itthon / Közösségi hálózatok / APC Back UPS márkájú szünetmentes tápegység. APC szünetmentes tápegységek irodákhoz és otthonokhoz Csatlakozók és interfészek RS-verzió

APC Back UPS márkájú szünetmentes tápegység. APC szünetmentes tápegységek irodákhoz és otthonokhoz Csatlakozók és interfészek RS-verzió

Forrás szünetmentes tápegység, vagy ahogy a köznép hívja UPS (BACK UPS) – ez lényegében egy boost converter és Töltő egy épületben. Az eszköz nagyon hasznos, különösen a PC tulajdonosok számára. Az eszköz önállóan tudja táplálni a számítógépet, ha valamilyen okból hirtelen kikapcsolják az áramot. Sajnos a beépített akkumulátor nem teszi lehetővé a számítógép hosszú ideig történő táplálását, mivel kapacitása 7 amperre korlátozódik (egyes nagy teljesítményű modellek akkumulátora 15-20 A-ig terjed). Térjünk át magára az akkumulátorra.

Szünetmentes feszültségforrásoknál zárt hélium vagy savas akkumulátort használnak. A beépített akkumulátort általában 7-8 Amper / óra kapacitásra tervezték, feszültség - 12 volt. Az akkumulátor teljesen zárt, ami lehetővé teszi a készülék bármilyen állapotban történő használatát. Az akkumulátoron kívül egy hatalmas transzformátor látható, jelen esetben 400-500 wattos. A transzformátor két üzemmódban működik −

1) feszültség-átalakító emelőtranszformátoraként.

2) leépíthető hálózati transzformátorként a beépített akkumulátor töltéséhez.

Amikor bent dolgozik normál mód A terhelést szűrt hálózati feszültség táplálja. A szűrőket az elektromágneses és az interferenciák elnyomására használják a bemeneti áramkörökben. Ha a bemeneti feszültség alacsonyabb vagy magasabb a beállított értéknél, vagy teljesen eltűnik, az inverter bekapcsol, ami általában kikapcsolt állapotban van. Az akkumulátorok egyenfeszültségének váltakozó árammá alakításával az inverter táplálja a terhelést az akkumulátorokról. Az off-line BACK UPS-ek nem működnek gazdaságosan olyan elektromos hálózatokban, ahol a feszültség gyakori és jelentős eltéréseket mutat a névleges értéktől, mivel az akkumulátoros üzemre való gyakori átkapcsolás csökkenti az akkumulátor élettartamát. A gyártók által gyártott Back-UPS teljesítménye 250-1200 VA tartományba esik. megszakítás nélküli feszültség BACK UPS meglehetősen bonyolult. Az archívumból letöltheti a kapcsolási rajzok nagy gyűjteményét, alább pedig néhány kisebb példány található - kattintson a nagyításhoz.

Itt talál egy speciális vezérlőt, amely felelős korrekt munka eszközöket. A vezérlő akkor aktiválja a relét, ha nincs hálózati feszültség, és ha a szünetmentes táp be van kapcsolva, feszültségátalakítóként működik. Ha a hálózati feszültség újra megjelenik, a vezérlő kikapcsolja az átalakítót, és a készülék töltővé válik. A beépített akkumulátor kapacitása akár 10-30 percet is kibírhat, ha természetesen az eszköz táplálja a számítógépet. A szünetmentes egységek működéséről és céljáról bővebben ebben a könyvben olvashat.

A BACK UPS tartalék áramforrásként használható, általában javasolt, hogy minden otthonban legyen szünetmentes tápegység. Ha a szünetmentes tápegységet háztartási célra szánják, akkor a jelzőberendezést célszerű leforrasztani a tábláról, emlékeztet arra, hogy a készülék konverterként működik, 5 másodpercenként csikorgó emlékeztetőt ad, és ez bosszantó. Az átalakító kimenete tiszta 210-240 volt 50 hertz, de ami az impulzusok alakját illeti, egyértelműen nincs tiszta szinusz. A BACK UPS bármilyen tápellátást biztosít Háztartási gépek, természetesen aktív is, ha a készülék teljesítménye ezt megengedi.

Meglepő az információ teljes hiánya az olyan általános eszközökről, mint a szünetmentes tápegységek. Áttörjük az információs blokádot, és megkezdjük az építésükről, javításukról szóló anyagok kiadását. A cikkből általános képet kap a szünetmentes tápegységek létező típusairól, és egy részletesebbet, szinten kördiagramm, - a leggyakoribb Smart-UPS modellekről.

A számítógépek megbízhatóságát nagyban meghatározza a minőség elektromos hálózat. Az áramkimaradások, például túlfeszültségek, csúcsok, zuhanások és áramkimaradások a billentyűzet leállását, adatvesztést és a alaplap stb. A drága számítógépek megóvása érdekében az áramhálózattal kapcsolatos problémáktól szünetmentes tápegységeket (UPS) használnak. Az UPS megoldást nyújt a rossz áramminőséggel vagy átmeneti áramkimaradásokkal kapcsolatos problémákra, de nem jelent hosszú távú alternatív áramforrást, mint például a generátor.

Az "SK PRESS" szakértői-analitikai központ szerint 2000-ben az UPS értékesítési volumene az orosz piacon 582 ezer darabot tett ki. Ha ezeket a becsléseket összevetjük a számítógépek eladási adataival (1,78 millió darab), akkor kiderül, hogy 2000-ben minden harmadik megvásárolt számítógép egyedi UPS-sel van felszerelve.

Az orosz UPS-piac túlnyomó részét hat cég termékei foglalják el: APC, Chloride, Invensys, IMV, Liebert, Powercom. Az APC termékek már évek óta vezető szerepet töltenek be az orosz UPS-piacon.

Az UPS-ek három fő osztályba sorolhatók: Off-line (vagy készenléti), Line-interaktív és On-line. Ezeknek az eszközöknek különböző kialakítása és jellemzői vannak.

Rizs. 1. Az off-line UPS osztály blokkvázlata

Az Off-line osztályú UPS blokkvázlata a 2. ábrán látható. 1. Normál működés közben a terhelést szűrt hálózati feszültség táplálja. Az elektromágneses és rádiófrekvenciás interferenciák elnyomására a bemeneti áramkörökben EMI / RFI zajszűrőket használnak a fém-oxid varisztorokon. Ha a bemeneti feszültség alacsonyabb vagy magasabb a beállított értéknél, vagy teljesen eltűnik, az inverter bekapcsol, ami általában kikapcsolt állapotban van. Az akkumulátorok egyenfeszültségének váltakozó árammá alakításával az inverter táplálja a terhelést az akkumulátorokról. Kimeneti feszültségének alakja az téglalap alakú impulzusok pozitív és negatív polaritású, 300 V amplitúdóval és 50 Hz frekvenciával. Az off-line UPS-ek nem működnek gazdaságosan olyan elektromos hálózatokban, ahol gyakori és jelentős feszültségeltérések vannak a névleges értéktől, mivel az akkumulátoros üzemre való gyakori átkapcsolás csökkenti az akkumulátor élettartamát. Az APC által gyártott Back-UPS off-line osztályú UPS teljesítménye 250...1250 VA, a Back-UPS Pro modellek pedig 2S0...1400 VA tartományba esnek.

Rizs. 2. Vonalinteraktív UPS blokkvázlata

A Line-interaktív osztályú UPS blokkvázlata a 2. ábrán látható. 2. Csakúgy, mint az Off-line osztályú UPS, a váltakozó feszültséget továbbítják a terheléshez, miközben viszonylag kis feszültséglökéseket nyelnek el és kisimítják az interferenciát. A bemeneti áramkörök EMI/RFI zajszűrőt használnak a fém-oxid varisztorokon az EMI és az RFI elnyomására. Ha a hálózatban baleset történik, az UPS szinkron módon, az oszcillációs fázis elvesztése nélkül bekapcsolja az invertert, hogy táplálja a terhelést az akkumulátorokról, míg a kimeneti feszültség szinuszos formáját a PWM oszcilláció szűrésével érik el. Az áramkör egy speciális invertert használ az akkumulátor újratöltésére, amely túlfeszültség esetén is működik. Az akkumulátor csatlakoztatása nélküli működési tartományt az UPS bemeneti áramköreiben kapcsolt tekercses autotranszformátor bővíti. Akkumulátorra való váltás akkor történik, ha a hálózati feszültség a tartományon kívül esik. Az ARS által gyártott Line-interaktív osztályú UPS teljesítménye 250...5000 VA.

Rizs. 3. Az On-line UPS osztály blokkvázlata

Az On-line osztályú UPS blokkvázlata a 2. ábrán látható. 3. Ezek az UPS-ek a váltakozó áramú bemeneti feszültséget egyenárammá alakítják, amit aztán egy PWM inverter segítségével stabil paraméterekkel visszaváltanak váltakozó árammá. Mivel a terhelést mindig az inverter látja el, nem kell a hálózatról az inverterre váltani, és az átviteli idő nulla. Az inerciális kapcsolat miatt egyenáram, ami egy akkumulátor, a terhelést leválasztják a hálózati anomáliáktól és nagyon stabil kimeneti feszültség alakul ki. Az UPS még nagy bemeneti feszültségingadozások esetén is tiszta szinuszos feszültséggel látja el a terhelést a felhasználó által beállított névleges érték +5%-án belül. Az APC On-line UPS-ek a következő kimeneti teljesítményekkel rendelkeznek: Matrix UPS modellek - 3000 és 5000 VA, Symmetra Power Array modellek - 8000, 12000 és 16000 VA.

A Back-UPS modellek nem használnak mikroprocesszort, míg a Back-UPS Pro, Smart-UPS, Smart/VS, Matrix és Symmetna modellek mikroprocesszort.

A legelterjedtebb eszközök a következők: Back-UPS, Back-UPS pro, Smart-UPS, Smart-UPS/VS.

Az olyan eszközöket, mint a Matrix és a Symmetna, főként bankrendszerekhez használják.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a tápellátáshoz használt Smart-UPS 450VA...700VA modellek kialakítását és elrendezését. személyi számítógépek(PC) és szerverek. Műszaki jellemzőiket a táblázat tartalmazza. egy.

Asztal 1. Műszaki adatok APC Smart-UPS modellek

Modell 450VA 620VA 700VA 1400VA
Megengedett bemeneti feszültség, V 0...320
Bemeneti feszültség hálózati működés közben *, V 165...283
Kimeneti feszültség *, V 208...253
Bemeneti áramkör túlterhelés elleni védelem Visszaállítható áramköri megszakító
Frekvencia tartomány hálózati működés közben, Hz 47...63
Átkapcsolási idő akkumulátorról, ms 4
Maximális terhelési teljesítmény, VA (W) 450(280) 620(390) 700(450) 1400(950)
Kimeneti feszültség akkumulátoros működés közben, V 230
Frekvencia elemes működés közben, Hz 50±0,1
Akkumulátor hullámforma szinuszos
Kimeneti áramkör túlterhelés elleni védelem Túlterhelés elleni védelem és rövidzárlat, túlterhelés esetén reteszelt leállítás
elemtípus Ólomzáras, karbantartásmentes
Elemek száma x feszültség, V, 2x12 2x6 2x12 2x12
Akkumulátor kapacitása, Ah 4,5 10 7 17
Az akkumulátor élettartama, év 3...5
Teljes töltési idő, h 2...5
UPS méretei (magasság x szélesség x hosszúság), cm 16,8x11,9x36,8 15,8x13,7x35,8 21,6x17x43,9
Nettó tömeg (bruttó), kg 7,30(9,12) 10,53(12,34) 13,1(14,5) 24,1(26,1)

* A felhasználó által állítható szoftver erőcsúszda.

A Smart-UPS 450VA...700VA és a Smart-UPS 1000VA...1400VA ugyanaz kapcsolási rajzés különböznek az akkumulátor kapacitásától, az inverter kimeneti tranzisztorainak számától, teljesítményétől teljesítmény transzformátorés méretek.

Vegye figyelembe a villamos energia minőségét jellemző paramétereket, valamint a terminológiát és a megnevezéseket.

Az áramellátási problémák a következőképpen fejezhetők ki:

  • a bemeneti feszültség teljes hiánya - áramszünet;
  • átmeneti hiány vagy súlyos feszültségesés, amelyet egy erős terhelés (villanymotor, lift stb.) hálózatba foglalása okoz - megereszkedés vagy kimerülés;
  • azonnali és nagyon erőteljes feszültségnövekedés, mint egy villámcsapásnál - tüske;
  • a másodperc töredékéig tartó időszakos feszültségnövekedés, amelyet általában a hálózat terhelésében bekövetkező változások okoznak - túlfeszültség.
  • Oroszországban a zuhanások, megszakítások és áramlökések mind felfelé, mind lefelé a normától való eltérések körülbelül 95%-át teszik ki, a többi zaj, impulzuszaj (tűk), nagyfrekvenciás sugárzás.

    Tápegységként Volt-Amper (VA, VA) és Watt (W, W) használatos. A PF teljesítménytényezőben (Power Factor) különböznek egymástól:

    A számítástechnika teljesítménytényezője 0,6 ... 0,7. Az APC UPS modellek jelölésében szereplő szám a maximális teljesítményt jelzi VA-ban. Például a Smart-UPS 600VA modell 400W, míg a 900VA modell 630W.

    A Smart-UPS és Smart-UPS/VS modellek blokkvázlata a 2. ábrán látható. 4. A hálózati feszültséget az EM/RFI bemeneti szűrő táplálja, amely a hálózati zavarok elnyomására szolgál. A hálózati névleges feszültségnél az RY5, RY4, RY3 (érintkezők 1, 3), RY2 (érintkezők 1, 3), RY1 relék bekapcsolnak, és a bemeneti feszültség átmegy a terhelésre. Az RY3 és RY2 relék a BOOST/TRIM kimeneti feszültség beállítására szolgálnak. Például, ha a hálózati feszültség megnőtt, és túllépi a megengedett határértéket, az RY3 és RY2 relék sorba kapcsolnak egy további W1 tekercset a fő W2-vel. Transzformációs arányú autotranszformátort alakítanak ki

    K = W2/(W2 + W1)

    kevesebb, mint egy, és a kimeneti feszültség csökken. A hálózati feszültség csökkenése esetén a W1 kiegészítő tekercset az RY3 és RY2 reléérintkezők megfordítják. Átalakítási arány

    K \u003d W2 / (W2 - W1)

    nagyobb lesz egynél, és a kimeneti feszültség emelkedik. A beállítási tartomány ±12%, a hiszterézis értékét a Power Chute program választja ki.

    Ha a bemeneti feszültség meghibásodik, az RY2...RY5 relék kikapcsolnak, az akkumulátorról táplált nagy teljesítményű PWM inverter bekapcsol, és a terhelést 230 V, 50 Hz szinuszos feszültséggel látják el.

    A hálózat többcsatlakozós zajszűrője MV1, MV3, MV4 varisztorokból, L1 induktorból, C14 ... C16 kondenzátorokból áll (5. ábra). A CT1 transzformátor elemzi a hálózati feszültség nagyfrekvenciás összetevőit. A CT2 transzformátor egy terhelési áramérzékelő. Az érzékelőktől származó jelek, valamint az RTH1 hőmérséklet-érzékelő az IC10 (ADC0838) analóg-digitális átalakítóhoz kerülnek (6. ábra).

    A T1 transzformátor egy bemeneti feszültségérzékelő. Az eszköz bekapcsolására vonatkozó parancsot (AC-OK) az IC7 kétszintű komparátor küldi a Q6 bázisra. T2 transzformátor - kimeneti feszültségérzékelő a Smart TRIM/BOOST módhoz. Az IC1 2 23. és 24. érintkezőiből (6. ábra) a BOOST és TRIM jelek a Q43 és Q49 tranzisztorok alapjaira kerülnek az RY3 és RY2 kapcsolórelékhez.

    A fázisszinkronizáló jel (PHAS-REF) a T1 transzformátor 5. érintkezőjétől a Q41 tranzisztor alapjához, annak kollektorától pedig az IC12 14. érintkezőjéhez megy (6. ábra).

    A Smart-UPS modell IC12 mikroprocesszort (S87C654) használ, amely:

  • szabályozza a feszültség jelenlétét a hálózatban. Ha eltűnik, akkor a mikroprocesszor egy nagy teljesítményű akkumulátorral működő invertert csatlakoztat;
  • magába foglalja hangjelzésértesíteni a felhasználót az áramellátási problémákról;
  • biztosítja a biztonságos automatikus zárást operációs rendszer(Netware, Windows NT, OS/2, Scounix és Unix Ware, Windows 95/98) adatok tárolása kétirányú kapcsolóporton keresztül, ha elérhető telepített program Power Chute Plus;
  • automatikusan korrigálja az eséseket ( intelligens mód Boost) és túllépés (Smart Trim mód) a hálózati feszültségen, így a kimeneti feszültség biztonságos szintre kerül anélkül, hogy akkumulátoros üzemmódra váltana;
  • figyeli az akkumulátor töltöttségét, valós terheléssel teszteli és védi a túltöltéstől, biztosítva a folyamatos töltést;
  • akkumulátorcsere módot biztosít a tápellátás kikapcsolása nélkül;
  • öntesztet végez (kéthetente vagy a bekapcsológomb megnyomásával), és figyelmeztetést ad az akkumulátor cseréjének szükségességéről;
  • jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, a hálózati feszültséget, az UPS terhelését (az UPS-hez csatlakoztatott berendezések számát), az akkumulátor üzemmódját és a csere szükségességét.
  • Az EEPROM IC13 memóriachip tárolja a gyári beállításokat, valamint a frekvencia jelszintek, a kimeneti feszültség, az átmenet határok és az akkumulátor töltési feszültség kalibrált beállításait.

    Az IC15 digitális-analóg átalakító (DAC-08CN) referencia szinuszos jelet hoz létre a 2. érintkezőn, amelyet az IC17 (APC2010) referenciaként használ.

    A PWM jelet az IC14 (APC2020) generálja az IC17-tel együtt. Erőteljes Q9...Q14, Q19...Q24 térhatású tranzisztorok hídinvertert alkotnak. A PWM jel pozitív félhulláma alatt a Q12...Q14 és Q22...Q24 nyitva, a Q19...Q21 és Q9...Q11 zárva van. A negatív félhullám alatt a Q19...Q21 és Q9...Q11 nyitva, míg a Q12...Q14 és Q22...Q24 zárva van. A Q27 ... Q30, Q32, Q33, Q35, Q36 tranzisztorok push-pull meghajtókat alkotnak, amelyek vezérlőjeleket generálnak nagy bemeneti kapacitású, erőteljes térhatású tranzisztorokhoz. Az inverter terhelése a transzformátor tekercselése, amelyet W5 (sárga) és W6 (fekete) vezetékek kötnek össze. A transzformátor szekunder tekercsén 230 V, 50 Hz szinuszos feszültség keletkezik a csatlakoztatott berendezés táplálására.

    Az inverteres működés "fordított" üzemmódban az akkumulátor hullámos árammal történő töltésére szolgál normál UPS működés közben.

    Az UPS beépített SNMP-nyílással rendelkezik, amely lehetővé teszi a csatlakozást további díjak az UPS képességeinek bővítéséhez:

  • Power Net SNMP adapter, amely támogatja a közvetlen kapcsolatot a szerverrel a rendszer vészleállítása esetén;
  • UPS interfész bővítő, amely legfeljebb három szervert kezel;
  • eszköz távirányító Call-UPS szolgáltatás távoli hozzáférés modemen keresztül.
  • Az UPS számos feszültséggel rendelkezik, amelyek a készülék normál működéséhez szükségesek: 24 V, 12 V, 5 V és -8 V. Ezek ellenőrzéséhez használja a táblázatot. 2. Mérje meg az ellenállást a mikroáramkörök érintkezőitől a közös vezetékig, amikor az UPS ki van kapcsolva és a C22 kondenzátor lemerült. Tipikus meghibásodások UPS Smart-Up 450VA...700VA és megszüntetésük módjai a táblázatban láthatók. 3.

    3. táblázat: A Smart-Ups 450VA...700VA tipikus meghibásodásai

    A hiba rövid leírása Lehetséges ok Hibaelhárítási módszer
    Az UPS nem kapcsol be Az akkumulátorok nincsenek csatlakoztatva Csatlakoztassa az akkumulátorokat
    Rossz vagy hibás akkumulátor, alacsony kapacitás Cserélje ki az akkumulátort. A feltöltött akkumulátor kapacitása az autóból távoli fényszóróval ellenőrizhető (12 V, 150 W)
    Az inverter erőteljes térhatású tranzisztorai elromlottak Ebben az esetben nincs feszültség az UPS kártyához csatlakoztatott akkumulátor kapcsain. Ellenőrizzük ohmmérővel, és cseréljük ki a tranzisztorokat. Ellenőrizze az ellenállásokat a kapuáramköreikben. Cserélje ki az IC16-ot
    Elszakadt a kijelzőt összekötő rugalmas kábel Ezt a hibát az UPS vázán lévő hajlékony kábel rövidre zárása okozhatja. Cserélje ki a kijelzőt az UPS alaplapjával összekötő rugalmas kábelt. Ellenőrizze az F3 biztosítékot és a Q5 tranzisztort
    Törött bekapcsoló gomb Cserélje ki az SW2 gombot
    Az UPS csak akkumulátorról indul F3 biztosíték kiégett Cserélje ki az F3-at. Ellenőrizze a Q5 és Q6 tranzisztorok állapotát
    Az UPS nem indul el. Az elemcsere jelzőfénye világít Ha az akkumulátor jó, akkor az UPS nem futja megfelelően a programot Végezzen akkumulátorfeszültség kalibrálást az ARS szabadalmaztatott programjával
    Az UPS nem kapcsol be letépett hálózati kábel vagy megszakadt a kapcsolat Csatlakoztassa a hálózati kábelt. Ellenõrizze ohmmérõvel a dugaszológép használhatóságát. Ellenőrizze a meleg-semleges vezeték csatlakozását
    Lapelemek hidegforrasztása Ellenőrizze az L1, L2 és különösen a T1 forrasztóelemek használhatóságát és minőségét
    Hibás varisztorok Ellenőrizze vagy cserélje ki az MV1...MV4 varisztorokat
    Amikor az UPS be van kapcsolva, a terhelés lekerül Hibás feszültségérzékelő T1 Cserélje ki a T1-et. Ellenőrizze az elemek állapotát: D18 ... D20, C63 és C10
    A kijelző jelzőfényei villognak A C17 kondenzátor kapacitása csökkent Cserélje ki a C17 kondenzátort
    Lehetséges, hogy szivárognak a kondenzátorok Cserélje ki a C44-et vagy a C52-t
    Hibás reléérintkezők vagy kártyaelemek Cserélje ki a relét. Cserélje ki az IC3-at és a D20-at. A D20 diódát jobb 1N4937-re cserélni
    UPS túlterhelés A csatlakoztatott berendezés túllépi a névleges teljesítményt Csökkentse a terhelést
    Hibás T2 transzformátor Cserélje ki a T2-t
    Hibás CT1 áramérzékelő Cserélje ki a CT1-et. A 4 ohmnál nagyobb ellenállás az áramérzékelő hibás működését jelzi
    Hibás IC15 Cserélje ki az IC15-öt. Ellenőrizze a -8V és 5V feszültséget. Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki: IC12, IC8, IC17, IC14 és teljesítményinverteres FET-eket. Ellenőrizze a transzformátor tekercseit
    Az akkumulátor nem töltődik Az UPS szoftver nem működik megfelelően Kalibrálja az akkumulátor feszültségét az ARS szabadalmaztatott programjával. Ellenőrizze a 4, 5, 6, 0 állandókat. A 0 konstans minden UPS-modellnél kritikus. Az akkumulátor cseréje után folyamatosan ellenőrizze
    Az akkumulátor áramkör meghibásodott Cserélje ki az IC14-et. Ellenőrizze a 8 V-os feszültséget a tűnél. 9 IC14, ha nem, akkor cserélje ki a C88-at vagy az IC17-et
    Rossz akkumulátor Cserélje ki az akkumulátort. Teljesítménye az autóból távoli fényszóróval ellenőrizhető (12 V, 150 W)
    Hibás mikroprocesszor IC12 Cserélje ki az IC12-t
    Amikor bekapcsolja, az UPS nem indul el, kattanást hall Hibás reset áramkör Ellenőrizze a szervizelhetőséget és cserélje ki a hibás elemeket: IC11, IC15, Q51 ... Q53, R115, C77
    Jelző hibája Hibás jelző áramkör Ellenőrizze és cserélje ki a hibás Q57...Q60 jelzőtáblát
    Az UPS nem működik On-line módban A táblaelemek hibája Cserélje ki a Q56-ot. Ellenőrizze az elemek állapotát: Q55, Q54, IC12. Az IC13 hibás, vagy újra kell programozni. A program átvehető működő UPS-ről
    Amikor akkumulátoros üzemmódra vált, az UPS spontán ki- és bekapcsol Törött Q3 tranzisztor Cserélje ki a Q3 tranzisztort

    A cikk második részében egy On-line osztályú UPS-eszközt veszünk figyelembe,

    OFF-LINE UPS ESZKÖZ

    Az APC off-line UPS-ei közé tartoznak a Back-UPS modellek. Az ebbe az osztályba tartozó UPS-ek alacsony költségűek, és személyi számítógépek, munkaállomások, hálózati berendezések, kereskedelmi és pénztári terminálok. A gyártott Back-UPS modellek teljesítménye 250-1250 VA. A leggyakoribb UPS-modellek főbb műszaki adatait a táblázat tartalmazza. 3.

    3. táblázat: A Back-UPS fő ​​műszaki adatai

    Modell BK250I BK400I BK600I
    Névleges bemeneti feszültség, V 220...240
    Névleges hálózati frekvencia, Hz 50
    Az elnyelt emisszió energiája, J 320
    Csúcs emissziós áram, A 6500
    Normál mód kihagyott feszültségcsúcsok az IEEE 587 Cat. szerint. A 6kVA, % <1
    Kapcsolási feszültség, V 166...196
    Kimeneti feszültség akkumulátoros működés közben, V 225±5%
    Kimeneti frekvencia akkumulátorról üzemelve, Hz 50±3%
    Maximális teljesítmény, VA (W) 250(170) 400(250) 600(400)
    Teljesítménytényező 0,5. ..1,0
    címer faktor <5
    Névleges kapcsolási idő, ms 5
    Elemek száma x feszültség, V 2x6 1x12 2x6
    Akkumulátor kapacitása, Ah 4 7 10
    90%-os újratöltési idő 50%-os lemerülés után, óra 6 7 10
    Akusztikus zaj a készüléktől 91 cm távolságra, dB <40
    UPS üzemidő teljes teljesítményen, min >5
    Maximális méretek (Ma x Sz x Mé), mm 168x119x361
    Súly, kg 5,4 9,5 11,3

    Az „I” (Nemzetközi) index az UPS modellek nevében azt jelenti, hogy a modelleket 230 V bemeneti feszültségre tervezték. A készülékek zárt ólom-savas, karbantartást nem igénylő akkumulátorokkal vannak felszerelve, amelyek élettartama 3 ... 5 év az Euro Bat szabvány szerint. Minden modell szűrőkorlátokkal van felszerelve, amelyek elnyomják a túlfeszültségeket és a nagyfrekvenciás hálózati feszültség interferenciát. A készülékek megfelelő hangjelzést adnak, ha a bemeneti feszültség kiesik, az akkumulátorok lemerülnek és túlterhelődnek. A hálózati feszültség küszöbértéke, amely alatt az UPS akkumulátoros üzemmódra vált át, az egység hátulján található kapcsolókkal van beállítva. A BK400I és BK600I modellek interfészporttal rendelkeznek, amely számítógéphez vagy szerverhez csatlakozik a rendszer automatikus önzárásához, tesztkapcsolóval és kürtkapcsolóval.

    A Back-UPS 250I, 400I és 600I UPS blokkvázlata az ábrán látható. 8. A hálózati feszültség a bemeneti többfokozatú szűrőt egy megszakítón keresztül kapja. A megszakítót az UPS hátoldalán lévő megszakítónak tervezték. Jelentős túlterhelés esetén leválasztja a készüléket a hálózatról, miközben a kapcsoló érintkezőoszlopát felfelé tolja. Az UPS túlterhelés utáni bekapcsolásához alaphelyzetbe kell állítani a kapcsoló érintkezőoszlopát. A bemeneti EMI/RFI szupresszor LC linkeket és fémoxid varisztorokat használ. Normál működés közben az RY1 relé 3. és 5. érintkezője zárva van, és az UPS hálózati feszültséget ad át a terhelésnek, kiszűrve a nagyfrekvenciás zajokat. A töltőáram folyamatosan folyik, amíg feszültség van a hálózatban. Ha a bemeneti feszültség a beállított érték alá csökken, vagy teljesen eltűnik, vagy ha nagyon zajos, akkor a 3. és 4. reléérintkezők záródnak, és az UPS inverteres működésre kapcsol, ami az akkumulátorok egyenfeszültségét váltakozó árammá alakítja át. A kapcsolási idő körülbelül 5 ms, ami meglehetősen elfogadható a számítógépek modern kapcsolóüzemű tápegységeihez. A terhelés hullámalakja téglalap alakú pozitív és negatív polaritású impulzusok, amelyek frekvenciája 50 Hz, időtartama 5 ms, amplitúdója 300 V, effektív feszültsége 225 V. Alapjáraton az impulzusok időtartama csökken, és az effektív kimeneti feszültség 208 V-ra csökken. Az -UPS Smart modellekkel ellentétben a Back-UPS-ben nincs mikroprocesszor, komparátorokat és logikai chipeket használnak az eszköz vezérlésére.

    A Back-UPS 250I, 400I és 600I UPS vázlatos diagramja szinte teljes egészében az 1. ábrán látható. 9...11. A többfokozatú hálózati zajszűrő szűrő MOV2, MOV5 varisztorokból, L1 és L2 fojtótekercsekből, C38 és C40 kondenzátorokból áll (9. ábra). A T1 transzformátor (10. ábra) egy bemeneti feszültségérzékelő. Kimeneti feszültségét akkumulátorok töltésére (D4...D8, IC1, R9...R11, C3 és VR1 használják ebben az áramkörben) és a hálózati feszültség elemzésére használják.

    Ha eltűnik, akkor az IC2 ... IC4 és IC7 elemek áramköre egy nagy teljesítményű invertert csatlakoztat, amely akkumulátorról működik. Az ACFAIL parancsot az inverter bekapcsolásához az IC3 és az IC4 generálja. Az IC4 komparátorból (6, 7, 1 érintkezők) és egy IC6 elektronikus kulcsból (10, 11, 12 érintkezők) álló áramkör lehetővé teszi, hogy az inverter naplójellel működjön. Az "1" az IC2 1. és 13. érintkezőjéhez érkezik.

    Az UPS hátoldalán található R55, R122, R1 23 ellenállásokból és az SW1 kapcsolóból (2, 7 és 3, 6 kapcsok) álló osztó határozza meg a hálózati feszültséget, amely alatt az UPS akkumulátoros tápra kapcsol. Ennek a feszültségnek a gyári beállítása 196 V. Azokon a területeken, ahol gyakori a hálózati feszültség ingadozása, ami az UPS gyakori átkapcsolását eredményezi akkumulátoros tápellátásra, a küszöbfeszültséget alacsonyabb szintre kell állítani. A küszöbfeszültség finomhangolását a VR2 ellenállás végzi.

    Akkumulátoros működés közben az IC7 PUSHPL1 és PUSHPL2 inverter gerjesztő impulzusokat generál. Az inverter egyik karjába erős Q4 ... Q6 és Q36 térhatású tranzisztorok vannak felszerelve, a másikban - Q1 ... Q3 és Q37. A tranzisztorok kollektoraikkal a kimeneti transzformátoron vannak terhelve. A kimeneti transzformátor szekunder tekercsén 225 V effektív értékű, 50 Hz frekvenciájú impulzusfeszültség keletkezik, amely az UPS-re csatlakoztatott berendezések táplálására szolgál. Az impulzusok időtartamát a VR3 változó ellenállás, a frekvenciát pedig a VR4 ellenállás szabályozza (10. ábra). Az inverter be- és kikapcsolását az IC3 (3...6 érintkezők), IC6 (3...5, 6, 8, 9 érintkezők) és IC5 (1. érintkezők) lévő áramkör szinkronizálja a hálózati feszültséggel. .3 és 11... 13). Áramkör az SW1 (1. és 8. érintkezők), IC5 (4...B és 8...10. érintkezők), IC2 (8...10. érintkezők), IC3 (1. és 2. érintkezők), IC10 (12. és 8. érintkezők) elemeken 13), D30, D31, D18, Q9, BZ1 (11. ábra) hangjelzést ad, hogy figyelmeztesse a felhasználót az áramellátási problémákra. Akkumulátoros működés közben az UPS 5 másodpercenként egyetlen sípolást ad, jelezve, hogy a felhasználói fájlokat el kell menteni, mert az akkumulátor kapacitása korlátozott. Ha akkumulátorról működik, az UPS figyeli az akkumulátor kapacitását, és egy bizonyos ideig folyamatosan sípol, mielőtt az akkumulátor lemerül. Ha az SW1 kapcsoló 4. és 5. következtetése nyitva van, akkor ez az idő 2 perc, ha zárva van - 5 perc. A hangjelzés kikapcsolásához le kell zárni az SW1 kapcsoló 1. és 8. következtetését.

    A BK250I kivételével minden Back-UPS modell rendelkezik kétirányú kommunikációs porttal a számítógépes kommunikációhoz. A Power Chute Plus szoftver lehetővé teszi a számítógép számára az UPS figyelését és az operációs rendszer (Novell, Netware, Windows NT, IBM OS/2, Lan Server, Scounix és UnixWare, Windows 95/98) biztonságos automatikus leállítását, miközben megőrzi a felhasználói fájlokat. ábrán. 11 ennek a portnak a neve J14. Következtetéseinek célja: 1 - A szünetmentes tápegység LEÁLLÍTÁSA. Az UPS leáll, ha napló jelenik meg ezen a kimeneten. "1" 0,5 másodpercig.
    2 - AC FAIL. Az akkumulátoros tápellátásra való átkapcsoláskor az UPS naplót generál ezen a tűn. "egy".
    3 – SS AC FAIL. Akkumulátoros tápellátásra kapcsolva az UPS naplót generál ezen a kimeneten. "0". Nyitott kollektor kimenet.
    4, 9 - DB-9 FÖLD. Közös vezeték a jelbemenethez/kimenethez. A kimenet ellenállása 20 ohm az UPS közös vezetékéhez képest.
    5 - CC ALACSONY AKKUMULÁTOR. Az akkumulátor lemerülése esetén az UPS naplót generál ezen a kimeneten. "0". Nyitott kollektor kimenet.
    6 – OS AC FAIL Amikor akkumulátoros tápellátásra vált, az UPS naplót generál ezen a kimeneten. "egy". Nyitott kollektor kimenet.
    7, 8 - nincs csatlakoztatva.

    A nyitott kollektoros kimenetek TTL áramkörökhöz csatlakoztathatók. Terhelhetőségük 50 mA, 40 V. Ha relét kell rájuk kötni, akkor a tekercselést diódával kell söntölni.

    Normál nullmodemkábel ehhez a porthoz nem alkalmas, a szoftverhez egy megfelelő RS-232 interfészkábel 9 tűs csatlakozóval együtt szállítjuk.

    UPS KALIBRÁLÁSA ÉS JAVÍTÁSA

    A kimeneti feszültség frekvenciájának beállítása

    A kimeneti feszültség frekvenciájának beállításához csatlakoztasson oszcilloszkópot vagy frekvenciamérőt az UPS kimenetéhez. Kapcsolja be az UPS-t akkumulátoros üzemmódban. Az UPS kimenetén a frekvencia mérésével állítsa be a VR4 ellenállást 50 ± 0,6 Hz-re.

    A kimeneti feszültség értékének beállítása

    Kapcsolja be az UPS-t akkumulátoros üzemmódban terhelés nélkül. Csatlakoztasson egy voltmérőt az UPS kimenetéhez az effektív feszültségérték méréséhez. A VR3 ellenállás beállításával állítsa az UPS kimenetén a feszültséget 208 ± 2 V-ra.

    A küszöbfeszültség beállítása

    Állítsa az UPS hátulján található 2. és 3. kapcsolót OFF állásba. Csatlakoztassa az UPS-t egy LATR típusú transzformátorhoz a kimeneti feszültség egyenletes beállításával. Állítsa a feszültséget 196 V-ra a LATR kimeneten Forgassa el a VR2 ellenállást az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg meg nem áll, majd lassan forgassa a VR2 ellenállást az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az UPS át nem kapcsol akkumulátoros táplálásra.

    A töltési feszültség beállítása

    Állítsa az UPS bemeneti feszültségét 230 V-ra. Kösse le az akkumulátor pozitív kivezetéséhez vezető piros vezetéket. Digitális voltmérővel a VR1 ellenállás beállításával állítsa be ezen a vezetéken a feszültséget 13,76 ± 0,2 V-ra az áramkör közös pontjához képest, majd állítsa helyre a kapcsolatot az akkumulátorral.

    Tipikus meghibásodások

    A tipikus meghibásodásokat és azok kiküszöbölésének módjait a táblázat tartalmazza. 4, és a táblázatban. 5 - a leggyakrabban meghibásodott alkatrészek analógjai.

    4. táblázat: Tipikus Back-UPS 250I, 400I és 600I UPS problémák

    A hiba megnyilvánulása Lehetséges ok A hiba megtalálásának és megszüntetésének módja
    Füstszag, az UPS nem működik Bemeneti szűrő hibás Ellenőrizze a MOV2, MOV5, L1, L2, C38, C40 alkatrészek, valamint az őket összekötő kártyavezetékek állapotát
    Az UPS nem kapcsol be. A visszajelző nem világít Az UPS bemeneti megszakítója (megszakító) kikapcsolva Csökkentse az UPS terhelését a berendezés egy részének kikapcsolásával, majd kapcsolja be a megszakítót a megszakító érintkezőoszlopának megnyomásával
    Az akkumulátorok hibásak Cserélje ki az elemeket
    Az akkumulátorok nem megfelelően vannak csatlakoztatva Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e csatlakoztatva
    Hibás inverter Ellenőrizze az inverter épségét. Ehhez kapcsolja ki a szünetmentes tápegységet a váltakozó áramú hálózatról, húzza ki az akkumulátorokat, és 100 ohmos ellenállással kisítse le a C3 kapacitást, gyűrűzze be az erős Q1 ... Q6, Q37, Q36 térhatású tranzisztorok leeresztő csatornáit egy ohmmérő. Ha az ellenállás néhány ohm vagy kevesebb, cserélje ki a tranzisztorokat. Ellenőrizze az ellenállásokat az R1 ... R3, R6 ... R8, R147, R148 kapukban. Ellenőrizze a Q30, Q31 tranzisztorok és a D36 ... D38 és D41 diódák használhatóságát. Ellenőrizze az F1 és F2 biztosítékokat
    Cserélje ki az IC2 chipet
    Bekapcsoláskor az UPS leválasztja a terhelést Hibás transzformátor T1 Ellenőrizze a T1 transzformátor tekercseinek állapotát. Ellenőrizze a nyomvonalakat a T1 tekercseket összekötő kártyán. Ellenőrizze az F3 biztosítékot
    Az UPS akkumulátorral működik, annak ellenére, hogy van hálózati feszültség A hálózati feszültség nagyon alacsony vagy torz Ellenőrizze a bemeneti feszültséget indikátorral vagy mérőeszközzel. Ha a terhelésnek elfogadható, csökkentse az UPS érzékenységét, pl. módosítsa a kioldási határértéket a készülék hátulján található kapcsolókkal
    Az UPS bekapcsol, de a terhelés nem kap áramot Hibás RY1 relé Ellenőrizze az RY1 relé és a Q10 tranzisztor (BUZ71) működőképességét. Ellenőrizze az IC4 és IC3 állapotát, valamint a kapcsaik tápfeszültségét
    Ellenőrizze a relé érintkezőit összekötő kártyán lévő nyomokat
    Az UPS zúg és/vagy leállítja a terhelést anélkül, hogy megadná a várt biztonsági időt Hibás inverter vagy annak egyik eleme Lásd a "Hibás inverter" alpontot
    Az UPS nem biztosítja a várt biztonsági mentési időt Az akkumulátorok lemerültek vagy elvesztették kapacitásukat Töltse fel az akkumulátorokat. Hosszabb áramszünet után újra kell tölteni őket. Ezenkívül az akkumulátorok gyorsan elöregednek, ha gyakran használják vagy magas hőmérsékletű környezetben használják. Ha az elemek az élettartamuk végéhez közelednek, akkor is célszerű kicserélni őket, még akkor is, ha az elemcsere riasztás még nem szólalt meg. Ellenőrizze a feltöltött akkumulátor kapacitását egy 12 V-os, 150 W-os távolsági fényszóróval
    Az UPS túlterhelt Csökkentse a fogyasztók számát az UPS kimenetén
    A szünetmentes tápegység nem kapcsol be az akkumulátor cseréje után Az akkumulátorok helytelen csatlakoztatása a csere során Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e csatlakoztatva
    Bekapcsoláskor az UPS hangos hangot ad ki, néha hulló hangot Az akkumulátorok hibásak vagy erősen lemerültek Töltse fel az akkumulátorokat legalább négy órán keresztül. Ha a probléma az újratöltés után is fennáll, az akkumulátorokat ki kell cserélni.
    Az akkumulátorok nem töltődnek Hibás D8 dióda Ellenőrizze, hogy a D8 működik-e. Fordított árama nem haladhatja meg a 10 uA-t
    A töltési feszültség a kívánt szint alatt van Kalibrálja az akkumulátor töltési feszültségét

    5. táblázat: Alternatívák a hibás alkatrészek cseréjére

    Sematikus kijelölés Hibás alkatrész Lehetséges csere
    IC1 LM317T LM117H, LM117K
    IC2 CD4001 K561LE5
    IC3, IC10 74С14 Két K561TL1 mikroáramkörből áll, amelyek következtetései a mikroáramkör kivezetése szerint vannak összekötve
    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

    Gennagyij Jablonin
    "Elektronikus berendezések javítása"

    Vannak olyan hétköznapi jellemzők, amelyekkel szinte rendszeresen találkozik mindenki, érdemes legalább a televízióban megemlékezni a megelőzésről, de semmi sem bosszantóbb, mint egy hirtelen áramszünet. De jó lenne, ha az áramkimaradás csak kellemetlenségekkel járna, de a valóságban az ilyen „csínytevések” az elektronika meghibásodását eredményezhetik, ráadásul nem csak PC-kről vagy azokhoz kapcsolódó eszközökről beszélünk, hanem bármilyen háztartási gépről is. ház.

    Mit lehet tenni az esetleges meghibásodások ellen? Két bevált módszer létezik:

    1. A túlfeszültség-védő használata leegyszerűsítve egy közönséges hosszabbító kábel, amely a szűrő elvén működik, vagyis a nagyfeszültségű impulzusok és a nagyfrekvenciás interferencia nem jut át, de az áramkimaradás elleni védelem nem biztosított. ;
    2. Vásároljon szünetmentes tápegységet (UPS) - a túlfeszültség-védő funkciói mellett ez a készülék újratölthető akkumulátorral és egy speciális áramkörrel is fel van szerelve, amely szabályozza a táphálózat feszültségét.

    Összefoglalva, bátran kijelenthetjük, hogy az APC UPS szünetmentes tápegységei képesek megvédeni a házban lévő bármely berendezést az idő előtti meghibásodástól, és a munkaállomások esetében időt adnak a biztonságos leállításra, amely minden fontos adat mentéséhez szükséges. .

    Elhatározva, hogy ideje beszerezni egy UPS-t, nem elég megtalálni az első megfelelő boltot és ott vásárolni egy forrást (akár sok pénzért is), hanem megbízható gyártót kell választani. Az APC (American Power Conversion) UPS-ek a legjobb megoldás, és a következő okok miatt:

    • Hosszú távú munkatörténet a szünetmentes tápegységek piacán;
    • Világszerte elismert mind a szakemberek, mind a hétköznapi vásárlók körében;
    • 50%-os piaci részesedés.

    Az APC Back-UPS specifikációi

    Az APC termékek jellemzőit illetően több ok is megvan a büszkeségre:

    • Komplett készlet - nyilvánvalóan magán a szünetmentes tápon kívül a csomag gyakran nemcsak utasításokat, hanem kábeleket is tartalmaz a számítógéppel és modemmel való kommunikációhoz, valamint egy szoftververziót az UPS-paraméterekkel való munkavégzéshez. távolról számítógépről;
    • Megjelenés - a drága műanyagot kellemes kialakítással kombinálják (matt felület, fényes az aljzatok belsejében), minden csatlakozó kényelmes és logikus helyen van, nem is beszélve az euro-standard aljzatokról;
    • Akkumulátor – Az APC ólom-savas akkumulátorok sajnos nem igényelnek karbantartást, ami azt jelenti, hogy meghibásodás esetén azonnal fel kell venni a kapcsolatot a szerelővel. De az akkumulátorok hosszú ideig működnek, ráadásul a speciális Master mód használatával automatikusan megoszthatja a terhelést a csatlakoztatott eszközök között, ami meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát;
    • Gyári diagnosztika - ez egy jó tulajdonság, hogy az UPS dokumentációjával együtt a hívás során a készülék valódi diagnosztikájának teljes kinyomtatását is mellékeljük az auditor aláírásával. Egyetértek, határozottan;
    • Töltés - a gyakorlat azt mutatja, hogy nem kell tölteni az akkumulátort nyolc-tizenhat órán keresztül, csak négy elegendő;
    • PowerChute – Könnyen belátható, miért nevezik ezt a szoftvert „ejtőernyőnek”. Természetesen semmi köze a magasból történő ugráshoz, de teljes mértékben kompatibilis a Windows családdal, az oroszosítással és egy áttekinthető felülettel, amely lehetővé teszi az APC UPS működési paramétereinek programozott és távoli szerkesztését, módosítását.

    Miért vásároljon szünetmentes tápegységeket (UPS) APC UPS-Back-et az Anbiktól?

    Több mint öt éve jelen vagyunk a hálózati berendezések piacán, de semmiképpen sem ez az egyetlen versenyelőnyünk:

    1. Az áruk árait gyári szinten tartjuk;
    2. Garantáljuk a katalógusból származó minden szünetmentes tápegység minőségét és teljesítményét;
    3. Szállítást végzünk az Orosz Föderáció régióiba.

    Hogyan vásárolhat szünetmentes tápegységet (UPS) APC UPS-Back?

    Szünetmentes tápegységek (UPS) APC UPS-back vásárlása a kapcsolódó termékekkel és a berendezési útlevélnek megfelelően nagyon egyszerű, csak fel kell vennie a kapcsolatot cégünk értékesítési vezetőivel. Ragaszkodunk a legmagasabb gyártási szabványokhoz, és mindig készek vagyunk tanácsot adni.

    APC Back-UPS 700 - az egyik legnépszerűbb modell szünetmentes tápegység háztartási használatra az orosz fogyasztók körében. A készülék kényelmes alaktényezővel rendelkezik, 8 aljzattal rendelkezik (4 - tartalék táp, további 4 - túlfeszültség elleni védelem), feszültségstabilizáló (lépcsős szinuszhullám). Milyen műszaki paraméterei vannak a belehelyezett akkumulátornak? Milyen nem eredeti elemeket lehet bele tenni? Ezt cikkünkben részletesen megvizsgáljuk.

    Az APC Back-UPS ES 700 típusú akkumulátorokat használ RBC17. Feszültség - 12 V, méret - 65x94x151 milliméter, rögzítés (kapcsok) - 6,35 mm típus.

    Elméletileg bármilyen 12 V-os ólom-savas akkumulátor megfelelő ehhez az UPS-hez, mivel a beépített töltésvezérlőt az ilyen akkumulátorokkal való működésre optimalizálták.

    Melyik van telepítve?

    Az APC Back-UPS 700 gyárilag RBC17 akkumulátorral van felszerelve, megfelel az alábbi jellemzőknek:

    • típus - ólom-savas akkumulátor, karbantartást nem igényel;
    • feszültség - 12 V;
    • kapacitás - 9 Ah (48 V*A*h);
    • technológia - GEL (belül, gélszerű impregnálást használnak elektrolitként);
    • méretek - 65x94x151 mm;
    • terminálok - 4,75 / 6,35 mm;
    • súlya - 2,59 kg.

    Blokkparaméterek

    Az eredeti akkumulátor megengedett töltőárama 3,6 A, kimeneti teljesítmény: 405 W csúcs, 200 W normál üzem. Az első módban az UPS 3,9 percig működik, félterheléssel (200 W) - körülbelül 15 percig.

    A megengedett üzemi feltételek, amelyek mellett az akkumulátorok deklarált jellemzői megmaradnak, 0 és 40 Celsius fok között vannak.

    Problémák

    APC Back-UPS 700 beépített akkumulátor élettartama, átlagos élettartama 3-5 év(legfeljebb 40 töltési/kisütési ciklus egy éven belül). Ezt követően elveszti kezdeti kapacitását, és amikor az UPS készenléti üzemmódba kapcsol, egyszerűen kikapcsolja a készüléket (ha a kimeneti feszültség 190 V alá csökken, az áramkör automatikusan lekapcsol a mellékelt eszköz védelme érdekében).

    Lehetséges meghibásodások

    A beépített akkumulátorok leggyakoribb meghibásodása a kapocsfeszültség csökkenése, ami azt jelzi, hogy egyes akkumulátorrészek meghibásodtak.

    Az APC Back UPS egy kifejezetten háztartási használatra tervezett készüléksorozat. Az ilyen eszközökre ma nagy a kereslet, ami a megfizethető költségekkel és a megfelelő (alacsony és közepes) teljesítményszinttel magyarázható. Az APC Back UPS változatok rövid ideig tartó áramkimaradás esetén is működnek.

    Milyen célokra használják

    Legyen szó akármilyen szünetmentes tápegységről is, fő feladata, hogy a fogyasztót mindig minőségi árammal, minimális zajszinttel és különféle zavarásokkal lássa el egy ideig, miközben nincs rácsatlakozás a hálózatra. A Back UPS sem kivétel, azonban ez az eszközcsoport a fogyasztók egy bizonyos kategóriája számára készült, az eszköz műszaki jellemzői miatt.

    Tehát a teljesítmény szintje nem teszi lehetővé ennek a technikának a használatát zord körülmények között. Ezen eszközcsoport segítségével az otthoni használat javasolt megoldási feladatok. Ezenkívül ezek a szünetmentes tápegységek képesek megvédeni a berendezéseket a telefon-, elektromos és koaxiális vonalakon áthaladó túlfeszültségektől.

    Gyártói információk

    Az ilyen típusú szünetmentes tápegységek a teljes, 1981-ben bejegyzett American Power Conversion vállalat tevékenységének eredményeként jöttek létre. A kezdeti szakaszban mindössze három mérnök dolgozott a munkacsoportban. Öt évvel alapítása után a cég megkapja első díját termékeiért. És 2004-ig a díjak száma eléri a 100-at.

    2007 óta a vállalat a Schneider Electric tulajdonában van. A Back UPS sorozatú készülékek azonban megtartották nevét. Ma már külön részleg működik, melynek fő feladata az energiaellátás védelmét szolgáló berendezések fejlesztése és gyártása.

    Modell áttekintése

    A Back UPS több változatban is létezik. Mindegyiknek van bizonyos számú kivégzése is:

    • HS sorozat - padlón álló egyfázisú készülékek, 500 VA teljesítményre tervezve;
    • APC eszközök Vissza UPS CS 350-650 VA teljesítményű (asztali berendezés);
    • RS sorozat - padlón álló eszközök 500 és 1500 VA közötti teljesítménnyel;
    • APC eszközök Vissza UPS ES 400-700 VA (asztalra szereléshez).

    Az utolsó csoportba tartozó eszközök széles körben népszerűek, ami elsősorban az összeépítési minőség, a megbízhatóság és a berendezések ésszerű költségének megfelelő arányának az eredménye.

    Nézzen meg egy videót az ES 525 modellről:

    Az ebbe a sorozatba tartozó APC Back UPS-eszközöket változatok képviselik, amelyek teljesítménye különbözik: 400, 525, 550, 700 VA. Minél nagyobb ez a paraméter, annál nagyobb a teljesítménye. Például az ES 525 változat lehetővé teszi a bemeneti feszültség ingadozását 160 és 280 V között, az akkumulátorra váltás 5 ms alatt történik. Végrehajtás Az APC Back UPS ES 525 megvédi a fogyasztót a feszültségingadozásoktól és kiszűri a hálózat zaját.

    Attól függően, hogy milyen terhelés éri ennek a modellnek a berendezését, az offline működés időtartama eltérő lehet. Tehát az APC Back UPS ES 525 maximális terhelés mellett körülbelül 4 percig fog működni, átlagos teljesítményszint mellett pedig az üzemidő csaknem négyszeresére nő. Az APC Back UPS ES 525 4 aljzattal van felszerelve, amelyek közül az egyik túlfeszültség-védett.

    Ugyanezen csoport másik változata az APC Back UPS ES 700. Teljes kimenő teljesítménye 700 VA, az aktív komponens 400 watt. Akkumulátor üzemmódra váltásakor meglehetősen magas szintű kimeneti feszültség stabilitás figyelhető meg - akár 5% -os ingadozások.

    ES 700 sorozat

    Az APC Back UPS ES 700 majdnem ugyanennyi ideig működik offline állapotban (3,9 perc teljes terhelésnél, 15 perc részleges terhelésnél). Az APC Back UPS ES Model 700 fogyasztóvédelmet nyújt a nagyfeszültségű túlfeszültség ellen, telefonvonalak és LAN-ok védelmét, valamint interferenciaszűrést.

    Ha egy másik eszközcsoportot vesszük figyelembe, megkülönböztethetjük az APC Back UPS CS 500 változatát.. Egyfázisú készülék, amelyet 500 VA teljesítményig terveztek.

    A test színe világos. A hálózati bemeneti feszültség ingadozási tartománya megközelítőleg megegyezik a korábban figyelembe vett változatokéval: 160-282 V, míg az APC Back UPS CS 500 még megbízhatóbb működést biztosít a fogyasztó számára, hiszen az autonóm tápellátási módra váltva , a CS 500 modell legfeljebb 3%-os feszültséghibát szolgáltat. A készülék átlagosan 10 ms alatt lép akkumulátoros üzemmódba. Lehetőség van az akkumulátor cseréjére, az APC felhasználók kényelmét szolgálja a Back UPS CS 500 készülék fényjelzést ad.

    Nézzen meg egy videót a Back UPS ES 650 modellről:

    Ugyanezen csoport másik népszerű változata, amely meglehetősen magas teljesítményszinttel rendelkezik, az APC Back UPS CS 650. Ez a kialakítás számos alapvető műszaki jellemzőben (bemeneti feszültség és frekvencia tartomány, áram) megegyezik a fent említett analógokkal. típus - egyfázisú). Az APC Back UPS CS 650, amint az a jelölésből is látszik, 650 VA teljesítménnyel működik.

    Ennek az opciónak azonban észrevehető hátránya a rövid működés, amikor a hálózat ki van kapcsolva. Az APC Back UPS CS 650-es verziója teljes terhelésen legfeljebb 2,4 percig működik. De nem szabad elfelejteni, hogy az ilyen berendezések fő alkalmazási területe az otthoni PC-k, akkor a Back UPS CS modellek képességei a 650-es verzióban elegendőek lesznek a számítógépen végzett munkafolyamatok elvégzéséhez.

    A márka termékeinek előnyei és hátrányai

    UPS 500-as sorozat

    Tekintettel a technika számos előnyére, teljesen érthető, miért olyan népszerű:

    • Hosszú akkumulátor-élettartam;
    • Az APC Series Back UPS-t megnövekedett megbízhatósági szint jellemzi, ami a felépítési minőséggel magyarázható;
    • A fogyasztó védelme az interferencia, a hálózati zaj és a nagyfeszültségű túlfeszültség ellen;
    • Az APC sorozatú hátsó szünetmentes tápegység megvédi a LAN-okat és a telefonvonalakat a túlfeszültségtől;
    • Nagy sebességű átállás offline módba;
    • USB interfész.

    A hiányosságok közül csak a költségeket lehet kiemelni, mivel az APC Back UPS sorozat legszerényebb teljesítményjellemzőit olyan áron kínálják, amely valamivel magasabb, mint más márkák hasonló eszközeié. De még a legolcsóbb eszközök is különböznek a minőségben.

    Például az APC készülék Back UPS CS 500-as verzióját 5500 rubel áron kínálják. Ennek megfelelően a termelékenyebb berendezések drágábbak lesznek. De a Back UPS ES 525-ös APC-eszközt észrevehetően alacsonyabb áron kínálják - 4400 rubel, annak ellenére, hogy teljesítménye valamivel magasabb, mint a korábban figyelembe vett verzió.

    Hogyan értékelik a vásárlók a termékeket

    Az APC Back UPS sorozata szinte mindenhol pozitív kritikákat kapott. De van néhány megjegyzés is. Például a verziótól függően a gép érezhető zajt adhat. És a költségek nem mindig elégítik ki a vásárlókat, valaki még inkább egy másik cég analógját vásárolja megfizethető áron. Ellenkező esetben az APC készülékek Back UPS 500 és más, a márka különböző sorozataihoz tartozó modellek nem panaszkodnak.

    És bizonyos esetekben még a használt akkumulátor visszaállítása is lehetséges. Tekintettel arra, hogy sok modell karbantartást nem igénylő akkumulátorokat használ, nagyon vonzó a funkciója rögtönzött eszközökkel történő helyreállításának lehetősége. Ezen túlmenően, az APC készülék Back UPS ES 525-ös modellje és a sorozat többi változata teljes mértékben megfelel az ügyfelek igényeinek, ezért az ilyen típusú berendezések nagyon népszerűek.