruppe sind der Heimgebrauch. Darüber hinaus sind diese unterbrechungsfreien Stromversorgungen in der Lage, Geräte vor Überspannungen zu schützen, die durch Telefon-, Elektro- und Koaxialleitungen gehen.

    Herstellerinformationen

    Unterbrechungsfreie Stromversorgungen dieser Art sind das Ergebnis der Aktivitäten der gesamten American Power Conversion Corporation, die 1981 registriert wurde. In der Anfangsphase arbeiteten nur drei Ingenieure als Teil der Arbeitsgruppe. Fünf Jahre nach seiner Gründung erhält das Unternehmen seine erste Auszeichnung für seine Produkte. Und bis 2004 erreicht die Zahl der Auszeichnungen 100.

    Seit 2007 ist das Unternehmen im Besitz von Schneider Electric. Aber die Geräteserie Back UPS hat ihren Namen behalten. Heute gibt es einen eigenen Geschäftsbereich, dessen Hauptaufgabe die Entwicklung und Herstellung von Geräten zum Schutz der Energieversorgung ist.

    Modellübersicht

    Back UPS gibt es in mehreren Versionen. Jeder von ihnen hat auch eine bestimmte Anzahl von Hinrichtungen:

    • HS-Serie - einphasige Standgeräte, ausgelegt für eine Leistung von 500 VA;
    • APC-Geräte Back UPS CS mit einer Leistung von 350 bis 650 VA (Tischgerät);
    • RS-Serie - Standgeräte mit einer Leistung von 500 bis 1500 VA;
    • APC-Geräte Back UPS ES 400-700 VA (zur Aufstellung auf einem Tisch).

    Geräte aus der letzten Gruppe erfreuen sich großer Beliebtheit, was vor allem auf ein gutes Verhältnis von Verarbeitungsqualität, Zuverlässigkeit und angemessenen Ausstattungskosten zurückzuführen ist.

    Sehen Sie sich ein Video über das Modell ES 525 an:

    APC Back UPS-Geräte dieser Serie werden durch Versionen dargestellt, die sich jeweils in der Leistung unterscheiden: 400, 525, 550, 700 VA. Je größer der Wert dieses Parameters ist, desto größer ist seine Leistung. Die Variante ES 525 lässt beispielsweise Eingangsspannungsschwankungen im Bereich von 160 bis 280 V zu, die Umschaltung auf Batterie erfolgt in 5 ms. Ausführung APC Back UPS ES 525 schützt den Verbraucher vor Spannungsschwankungen und filtert Störungen im Netz.

    Je nachdem, wie die Geräte dieses Modells belastet werden, ist die Dauer des Offline-Betriebs unterschiedlich. Die APC Back UPS ES 525 arbeitet also bei maximaler Belastung etwa 4 Minuten, und bei durchschnittlicher Leistung verlängert sich die Betriebszeit um fast das Vierfache. APC Back UPS ES Version 525 ist mit 4 Steckdosen ausgestattet, von denen eine überspannungsgeschützt ist.

    Eine weitere Variante der gleichen Gruppe ist die APC Back UPS ES 700. Ihre Gesamtausgangsleistung beträgt 700 VA, der aktive Anteil liegt bei 400 Watt. Beim Umschalten in den Batteriemodus wird eine ziemlich hohe Ausgangsspannungsstabilität beobachtet - bis zu 5% Schwankungen.

    ES 700-Serie

    Die APC Back UPS ES 700 läuft fast genauso lange offline (3,9 Minuten bei Volllast, 15 Minuten bei Teillast). Das APC Back UPS ES Modell 700 bietet Verbraucherschutz vor Überspannungen, Schutz von Telefonleitungen und LANs sowie Interferenzfilterung.

    Wenn wir eine andere Gruppe von Geräten betrachten, können wir die Version APC Back UPS CS 500 unterscheiden, ein einphasiges Gerät, das für eine Leistung von bis zu 500 VA ausgelegt ist.

    Die Körperfarbe ist hell. Die Schwankungsbreite der Netzeingangsspannung ist ungefähr gleich wie bei den zuvor betrachteten Versionen: 160-282 V, während die APC Back UPS CS 500 für einen noch zuverlässigeren Betrieb des Verbrauchers sorgt, da beim Umschalten in den autarken Stromversorgungsmodus liefert das Modell CS 500 nicht mehr als 3 % Spannungsfehler. Das Gerät wechselt nach durchschnittlich 10 ms in den Akkubetrieb. Es ist möglich, die Batterie auszutauschen, und für die Bequemlichkeit der APC-Benutzer bietet das Gerät Back UPS CS 500 eine Lichtanzeige.

    Sehen Sie sich ein Video über das Modell Back UPS ES 650 an:

    Eine weitere beliebte Version derselben Gruppe, die ein ziemlich hohes Leistungsniveau aufweist, ist die APC Back UPS CS 650. Dieses Design ist in einigen grundlegenden technischen Eigenschaften (Eingangsspannung und -frequenzbereich, Strom) mit den oben genannten Analoga identisch Typ - einphasig). APC Back UPS CS 650 arbeitet, wie aus der Bezeichnung ersichtlich, mit einer Leistung von 650 VA.

    Ein spürbarer Nachteil dieser Option ist jedoch ein kurzer Betrieb, wenn das Netzwerk ausgeschaltet ist. APC Back UPS CS Version 650 arbeitet bei Volllast nicht länger als 2,4 Minuten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Hauptanwendungsgebiet solcher Geräte Heim-PCs sind, dann reichen die Fähigkeiten der Back UPS CS-Modelle in der 650-Version aus, um die Arbeitsprozesse am Computer zu erledigen.

    Vor- und Nachteile von Produkten dieser Marke

    UPS 500-Serie

    Angesichts der vielen Vorteile dieser Technik ist es durchaus verständlich, warum sie so beliebt ist:

    • Lange Akkulaufzeit;
    • Die Back-USV der APC-Serie zeichnet sich durch ein erhöhtes Maß an Zuverlässigkeit aus, was sich durch die Verarbeitungsqualität erklärt;
    • Schutz des Verbrauchers vor Störungen, Rauschen im Netz und Überspannungen;
    • Die Back-USV der APC-Serie schützt LANs und Telefonleitungen vor Stromstößen;
    • Hochgeschwindigkeits-Übergang in den Offline-Modus;
    • USB-Schnittstelle.

    Von den Mängeln sind nur die Kosten hervorzuheben, da die bescheidensten Leistungsmerkmale der APC Back UPS-Serie zu einem etwas höheren Preis angeboten werden als vergleichbare Geräte anderer Marken. Aber auch die günstigsten Geräte unterscheiden sich in der Qualität.

    Zum Beispiel wird das APC-Gerät Back UPS CS in der Version 500 zu einem Preis von 5.500 Rubel angeboten. Dementsprechend kosten produktivere Geräte mehr. Das APC-Gerät Back UPS ES Modell 525 wird jedoch zu einem deutlich niedrigeren Preis angeboten - 4.400 Rubel, obwohl seine Leistung etwas höher ist als die zuvor in Betracht gezogene Version.

    Wie Kunden Produkte bewerten

    Die Back UPS-Serie von APC hat fast überall positive Bewertungen erhalten. Aber es gibt auch einige Bemerkungen. Beispielsweise kann die Maschine je nach Ausführung hörbare Geräusche machen. Und die Kosten stellen die Käufer nicht immer zufrieden, jemand zieht es sogar vor, ein Analogon eines anderen Unternehmens zu einem erschwinglichen Preis zu kaufen. Ansonsten haben APC-Geräte Back UPS 500 und andere Modelle verschiedener Serien dieser Marke keine Beschwerden.

    Und in einigen Fällen ist es sogar möglich, einen gebrauchten Akku zu restaurieren. Angesichts der Tatsache, dass viele Modelle wartungsfreie Batterien verwenden, ist die Möglichkeit, ihre Funktionen mit improvisierten Mitteln wiederherzustellen, sehr attraktiv. Darüber hinaus erfüllen das APC-Gerät Back UPS ES Modell 525 und andere Versionen dieser Serie die Anforderungen der Kunden vollständig, weshalb diese Art von Ausrüstung sehr beliebt ist.