Den avbruddsfrie strømforsyningen har mindre strøm enn strømforsyningen. Hvorfor kan du ikke bruke en datamaskin UPS til å drive en gasskjele? For å drive kjelen kan du bare bruke en online avbruddsfri strømforsyning

For et år siden prøvde jeg å forstå hvorfor vanlige bilbatterier ikke kan brukes i stedet for spesialiserte i avbruddsfri strømforsyning. Den artikkelen undersøkte flere skrekkhistorier fra selgere av spesialiserte batterier, og målte også kapasiteten til to batterier, som hver består av fire bilbatterier som fungerte i en UPS i et år. Dessverre tenkte jeg ikke på å gjøre en slik måling umiddelbart etter innsetting av ferske batterier, men jeg lovet å gjenta målingen et år senere slik at jeg kunne forstå hvor mye batterikapasiteten hadde gått ned i løpet av året. Jeg planla å gjøre dette i form av en kommentar med oppdaterte data, men under måleprosessen la jeg merke til at mens UPS-en gikk på batterier, fungerte ikke kjelen koblet til den.

Litt bakgrunn

For et år siden, da UPS-en ble installert, var gasskjelen så enkel som mulig, et minimum av elektronikk, manuell tenning. Faktisk var manuell tenning den eneste ulempen med kjelen, fordi når strømmen ble slått av, slukket kjelen fakkelen av sikkerhetsgrunner, og klarte ikke å tenne den igjen. UPS-en løste dette problemet, men det var et annet problem: med et kraftig vindkast kunne fakkelen ganske enkelt blåse ut. Dette skjedde ikke ofte, men det medførte noen ulemper. Og for omtrent et halvt år siden ble det besluttet å erstatte kjelen med en litt mer "smart" en, med muligheten til å tenne brenneren automatisk, samt med en turbin som skaper trekken som er nødvendig for at kjelen skal fungere, som en resultat som det ikke var nødvendig å bruke et langt eksosrør.

Det var en grunnleggende forskjell mellom den gamle og nye kjelen - faseavhengighet. For en ny kjele var det nødvendig å koble fase til L, null til N, ellers ville kjelen tenne brenneren og nesten umiddelbart slukke den, noe som ga feilen "Det er umulig å tenne brenneren." Det var en antagelse om at under overgangen til et batteri, bytter UPS-en fase og null, slik at kjelen slutter å fungere. En indikatorskrutrekker med neon viste at det var en fase på begge ledningene som kom ut av UPS-en. Voltmeteret viste at spenningen mellom fase og jord er 150V, og mellom null og jord 90V, og mellom fase og null, henholdsvis deres sum. Denne situasjonen passet tydeligvis ikke gryten.

La dem snakke

Jeg lurte på hva selgere av spesialisert UPS for kjeler skrev om dette. Tross alt, fra utsiden, ser forskjellen mellom en UPS for en kjele og en datamaskin omtrent det samme ut som et batteri for en bil og en UPS. Hovedforskjellen deres er sannsynligvis at noen har lange ledninger for tilkobling av batteriet, designet for eksterne batterier, mens andre har korte. Men er dette en grunn til å øke prisen 2-3 ganger for samme kraft? For ikke å nevne det faktum at for gjør-det-selv-formål kan du kjøpe en brukt UPS, avskrevet på grunn av slutten av garantiperioden, til en pris som er 10 ganger billigere enn en spesialisert UPS for en kjele med tilsvarende effekt.

For å drive kjelen kan du bare bruke en online avbruddsfri strømforsyning


Ganske ofte kan man lese at off-line (line-interaktive) UPS-er ikke egner seg til å drive kjeler på grunn av at de har for lang byttetid fra ekstern strøm til batteriet. Men i virkeligheten er det enkelt å sjekke. Trekk ganske enkelt ut kjelens strømstøpsel fra stikkontakten og plugg den inn igjen. Koblingstiden tok et halvt sekund, men kjelen meldte ikke bare om en feil, men la ikke engang merke til at det var en stans i det hele tatt. Hvor lang tid tok det før den linjeinteraktive UPS-en byttet over? 5-10, kanskje til og med 50ms, men uansett vil det være mindre enn en manuell avstengning.

Men off-line UPS-er har ikker. Selv om noen modeller har 1-2 trinn for å korrigere utgangsspenningen, gjøres veksling vanligvis ved hjelp av et relé og er godt egnet for situasjoner der spenningen er konsekvent høy eller lav. Men hvis spenningen konstant svinger, vil UPS-en raskt bruke opp reléressursen, spesielt hvis de opererer ved strømgrensen. I dette tilfellet er det nødvendig å installere en spenningsstabilisator før UPS-en, eller umiddelbart installere en online UPS, som, uavhengig av inngangsspenningen, alltid vil prøve å opprettholde en stabil spenning ved utgangen.

For å drive varmekjelen trenger du "ren sinus"


De billigste og enkleste datamaskin-UPSene, når de opererer på batterier, genererer et ikke-sinusformet signal ved utgangen, fordi bytte av strømforsyninger ikke bryr seg mye om formen og frekvensen til inngangsspenningen. Men en gasskjele inneholder i det minste en sirkulasjonspumpe, som nesten helt sikkert ikke vil like den "modifiserte sinusbølgen", og selv om den vil fungere, vil den lage en forferdelig støy. Jeg vet ikke hvor mye denne driftsmodusen påvirker levetiden, men det høres skummelt ut, og det er et sterkt ønske om å slå den av.

Men likevel er det ganske mange UPS-er for PC-er på salg som genererer "riktig sinus" ved utgangen. Noen produsenter legger til "Smart" til navnet på slike modeller, men i alle fall er det verdt å være oppmerksom på egenskapene til enheten, nemlig kolonnen "Utgangssignalform". Men selv om UPS-en er en off-line-type og har en "tilnærming til en sinusbølge" ved utgangen, kan du kjøpe en inverter med tilstrekkelig strøm til å drive kjelen, og koble den til UPS-batteriet, vil resultatet være en billig online UPS med passende signalform. I dette tilfellet, i stedet for en UPS, kan du ta en batterilader av passende type.

For å drive oppvarmingskjelen riktig, er riktig fasing nødvendig.


Nå kommer den morsomme delen. Kjeler med automatisk tenning har en flammesensor for å slå av gassen hvis lighteren går i stykker og ikke klarer å tenne den. Disse sensorene kan enten være mekaniske (i tilfelle av manuelt startete kjeler) eller elektriske, og i det andre tilfellet kan de reagere på oppvarming, stråling eller ionisering. Og når det gjelder ioniseringsflammesensorer, oppstår det problemer når du driver dem fra en UPS. Generelt kan problemet løses veldig enkelt: du må koble nullen før UPSen til nullen etter UPSen. Og det er alt.

Riktignok er det en advarsel: hvis UPS-en er koblet til nettverket med en plugg, så er det tilrådelig å koble null med en separat ledning direkte fra stikkontakten, fordi ellers er det mulig å sette inn pluggen med feil side ( du kan selvfølgelig sette en liten maskin på jumperen mellom nullene, men dette vil være mer en krykke enn å fikse). Og selvfølgelig antas det at hvis dette er et privat hus, så har det en jordingssløyfe og er koblet til den nøytrale ledningen (før RCD, hvis det er en), dvs. Nullpunktet er jordet på nytt (hvis kretsen ikke er en TT!), og selvfølgelig er selve kjelen jordet. Etter UPS-en er ledningen som utfører funksjonen null når den får strøm fra strømnettet valgt som null.

UPS-en for å drive varmekjelen må ha lang reserve


Av en eller annen grunn, sammen med dette punktet, blir det konstant sitert en datamaskin UPS av typen %Company% Back Power 500, hvis batteri har en kapasitet på 7Ah, og driftstiden til batteriene er spesielt begrenset av en jumper til 5 minutter, på grunn av det faktum at transformatoren som brukes under drift, varmes batteriene opp så mye at plasthuset deformeres. Til tross for dette kan selv en så svak UPS fungere lenge på batterier, du trenger bare å bytte ut batteriet med et mer romslig og legge til aktiv kjøling. I mitt tilfelle fungerte en slik UPS fra et bilbatteri i 20 timer, og støttet driften av en PC med et forbruk på rundt 150W. Enkelt sagt avhenger ikke backup-tiden av UPS-en, men av kapasiteten til batteriene.

UPS-laderen er ikke designet for så stor batterikapasitet

Følgende kommer ofte frem fra det forrige punktet: siden UPS-en hadde et 7Ah-batteri ut av esken, og nå det er installert på 70Ah, vil ikke laderen være i stand til å gi stor strøm og lade batteriet helt. Utsagnet stemmer delvis, laderen i UPS-en har riktignok en grense for maksimal strøm som den kan lade batteriet med, men dette betyr slett ikke at den ikke vil kunne lade batteriet. Det vil bare øke ladetiden. Selvfølgelig kan dette bli et problem hvis strøm leveres i henhold til tidsplanen, flere timer om dagen, og batteriene rett og slett ikke rekker å lade. Men i dette tilfellet er det ingenting som hindrer deg i å koble en kraftigere lader (eller solcellepanelkontroller, for eksempel) til det samme batteriet parallelt med UPS-en. Det viktigste å huske på er at instruksjonene for lader, inverter og UPS sannsynligvis sier at dette ikke lar seg gjøre.

Det er bedre å koble batterier parallelt enn i serie


Det er en oppfatning at det er bedre å ta en UPS med 12V batterispenning og koble flere batterier parallelt for å øke den totale kapasiteten enn å ta en 24/48V UPS og koble de samme batteriene i serie. Som et argument er behovet for å balansere batterier vanligvis gitt hvis de er seriekoblet, men det som overses er at hvert batteri består av 6 elementer, balansering av disse i prinsippet ikke er gitt av utformingen av batteriet, og likevel fungerer det på en eller annen måte. I mitt tilfelle er 4 12V-batterier koblet til to UPS-er etter to års bruk, forskjellen i batterispenninger var mindre enn en tiendedel av en volt.

Det er viktig å kalibrere etter at du har byttet ut batteriet med et større.

I noen UPS-er utføres kalibrering ved å trykke på en knapp på front-/bakpanelet, på andre kan det kun gjøres fra servicemenyen ved tilkopling via RS232/USB til en PC, og i noen leveres det ikke i det hele tatt. Men det antas at hvis kalibrering ikke utføres, vil ikke UPS-en forbruke batteriladingen helt, og selv med en økning i batterikapasiteten vil den fungere like lite fra dem som med gamle batterier. Selv om det i realiteten ikke er tilfelle. Uten kalibrering vil ikke UPS-en vise gjenværende batterikapasitet korrekt i prosent, men dette vil ikke på noen måte påvirke når UPS-en bestemmer at batteriene er helt utladet. Dette kan bare påvirke utstyret, tilkoblingen er koblet til grensesnittkontakten til UPS-en, og avhengig av innstillingene, etter et visst nivå av gjenværende prosentandel av batterikapasiteten, slår den av dette utstyret på kommando.

I mitt tilfelle ble APC Smart 3000 UPS kalibrert for rundt et år siden, men til tross for at batteriene ikke ble byttet, viser grafen over prosentandel av batterikapasitet og spenning at UPS-en lyver om den første. Fra den kan du se at fra 100 til 23 % reduserer UPS-en ganske enkelt lineært prosentandelen uavhengig av spenningen på batteriene, så ved 23 % "fryser" ladningen i flere timer, og synker deretter jevnt til 11%. Dessverre kunne jeg ikke vente til det var helt utladet, jeg måtte bruke ekstern strøm, og i det øyeblikket begynte noe uforståelig. Etter grafen å dømme begynte spenningen på batteriet å stige, ladningen begynte, og ladeprosentene gikk tvert imot ned til de falt til 1%, og først etter det begynte de å stige jevnt, avhengig av spenningen på batteriet. Kanskje, for at UPS-en ikke skal lyve, må kalibrering gjøres oftere enn en gang i året, men det er ingen stor mening i dette, fordi UPS-en selv vil slå seg av basert på spenningen på batteriet (hvis et batteri levetidsgrense er ikke satt), og ikke i det hele tatt ikke i prosent.

Konklusjon

Som en konklusjon vil jeg presentere resultatene av måling av batterikapasitet. I den nye platen er antall utladnings-ladesykluser erstattet av driftstiden på batterier, men på grunn av at UPS-parametrene ikke ble overvåket 100 % av tiden, er driftstiden fra nettverket i henhold til overvåkingen. vist i parentes; resten av tiden ble dataene ikke skrevet. Kjøle- og fryseseksjonene ble koblet fra den første UPS-en når den ble startet samtidig, overskred innkoblingsstrømmen den maksimale effekten til UPS-en og førte til at den ble slått av. To PC-er ble koblet til den andre UPS-en, hvorav den ene fungerer døgnet rundt, og det er derfor den kalles en server.
Parameter Batteri nr. 1 Batteri nr. 2
Modell BRAVO 6CT-90VL Tyumen Batbear 75
Kapasitet, maks. nåværende 90Ah, 760A 75Ah, 610A
Kostnad ved kjøp (per stk) 2200 gni. 2400 rubler.
Installasjonsdato 9. november 2014 11. november 2014
UPS APC Smart-UPS 3000VA, 2700W, 230V, ren sinus 50Hz
gasskjel, gulvvarmepumpe, vannbrønnpumpe, belysning belysning, kjøleskap, server, PC
Batterilevetid per år 25 timer (av 238 dager) 120 timer (av 182 dager)
Kalibrering pågår Ingen Ja
Dato for testmåling 24. september 2016 28. september 2016
Kontrollsiffer 18 timer 30 minutter, 42,7 Ah 7 timer 30 minutter, 58,2Ah
Spenning etter utlading 46,6V under belastning, 48,8V uten belastning 45,6V under belastning, 46,8V uten belastning
Kontrollladning 12 timer, 42,9 Ah 14 timer, 54,0 Ah
Spenning etter ladning 55,2V pluss eller minus 0,05V over batteriet
Elektrolyttnivå Litt nedgang i nivå, fortsatt over platene

Målingene ble gjort med en litt oppdatert versjon av det kinesiske wattmåleren, som ligner på den samme som målingene ble gjort med forrige gang, men i motsetning til den har den litt mer nøyaktighet på grunn av bruken av en høykvalitets shunt i stedet for en stabel med SMD-motstander. På grunn av det faktum at utladningen av batteriet til den første UPS-en tok for lang tid, bestemte jeg meg til slutt for å koble til kjølekammeret som en ekstra belastning, men under oppstarten falt spenningen på batteriet kraftig og UPS-en bestemte at "det er det ", selv om spenningen var "under" og "uten" belastningen, er det klart at uten kraftige forbrukere kunne UPS-en fortsatt fungere på batterier, kanskje det faktum at wattmåleren var koblet til ikke veldig tykke ledninger (18 AWG). spilte en rolle, og på grunn av spenningsfallet på dem så UPSen at spenningen på batteriene var lavere enn den faktisk var. Den andre UPS-en hadde også noen problemer, selv om årsaken var mer banal, kunne jeg ikke vente til UPS-en ble utladet, fordi jeg virkelig ønsket å sove, men det var ikke mye kapasitet igjen, og jeg ville ikke ha serveren skal slås av resten av natten.

Generelt kan det bemerkes at kapasiteten ikke bare ble redusert, men til og med økt i tilfellet med den første UPSen. Dette skyldes delvis det faktum at det i år fungerte i en skånsom modus, var koblet til nettverket nesten hele tiden (det første året ble det koblet fra nettverket hver dag), og to kraftige belastninger ble fjernet fra det. Generelt viste artikkelen seg å være litt kaotisk, men jeg håper den vil være nyttig for noen, og jeg vil selvfølgelig gjerne lytte til kritikk, og også svare på spørsmål i kommentarene.

En avbruddsfri strømforsyning er en automatisk enhet som stabilt forsyner elektrisk utstyr koblet til den med strøm.

Figur 1. Utseende til APC RS-500 UPS

Hva du bør vite om UPS:

  • UPS utgangseffekt kan måles i volt-ampere (VA) eller watt (W);
  • UPS-overgangstid til batteristrøm måles i millisekunder (ms);
  • bredden på nettspenningsområdet (inngangsspenning) der UPSen er i stand til å stabilisere strømforsyningen (uten å bytte til batteriet), målt i volt (V);
  • Batterilevetiden til UPS-en bestemmes av kapasiteten til de installerte batteriene og kraften til utstyret som er koblet til UPS-en, og måles i minutter (min);
  • Batterilevetiden måles i år, vanligvis fra 5 år.

UPS strøm

Når du velger en UPS for en datamaskin, bør du først og fremst bestemme hvilket utstyr som skal kobles til den. Deretter er det nødvendig å beregne det totale strømforbruket ved å bruke for dette formålet egenskapene fra tekniske datablader for enheter, bruksanvisninger eller ved å ty til en tabell over typisk strømforbruk. For eksempel bruker en typisk skjerm 45W, en systemenhet ca. 300W og et modem 17W. Totalt ca 362W.

Figur 2. Velge UPS-strøm avhengig av det tilkoblede utstyret

Viktig! Produsenter angir vanligvis UPS-effekt i volt-ampere. For å konvertere kraften til UPS-en til watt, bør mengden VA multipliseres med 0,6. For eksempel kan en 700VA UPS gi uavbrutt strøm til utstyr med et forbruk på ca. 420 W (700*0,6=420).


Figur 3. Sammenligningstabell over strømforbruk i volt-ampere og watt

Spenningsstabilisering

UPS-er beskytter utstyr mot farene forbundet med avbrudd eller fullstendig strømbrudd. I tillegg har avbruddsfrie strømforsyninger innebygd beskyttelse som beskytter brukeren mot alle slags manifestasjoner av strømforsyning av dårlig kvalitet: fra liten elektrisk støy til betydelige spenningsstøt.


Figur 4. Oppsett av en backup UPS (Back-UPS)

Når spenningen i strømnettet er ustabil, når sistnevnte ofte avviker fra normen, er det fornuftig å kjøpe en UPS med innebygd stabilisator. En slik kilde kalles en linjeinteraktiv UPS. Ved å bruke en slik kilde, til tross for den reduserte spenningen i nettverket, for eksempel ved 170V, vil alt utstyr som er koblet til UPSen fortsatt motta den nødvendige spenningen på 220V.


Figur 5. Diagram over en linjeinteraktiv UPS (Smart-UPS)

Autonom drift

UPS-er for hjemmedatamaskiner kan som regel gi 5-30 minutters batterilevetid ved maksimal belastning. Dette er nok til å lagre data og trygt slå av PC-en.

Figur 6. Beregning av UPS-batteriets levetid avhengig av belastningen (i minutter)

I tillegg, hvis strømmen til den avbruddsfrie strømforsyningen er stor nok, kan du koble en bordlampe til den, og mens strømmen er av, mens du er borte om kvelden og leser en spennende bok. Forresten, ekstra batterier kan kobles til noen UPS-modeller, noe som øker batterilevetiden til UPS-en.

Stikkontakter i UPSen

Stikkontakter i kontor- og husholdnings-UPSer er enten "datamaskin" (IEC 320-type) eller "vanlige" (Schuko CEE 7-type): se figuren nedenfor. Om nødvendig kan du kjøpe en adapter eller overspenningsvern for "datamaskin" -stikkontakter med vanlige stikkontakter - dette vil løse problemet med inkompatibilitet. Noen UPS-er har også separate stikkontakter som tjener til å beskytte eksterne enheter mot strømstøt.

Figur 7. APC Back-UPS Pro 550 bakpanel

Batteri

Batteriets levetid avhenger direkte av hyppigheten av overganger til batteristrøm. I gjennomsnitt vil et batteri av høy kvalitet vare fra 2 til 5 år. Du kan bare bruke batterier som er anbefalt av produsenten for en spesifikk UPS-modell. Ellers kan utskifting av batteriet forårsake mange problemer: fra manglende evne til å lade batteriet til feil på UPS-en. For å forlenge levetiden til UPS-en må batteriet kobles fra når du transporterer det.

Kaldstart

Denne funksjonen lar deg slå på utstyret selv i fullstendig fravær av elektrisitet. Selvfølgelig ikke på veldig lenge.

Programvare

For at datamaskinen i tilfelle et plutselig strømbrudd kan slå seg av på riktig måte uten brukerhjelp, bør du installere spesialprogramvare som følger med UPS-en. Verktøyprogrammet vil kontinuerlig registrere nettverksspenningen og kontrollere driften av UPS-en.

Teknisk støtte

Når du kjøper en UPS, bør du sørge for at det er et servicesenter i ditt område som gir garanti og service etter garanti for dette merket.

Basert på materialer fra nettbutikken RadioChast.ru.

Vi beklager, men forespørslene som kommer fra IP-adressen din ser ut til å være automatiserte. Av denne grunn er vi tvunget til midlertidig å blokkere tilgang til søk.

For å fortsette søket, skriv inn tegnene fra bildet i inntastingsfeltet og klikk "Send".

Informasjonskapsler er deaktivert i nettleseren din. Yandex vil ikke kunne huske deg og identifisere deg riktig i fremtiden. For å aktivere informasjonskapsler, følg tipsene på vår hjelpeside.

Hvorfor skjedde dette?

Kanskje de automatiske forespørslene ikke tilhører deg, men til en annen bruker som får tilgang til nettverket fra samme IP-adresse som deg.

Du kan ha installert tilleggsprogrammer i nettleseren din som kan gjøre automatiske søk. I dette tilfellet anbefaler vi at du deaktiverer dem.

Det er også mulig at datamaskinen din er infisert med et virusprogram som bruker den til å samle inn informasjon.

Kanskje du bør sjekke systemet for virus.

Hvis du har problemer eller ønsker å stille spørsmål til supportteamet vårt, vennligst bruk tilbakemeldingsskjemaet.

Hvis automatiske forespørsler faktisk kommer fra datamaskinen din, og du vet om det (for eksempel krever jobben din at du sender lignende forespørsler til Yandex), anbefaler vi at du bruker en tjeneste spesialdesignet for disse formålene

Alle eiere av personlige datamaskiner har gjentatte ganger møtt problemet med mangel på spenning i det elektriske nettverket, og det er grunnen til at de plutselig måtte slutte å fungere. Hver PC-bruker kan redde seg fra disse ulempene hvis han installerer en avbruddsfri strømforsyning på datamaskinen. For øyeblikket presenteres UPS-er i et bredt spekter på hjemmemarkedet, så hver kjøper har muligheten til å velge en enhet med nødvendig kraft.

Er det verdt å bruke en avbruddsfri strømforsyning?

Ifølge mange eksperter er en UPS for en datamaskin en uunnværlig enhet som kan beskytte den mot alvorlig skade som ofte oppstår under plutselige feil i det elektriske nettverket. Det er verdt å merke seg at absolutt alle PC-komponenter kan bli skadet:

Oppmerksomhet! Etter en rask strømstøt kan det hende at en personlig datamaskin ikke starter på grunn av skade på systemdata. I dette tilfellet må det sendes til et servicesenter, hvor programmerere vil skrive ny programvare og gjenopprette viktig informasjon.

Hva kan beskyttes med en UPS?

  • Mange uerfarne PC-brukere tror at den er installert kun for å beskytte systemenheten, som inneholder "hjernen" til PC-en. Denne oppfatningen er feil, siden det er nødvendig å lage en kombinasjon av systemenheten og skjermen. I dette tilfellet, når strømmen er slått av, vil de sakte kunne fullføre arbeidet de startet og spare alle pengene sine. I tillegg til disse to enhetene kan UPS-en beskytte:
  • modem;
  • ruter;
  • tilgangspunkter;
  • en rekke nettverksenheter;

Oppmerksomhet! Eksperter anbefaler å kjøpe flere avbruddsfrie strømforsyninger i stedet for én kraftig enhet. De kan kobles individuelt til alle viktige enheter. Dermed vil det ikke bare være mulig å spare penger, men også, om nødvendig, midlertidig bruke enheten fra ett punkt for å beskytte en viktigere enhet.

Hvilken modell bør du velge?

På grunn av det faktum at avbruddsfri strømforsyning presenteres i et stort utvalg på hjemmemarkedet, finner mange mennesker som er uvitende om teknologi ofte det vanskelig å velge en enhet. For å unngå feil, bør de ta hensyn til anbefalingene fra eksperter:

Hvordan bestemme nødvendig kraft?

Når du velger en avbruddsfri strømforsyning for hjemmebruk, bør eiere av personlige datamaskiner være nøye med en veldig viktig parameter - strøm. For ikke å gjøre en feil og kjøpe en virkelig høykvalitets og pålitelig UPS, bør de utføre nøyaktige beregninger. Belastningen (maksimum) bør ikke overstige 70 % av UPS-utgangseffekten. Produsenter må angi slike egenskaper i den medfølgende dokumentasjonen. Men hver kjøper er i stand til å utføre alle beregningene uavhengig, uten involvering av tredjepartsspesialister. For å gjøre dette er det nok å gjøre følgende beregninger:

  • bruker opptil 65W;
  • skjermkort opptil 170W;
  • hovedkort opptil 40W;
  • DVD-stasjon opptil 20W;
  • HDD opptil 40W;
  • annet utstyr opptil 30W;
  • mulig tap opptil 20 %.

Som et resultat vil den personlige datamaskinen forbruke opptil 365W, uten å ta hensyn til mulige tap. Hvis du legger dem til, vil den totale mengden øke til 438W. Følgelig bør eieren av en personlig datamaskin kjøpe en avbruddsfri strømforsyning, hvis kraft varierer fra 500-620W.


Hvilke modifikasjoner er tilgjengelige i dag?

Før du går og handler, bør hver person finne ut hvilke modifikasjoner av avbruddsfri strømforsyningssystemer som kan tilbys dem på utsalgssteder. For øyeblikket er følgende typer UPS tilgjengelig for innenlandske forbrukere:

  1. Standby. Denne kategorien inkluderer de rimeligste og mest primitive modifikasjonene av avbruddsfri strømforsyning. De er ikke i stand til å stabilisere utgangsspenningen, men de kan filtrere inngangsspenningen. Når den faller til 180V, vil enhetene begynne å fungere på batterier i løpet av få minutter.
  2. Smart. Enhetene er designet for å beskytte både hjemme- og kontordatamaskiner og serverutstyr. Slike enheter har rimelige priser. De er i stand til å produsere en stabilisert spenning ved utgangen. Etter å ha byttet til batterier, er enhetene i stand til å drive datamaskiner i 60 minutter.
  3. Dobbel konvertering. Slike enheter har den høyeste kostnaden, siden de er i stand til å gi datautstyr det maksimale beskyttelsesnivået. Oftest kjøpes de for serverutstyr, siden på grunn av den høye prispolitikken har vanlige PC-brukere ikke råd til dem.

Hvis folk vil at deres personlige datamaskiner skal fungere uten havari så lenge som mulig, trenger de ganske enkelt å kjøpe avbruddsfri strømforsyning. Ved å bruke slike enheter vil de beskytte både de strukturelle elementene til PC-en og annet like dyrt utstyr. Når du studerer utvalget av UPS som presenteres i spesialiserte utsalgssteder, bør folk ta hensyn til produsenten, strøm og andre tekniske og operasjonelle egenskaper.

Hvordan velge riktig UPS: video

En stabil strømforsyning er nøkkelen til lang og problemfri drift av enheter. Denne artikkelen forteller deg hvilken avbruddsfri strømforsyning du bør velge for datamaskinen. Hvorfor trengs en UPS og hvordan fungerer den? Hvordan velge riktig avbruddsfri strømforsyningsenhet i henhold til strøm og koble den til en PC. Hva skal jeg gjøre hvis den avbruddsfrie strømforsyningen piper konstant.

Hvorfor trenger du en avbruddsfri strømforsyning og hvordan fungerer det?

En avbruddsfri strømforsyning eller UPS (Uninterruptible Power Supply - UPS) brukes til å levere strøm til en datamaskin og andre relaterte enheter kort: en skjerm, nok tid til å fullføre arbeidet og lagre data i tilfelle et plutselig strømbrudd.

En UPS er ikke nødvendig; de har et innebygd batteri som utfører samme funksjon som en avbruddsfri strømforsyning.

Det er forbudt å koble til en avbruddsfri strømforsyningsenhet, fordi de periodisk bruker toppeffekt (1,5 - 2 kVA) utover det som er spesifisert i passet til de fleste avbruddsfrie strømforsyninger (300 - 600 VA). Hvis datamaskinens avbruddsfrie strømforsyning er overbelastet i noen sekunder, kan den slippe belastningen og slå av PC-en. Denne driftsmodusen vil også påvirke levetiden til UPS-batteriet negativt.

Det er bedre å koble laserskrivere til en spenningsstabilisator eller til uttak uten batteristrøm (kun overspenningsvern).

Det er 3 typer avbruddsfri strømforsyning:

  • Reservedeler
  • Lineær interaktiv
  • Dobbel konvertering - online

Backup UPS (Back-UPS)

Den avbruddsfrie strømforsyningen til reservekretsen (English Standby, Off-Line) i normal modus får strøm direkte fra strømnettet. Elektromagnetisk interferens og høyspenningspulser filtreres av passive filtre. Når spenningen går utenfor tillatte grenser eller slås av, mottar den avbruddsfrie strømforsyningen energi fra batteriet. Når spenningen er innenfor normale grenser, går UPS-en over til strømnettet.


En backup avbruddsfri strømforsyning fungerer i henhold til den enkleste ordningen, bestående av en lader som driver batteriet, en omformer og et relé som bytter strøm fra nettverket til batteriet og tilbake.

Powercom WOW 1000U offline

Backup UPS-er er koblet til PC-er og lokale nettverk på inngangsnivå.

Når du velger en avbruddsfri strømforsyningsenhet, vær oppmerksom på strømmen til batteriet (jo større det er, jo lenger vil UPS-en fungere i autonom modus) og tiden reléet fungerer - bytte fra strømnettet til batteriet (jo mindre, jo bedre - raskere).

Fordeler:

  • Lav kostnad
  • Nesten stille

Feil:

  • Ingen spenningsjustering
  • Relativt lang reléaktivering (4 – 12 ms)
  • Ikke-sinusformet utgangsspenning

Line-interaktiv avbruddsfri strømforsyning (Smart-UPS)

Prinsippet for drift av en interaktiv UPS (Line-Interactive) ligner på en backup avbruddsfri strømforsyning, bare her er en trinnspenningsstabilisator lagt til.

En avbruddsfri strømforsyning med stabilisator utjevner spenningen uten å overføres til batteriet. Dette gjør at enheten kan operere med et bredt spekter av innkommende nettverksspenninger.


Når strømmen blir borte, bytter UPS-en til drift fra batteriet, på samme måte som den forrige avbruddsfri strømforsyningen.

Avhengig av modellen kan interaktive avbruddsfrie strømforsyninger produsere en rektangulær (trapesformet) eller sinusformet spenningsbølgeform.

Relékoblingstiden til Smart-UPS er kortere enn i forrige ordning, men det er mer varmespredning, så det er et kjølesystem.

APC Smart-UPS 1000VA

Interaktiv UPS er koblet til en datamaskin, en stor del av husholdningsapparater og lysarmaturer. UPS-modeller med sinusformet utgangsspenning kan brukes for en server.

  • UPS med stabilisator
  • Byttetiden fra strømnettet til batteri er raskere enn tidligere modeller
  • Dyrere enn reserve
  • Støyende på grunn av aktivt kjølesystem

Avbruddsfri strømforsyning med dobbel konvertering (On-Line)

Dobbeltkonvertering brukes til servere og annet utstyr som krever strømkvalitet.

Driftsprinsippet til en online UPS er som følger: inngangsspenningen konverteres av en likeretter til DC, og deretter av en omformer til AC. Når strømmen går, skjer det ikke bytte til batteriet; det er konstant koblet til kretsen. En avbruddsfri strømforsyning med dobbel konvertering har ingen byttetid fra nett til batteri, den er kontinuerlig.

Dyno DynoPower 6000 OnLine RT

Fordeler:

  • Ingen veksling mellom strømforsyninger

Feil:

  • Lav effektivitet – 80–96 %
  • Høy kostnad

Hvordan velge en avbruddsfri strømforsyning med strøm

UPS-utgangseffekten beregnes i volt-ampere (VA) og watt (W). Dette reiser spørsmålet: Hvordan velge en UPS for datamaskinen?

Før du tar det riktige valget, må du beregne kraften til datamaskinen og tilleggsutstyret, som må forbli i orden under et plutselig strømbrudd.

Det er bedre å koble laserskrivere til en stabilisator i stedet for en avbruddsfri strømforsyning - dette ble diskutert mer detaljert i begynnelsen av artikkelen. Denne begrensningen gjelder ikke for blekkskrivere og matriseutskriftsenheter.

Alle datamaskiner er forskjellig. Når du beregner kraften til en UPS for en datamaskin, trenger du ikke stole på din venns eller nabos datamaskin. Selvfølgelig kan du gå den andre veien, ta en åpenbart kraftig avbruddsfri strømforsyning - fra 1000 watt. Men etter hvert som strømmen øker, øker også prisen på UPS. Ikke alle er villige til å betale for mye for noe de kan klare seg uten. Derfor, la oss gå den rasjonelle veien. La oss raskt beregne alt og velge en UPS basert på kraften til datamaskinen.

La oss si at vi har en Dell UltraSharp U2412M-skjerm. Spesifikasjonene sier at den bruker 72 W - maksimal effekt, nominell - 38 W.

Vi skriver det ned et sted på papir eller med maksimal effekt - 72 W.

Forresten, i en av de tidligere artiklene snakket vi om glødeeffekten, FE, døde piksler og andre parametere som er verdt å ta hensyn til.

La komponentene i systemenheten vår ha følgende kraft:

  • Hovedkort – 50 W
  • Videominne () – 145 W
  • Prosessor – 77 W
  • Harddisk Western Digital Green 4TB 5400rpm – 4,5 W
  • Vi tar ikke hensyn til RAM, det er "kopek".

La oss oppsummere: skjerm + hovedkort + skjermkort + CPU + HDD

72 + 50 + 145 + 77 + 4,5 = 348,5 W

Effektiviteten til strømforsyninger er 80 – 90 %. La vår BP ha 80 %, og legg deretter til 20 % til beløpet.

348,5 + 20 % = 420 W (avrundet)

Vi trenger en UPS for en datamaskin med minst 420 W, jo kraftigere, desto bedre avbruddsfri strømforsyning.

Oppmerksomhet! Ikke forveksle watt (W) og volt-ampere (VA). Hvis du vil finne ut VA-verdien, deler du wattene med datamaskinens effektfaktor på 0,7 PF (Power Factor).

420 W / 0,7 = 600 VA

Vår PC ville være egnet for en UPS med minst 600 VA / 420 W. Jo høyere disse indikatorene er for en avbruddsfri strømforsyning, desto lengre batterilevetid.

Hvis vi snakker om en spesifikk modell, kan valget vårt falle på denne avbruddsfrie strømforsyningen til APC Back-UPS 800VA / 480 W datamaskin.

APC Back-UPS 800VA

Hvordan koble en UPS til en datamaskin

Den nye avbruddsfri strømforsyningen har instruksjoner. Den skal beskrive hvordan du kobler UPS-en til datamaskinen. La oss se på denne prosessen ved å bruke eksemplet med APC Back-UPS ES 400/550/700 VA.

APC Back-UPS ES 400VA

Etter at UPS-en er tatt ut av esken, kobler du til batteriet. Av sikkerhetsgrunner leveres APC Back-UPS med kabelen koblet fra batteriet etter tilkobling, enheten er klar til bruk.

Slik kobler du til batteriet:

  1. Snu UPS-en og skyv av bunndekselet.
  2. Ta ut batteriet og koble den svarte ledningen til den negative (-) terminalen.
  3. Sett batteriet forsiktig tilbake i rommet og lukk dekselet.


Det er 8 kontakter på frontpanelet (øverst) på UPS-en. 4 av dem - batteribackup - fungerer bare når den avbruddsfrie strømforsyningen er slått på. Ved strømbrudd vil disse stikkontaktene få strøm fra et batteri. Det er her du må koble til systemenheten, skjermen, ruteren og annet utstyr som skal fungere etter et plutselig strømbrudd.

De resterende 4 uttakene for Surge Protection Only fungerer alltid, uavhengig av om Vask-UPS ES er slått på. Du kan koble en skriver, bordlampe eller datamaskinhøyttalere til dem. Disse uttakene gir konstant beskyttelse mot strømstøt, men de er ikke drevet av et batteri, så hvis strømmen går, vil ikke alle enhetene som er koblet gjennom dem fungere.

Den avbruddsfrie strømforsyningen har som funksjon å beskytte én telefonlinje - to-leder stikkontakter for inngang og utgang.

Modellene 550/700 kan kobles til en datamaskin. 400 VA har ikke en slik funksjon, og det er faktisk ikke nødvendig.

Hvorfor må du koble UPS-en til en PC via en USB-kontakt? Hvis datamaskinen alltid er på, selv når du ikke er hjemme, hvis strømmen går, vil et spesielt program lagre åpne filer og slå av datamaskinen.

Ellers vil UPS-en holde datamaskinen på så lenge batteriladingen varer, og deretter vil datamaskinen slå seg av som om det var strømbrudd.

Koble UPS-en til datamaskinen.

Plugg UPS-strømledningen direkte inn i stikkontakten. I følge instruksjonene er det uakseptabelt å koble til gjennom et filter eller en stikkontakt.

Koble faksmaskinen, skrivebordslampen og skriveren til overspenningsbeskyttede uttak. Koble systemenheten, skjermen, ruteren og annet utstyr som er følsomt for strømstøt, inn i batteribackup-uttak.

Slå på UPS-en ved å trykke på PÅ/AV-knappen. Et pip vil høres etterfulgt av et grønt lys som indikerer at UPS-en er slått på og klar til bruk. Først da slår du på datamaskinen.

Frakobling utføres i omvendt rekkefølge: Slå først av PC-en og først etter det den avbruddsfrie strømforsyningen ved å trykke på PÅ/AV-knappen.

For tilstrekkelig batterilevetid må batteriet lades i 16 timer. Dette er en kontinuerlig prosess, opplading skjer fra vekselstrøm, uavhengig av om UPS-en er slått på.

Hvorfor piper den avbruddsfrie strømforsyningen - hva skal jeg gjøre?

Piper den avbruddsfrie strømforsyningen? Ikke få panikk!

Lydene fra en avbruddsfri strømforsyning betyr noe. Hvis vi snakker om den samme APC Back-UPS ES 400/550/700 VA, så i henhold til instruksjonene:

  • 4 pip hvert 30. sekund - UPS-en kjører på batteristrøm.
  • Et kort signal etter 4 sekunder – batteridriftsmodus, der ladingen begynner å gå tom.
  • Raske korte pip (hvert halvt sekund) - en advarsel om lav batterilading, tilstanden nærmer seg fullstendig utladet.
  • Kontinuerlig tonesignal - den avbruddsfrie strømforsyningen piper konstant - batteriet må lades, levetiden er utløpt eller det er defekt.

Hvis du bruker en annen modell av avbruddsfri strømforsyning, kan enhetens pipeverdier variere. Disse bør nevnes i instruksjonene. Hvis en slik manual ikke er tilgjengelig, kan den lastes ned fra produsentens nettsted.

Vær oppmerksom på typene stikkontakter på den avbruddsfrie strømforsyningen. De kan være vanlige eller datamaskinbaserte. I det andre tilfellet vil ekstra adaptere være nødvendig hvis de ikke er inkludert i settet.

Ulike typer stikkontakter

Når det gjelder valg av selskap, er ikke alt så enkelt. Tidligere kunne APC avbruddsfri strømforsyning betraktes som kvalitetsstandarden. Men nå tar mange produsenter veien for å redusere produksjonskostnadene, mens den endelige prisen på produktet forblir den samme eller til og med øker. Les fora, anmeldelser fra ekte eiere, ikke om selskapet, men om en spesifikk UPS-modell.

Når du velger en avbruddsfri strømforsyning i en butikk eller henter den fra en kurer fra en leveringstjeneste, vær oppmerksom på integriteten til emballasjen, tilstedeværelsen av kvitteringer, garantidokumenter og butikkforseglinger i dem.

Det anbefales å ha servicesentre i byen din.

Det er alt. Nå vet du hvordan du velger en avbruddsfri strømforsyning til datamaskinen din. Lykke til med shopping!

med en kort liste over hovedegenskapene målt i vårt laboratorium, samt noen anbefalinger for valg

Katalogen samler informasjon om UPS-ene vi har testet, gode og annerledes. Det er akkumulert en stor mengde digitalografisk materiale. En god spesialist, inkludert basert på våre anmeldelser, vil enkelt velge et produkt som passer hans behov.

Denne artikkelen er ment for de som UPS fortsetter å være en "svart boks" og en "stabilisator for datamaskinen."

Vi har sett på de typiske behovene til forskjellige brukere og gir våre anbefalinger i tabellen nedenfor:

For å lette oppfatningen har vi laget en oppsummeringstabell over egenskaper for alle UPS-er vi har testet. Hver av dem fikk en poengsum, rød var en dårlig poengsum, gul var akseptabel, og grønn var bra. Det er ingen endelige vurderinger, siden hver bruker må velge parametere som er viktige for hans oppgaver og driftsforhold.

Fast: Det vanligste spørsmålet som stilles i butikken er hvilket merke av UPS som er bra? Etter vår mening får kjøperen det han betaler for. Alle produktene i dette markedssegmentet produseres i Kina og selges under forskjellige merker. Ofte endrer ikke rebranderen engang utformingen av frontpanelet på etuiet, eller sender til butikkhyllene produkter med et tomt rektangel på etuiet, "fest favorittmerket ditt på det selv." Selvfølgelig er det også "monstre" i bransjen, for eksempel den velkjente APC. De har sitt eget design og kretsløp, men behovet for å konkurrere på pris med produktene fra "Celestial Empire" førte til overføring av produksjon... til Kina. For å redusere kostnadene ble kretsdesignet også forenklet... Den en gang så legendariske kvaliteten er ikke lenger der. Kvaliteten på produktene er imidlertid forskjellig; OEM-leverandører produserer UPS-er som er svært forskjellige, inkludert når det gjelder utførelse, for ulike merkers behov.

Makt: Den typiske urbane hjemme-PC-brukeren trenger vanligvis ikke mye batterilevetid på datamaskinen. Vanligvis er det nok å "lagre" og slå av systemet. Derfor er en UPS med en effekt lik kraften til alle tilkoblede forbrukere ganske tilstrekkelig. For en typisk hjemmedatamaskin er det 600 watt. Har du en 15-17 LCD-skjerm, en datamaskin med laveffektprosessor og innebygd video, kan 400 W være nok for deg. Det anbefales ikke å kjøpe en UPS med lavere effekt for å drive en PC med en skjerm, men den kan brukes til å drive en radiotelefonbase og en liten energisparende lyspære, dette vil tillate deg å ikke stå uten kommunikasjon selv i mørket. En god "gaming" datamaskin kan og bør utstyres med en kraftigere UPS. For kontorbruk kan driftstid være viktig. Men å utstyre alle datamaskiner med kraftige UPS-er vil ikke være økonomisk forsvarlig. Den optimale løsningen, etter min mening, er å kjøpe en kraftig UPS for flere datamaskiner. Serveren og kommunikasjonsutstyret må få strøm fra en separat UPS. I resultattabellen er UPS-er som ga 220 V ±5 % (209-231 V) ved merkeeffekt indikert i grønt. Gul farge indikerer UPS-er som er innenfor den maksimale toleransen på ±10 % (198–242 V). Og til slutt, UPS-er som enten ikke ga den nominelle utgangseffekten, eller deres utgangsspenning overskred grensene på 198-242 V, er også markert med rødt en aktiv effektkorrigerer fikk en rød karakter (APFC).

Tid: For å beregne batterilevetiden brukte vi en "referanse"-datamaskin som kjørte i videoavspillingsmodus. Datamaskinkonfigurasjon:

Vi vurderte det i henhold til følgende kriterium - hvis batteridriftstiden i sekunder delt på volt-ampere oppgitt av produsenten viste seg å være mindre enn 1,3, så er effektiviteten lav og volt-ampere støttes ikke av passende batteri, uthevet i rødt. Hvis koeffisienten er fra 1,3 til 2,0, er dette en god indikator, uthevet i gult. Alt mer enn 2 er grønt, høy effektivitet.

Bølgeform: Alle UPS-er er delt i henhold til utgangssignalets form i sinusformet og tilnærmet. Moderne byttestrømforsyninger er ikke kritiske for formen på nettspenningen. Transformatorstrømforsyninger kan svikte når de drives av en omtrentlig sinusbølge. AC-motorer fungerer vanligvis ikke med et tilnærmet signal. Sinusbølge UPS-er produserer mindre radiointerferens. På den annen side er en sinusbølgeomformer mer kompleks og har lavere effektivitet. Hvis du bare trenger å drive en PC med en skjerm, bryr du deg ikke om utgangssinus eller tilnærming. I tabellen er UPS-er med et sinusformet signal angitt med et symbol, og med et tilnærmet signal. Samtidig er UPS-er som gir en signalform av høy kvalitet, uten artefakter, over hele lastområdet indikert med grønt.

Grensesnitt og programvare: Den administrerte UPS-en er koblet til PC-en via en grensesnittkabel. Grensesnittene er av to typer, RS-232 (COM-port) og USB. Det er praktisk talt ingen vits i å kjøpe en UPS med RS-232-grensesnitt, den kan snart forsvinne helt fra moderne hovedkort. I noen rimelige UPS-er kan USB bare være en transport, men logisk sett vil det være en RS-232-kommunikasjonsport. Det er også ganske eksotiske, for eksempel var det en UPS som, når den var koblet til en PC, ble definert som en gamepad. Etter min erfaring er det svært få som konfigurerer den inkluderte programvaren og kjøper ekstra kabler. Hvis funksjonen for automatisk avslutning er viktig for deg, vær oppmerksom på en UPS som støtter standarden og har et USB-grensesnitt. I tabellen (og i enhetsbehandlingen) er slike UPS-er angitt med et ikon.

AVR: UPS med god AVR-ytelse er nødvendig for de som har ustabil spenning. Dette bevises av glødepærer som ofte brenner ut når de slås på, akkurat som lyspærer som lyser svakt og blinker. I tabellen er AVR UPS-er som gir utgangsspenningsstabilitet bedre enn 10 % av den nominelle (198-242 V) merket med grønt, de som faller innenfor 15 %-området (187-253 V) er merket med gult, UPS-er merket i rødt bør brukes med ekstrem forsiktighet. For eksempel undervurderer UPS-en spenningen, men er i stand til å operere fra 155 V inngangsspenning.

Strømfilter: Riktig strømforsyningsfilter består av fire kondensatorer og to UPS-er med et slikt filter er merket med grønt. I et enklere filter er chokene erstattet med en motstand eller "spesielt trente hoppere" de vises i gult. UPS-er uten filter, og noen ganger bare med varistorbegrenser, er indikert i rødt. Faktisk, for moderne teknologi er et filter ikke nødvendig. Hvis det er en, bra. Og hvis ikke, så bør du se nærmere på modellen du velger vanligvis i slike UPS sparer de ikke bare på filteret.

Telefon- og datanettverksbeskyttelse: Vanligvis har UPS-en et par RJ-45 (Ethernet) eller RJ-11 (telefon)-kontakter. Det antas at ved å koble modemet og nettverkskortet der, vil vi beskytte dem mot overspenning på linjen. Telefonbeskyttelse er vanligvis berettiget, du trenger bare å sjekke fremdriften til samtalen. Behovet for å beskytte Ethernet-nettverket med en UPS er kontroversielt, siden lange (over 30-50 meter) kommunikasjonslinjer trenger beskyttelse. Har du nettverk inne i en leilighet eller et kontor, er det ingen vits i å bruke beskyttelse. Og hvis nettverket går fra deg til loftet, og derfra til nabohuset, vil den beste løsningen være å installere en enkel bryter med 5 porter, eller en separat lynbeskyttelse.

Støy: Er en viktig parameter for hjemmebruk. Alle UPS-er lager støy når de kjører på batteri, men noen lager også støy når de lader batteriene. Generelt er det bedre å velge en UPS uten vifte, med mindre den selvfølgelig skal installeres i et serverrom. Støyen kan vurderes ved kjøp ved først å slå på UPS-en fra batteriet, og deretter koble den til nettverket.

Online avbruddsfri strømforsyning for datamaskin

For store nettverk brukes industrielle versjoner av avbruddsfri strømforsyningssystemer, som brukes i stor skala - On-Line UPS. Slike modeller har moderne dobbelog gir maksimalt beskyttelsesnivå. For personlige datamaskiner vil dette alternativet være for tungvint og dyrt, det brukes til å opprettholde funksjonaliteten til servere og arbeidsstasjoner som krever et nettverk av høy kvalitet.

Hvordan velge en UPS for datamaskinen


Før du kobler en UPS til datamaskinen din, bør du finne ut hvilken modell du må kjøpe. For å velge en UPS, er det visse parametere og kriterier som den må oppfylle. Hovedkarakteristikkene inkluderer:

  • utgangseffekt;
  • pris;
  • oppgitt driftstid;
  • dimensjoner.

I de fleste tilfeller kjøper vanlige brukere en UPS for muligheten til å trygt slå av datamaskinen og lagre alle dataene deres. Det er nå nok beskyttelse mot strømstøt i selve PC-delene, noen har til og med et spesielt relé på måleren. Det kan ikke sies at noen spesifikke modeller bør foretrekkes, fordi de med de samme egenskapene er i samme prissegment.


Det er bedre å foreta et kjøp i en butikk der de gir en garanti på enheten i minst et år. Denne varigheten er relatert til levetiden til batteriet, som utgjør halvparten av kostnaden for hele den avbruddsfrie strømforsyningen til en datamaskin. Før du kjøper en UPS, bør du beregne hvor mye strøm systemet ditt trenger for å holde det i gang. Etter dette kan du se på en gjennomgang av en enhet med passende parametere på Internett. Et eksempel på valg av en UPS for en hjemmedatamaskin:

  1. For eksempel er den totale effekten til en PC 440 W, som inkluderer systemenheten og skjermen. Minimumseffekten til UPS-en er 630 VA (volt-ampere).
  2. Produsenter anbefaler å kjøpe modeller med 20 % margin for å tillate økt belastning ved oppgradering av komponenter, så et 800VA-alternativ er nødvendig.
  3. Husk at VA ikke er lik watt. For å få watt må du multiplisere VA med 0,6. Det viser seg at 880 VA vil tilsvare 480 W, som er det en datamaskin trenger.
  4. I noen tilfeller indikeres kraften i W umiddelbart på enheten, alt som gjenstår er å kjøpe et alternativ med en margin på 20-30%.


UPS for en datamaskin: pris og produsenter

Du kan finne en avbruddsfri strømforsyning av høy kvalitet i supermarkeder for husholdningsapparater, spesialiserte databutikker eller på nettsider. Det anbefales sterkt ikke å ta slikt utstyr fra spontane markeder. I dag anbefaler brukere følgende produsenter for digitalt hjemmeutstyr:

  1. Ippon. En modell for 800 VA koster fra 5 600 til 7 000 rubler, for 1000 VA fra 11 000 til 12 000 rubler.
  2. APC. Modeller for 700 VA tilbyr fra 3000 til 9000 rubler. Alternativer for 1100 VA fra 8000 til 10000 gni.
  3. Powercom. For alternativer for 1100 VA spør de fra 8500 til 12000 rubler. Modeller for 800 VA fra 3000 til 5000 gni.

Du kan legge merke til at prispolitikken til nesten alle toppselskaper med samme kraft er den samme. Når du velger, bør du stole på tilgjengeligheten av en garanti, dimensjoner og design, slik at enheten ikke skiller seg ut fra det generelle bildet av interiøret ditt. Hvis du legger merke til en pris som er betydelig lavere enn hva andre butikker tilbyr, betyr det at enten UPS-en allerede er brukt eller at kvaliteten ikke kan garanteres.

Video: hvordan velge riktig avbruddsfri strømforsyning for hjemmet ditt

For øyeblikket er det nesten umulig å forestille seg livet ditt uten eksistensen av et slikt hjernebarn av teknologisk fremgang som en datamaskin. Personlige datamaskiner har endret seg mye de siste tjue årene, og har blitt mye mer produktive og kraftige. Gamle datamaskiner har viket for kraftige nye maskiner som kan håndtere mer arbeid enn noen gang før.

Men uansett hvor kraftig en personlig datamaskin er, vil den fortsatt være avhengig av strøm. Siden det er en rekke faktorer som kan forstyrre driften av en datamaskin, og samtidig føre til tap av viktige brukerdata, er det behov for å lage ernæring.

Hvis en bruker jobber på sin personlige datamaskin, og flere applikasjoner er åpne på skrivebordet samtidig og utfører en enorm mengde arbeid, kan du under aktiviteten opprette dusinvis av viktige filer, som senere vil være av stor betydning for brukeren . Men midt i arbeidet kan det uventede skje - en slags strømbrudd, og datamaskinen vil slå seg av. Selvfølgelig vil mange filer som har en selvlagringsfunksjon forbli på systemet og vil bli brukt av brukeren, men de fleste dataene vil bli uopprettelig ødelagt.

Elektriske nettverk kan ikke kalles ideelle. Når som helst kan et strømbrudd oppstå i ethvert hus, i enhver leilighet, noe som vil medføre visse konsekvenser. Det er umulig å forutsi og forhindre forekomsten av en annen feil som kan forårsake problemer med personopplysninger bruker.

En avbruddsfri strømforsyning (UPS, UPS, avbruddsfri strømforsyning for en datamaskin) er en veldig interessant enhet som kan forlenge driften av datamaskinen, forhindre mulige sammenbrudd og "filtrere" spenningen (i noen tilfeller).

For å avgjøre selv om det i det hele tatt er behov for en avbruddsfri strømforsyning eller ikke, bør du tenke nøye gjennom hva strømproblemer kan oppstå når du arbeider på en datamaskin:

Alle eksisterende UPS-systemer for datamaskiner er delt inn i tre grupper. Avbruddsfri strømforsyning fra forskjellige grupper skiller seg fra hverandre i enkelte egenskaper, tilstedeværelse eller fravær av visse funksjoner, etc.

Hvordan velge en UPS for datamaskinen

Etter at brukeren har lært om eksistensen av slike enheter og blitt bedre kjent med dem, kan det være lurt å kjøpe en strømforsyning til seg selv. Men for å kjøpe, må du først nøye veie fordeler og ulemper" og avgjør om brukeren virkelig trenger denne enheten. Etter et positivt svar bør du forstå UPS bedre for ikke å komme i en ubehagelig situasjon eller kaste bort mer penger enn opprinnelig forventet.

For å velge riktig modell av avbruddsfri strømforsyning, bør du kjenne til hovedegenskapene som UPS-er utmerker seg med. Ved valg av UPS må PC-brukeren ta hensyn til følgende egenskaper:

  • utgangseffekt
  • oppgitt batterilevetid
  • pris
  • enhetsdimensjoner

Den vanligste årsaken til at brukere kjøper avbruddsfri strømforsyning til sine personlige datamaskiner, er at det oppstår problemer i det elektriske nettverket. I dette tilfellet er slike problemer oftest forbundet med forsvinningen av spenning. Mange PC-brukere kjøper også avbruddsfri strømforsyning for å sikre at alle operasjoner som utføres mens de jobber på PC-en vil bli fullført. Alle vet at strømproblemer kan føre til skade på data som er lagret på datamaskinen, og i noen tilfeller skade på operativsystemet. Her kan problemene bli mer alvorlige.

Tilstede på markedet UPS fra ulike produsenter. Dette kan skape vanskeligheter, men de kan lett unngås. Faktum er at denne faktoren ikke betyr mye. Nesten alle avbruddsfrie strømforsyninger til en datamaskin med lignende egenskaper vil koste omtrent det samme, selv om de er laget av forskjellige produsenter. Så det er bedre å ikke skape unødvendige vanskeligheter for deg selv og ikke ta hensyn til merkevaren til UPS. Det er bedre å studere egenskapene for å finne en enhet som fullt ut oppfyller alle brukerkrav.

UPS-en bør kjøpes fra de butikkene der den spesifiserte garantien vil være på minst ett år. Ikke glem at kostnaden for en avbruddsfri strømforsyning inkluderer prisen på batterier og er omtrent halvparten av den totale kostnaden. I de fleste tilfeller varer batterier i gjennomsnitt et halvt år, eller et år på det meste.

Hjemme personlige datamaskiner leveres med off-line UPS-strukturer, og lokale nettverk i kontor- eller hjemmeskala - med linjeinteraktive UPS-er.

For å velge en avbruddsfri strømforsyning for datamaskinen din, bør du bruke et spesielt forhold: den nominelle belastningen skal multipliseres med 1,2.

Kjøperen bør også være oppmerksom på tilstedeværelsen av flere nyttige parametere i den avbruddsfrie strømforsyningen, som ikke alle modeller har. Disse parametrene er: "kaldstart" funksjon - en funksjon som den avbruddsfrie strømforsyningen kan slås på når nettspenningen er slått av; muligheten til å erstatte batteriet selv eller legge til flere; tilstedeværelsen av strømfiltre som undertrykker pulsstøt i det elektriske nettverket.

En annen viktig faktor som en kjøper bør være oppmerksom på når du velger en avbruddsfri strømforsyning, er byttetiden til batteriet og tilbake. Det bør huskes at jo lavere denne verdien er, desto bedre, siden en lang veksling (15 ms) kan forårsake en funksjonsfeil på den personlige datamaskinen.

Et eksempel på valg av UPS for en datamaskin

For eksempel må du beskytte enheten, totalen hvis effekt er 440 W(antyder strømmen til strømforsyningen og LCD-skjermen). Minste UPS-effektverdi kan tas som 630 VA.

Strømmen til den avbruddsfrie strømforsyningen (VA) må være lik tilkoblet last(BT) og den resulterende verdien deles på 0,7.

Det er svært viktig å merke seg at selgere kan forveksle VA og W, noe som kan forårsake avvik i kjøpers beregninger og selgers anbefalinger. Hvis vi antar at kjøperen følger ledelsen til selgeren, som gjorde en slik vanlig feil, må han nøye seg med en avbruddsfri strømforsyning, hvis kraft vil være betydelig mindre enn forventet med ca. 1,4 ganger, noe som kan senere forårsake problemer, for ikke å nevne en bortskjemt stemning.

Konklusjoner

Avbruddsfri strømforsyning er enheter som kan hjelpe brukere i arbeidet på personlige datamaskiner. I tillegg til strømvedlikeholdsfunksjonen, noen avbruddsfri strømforsyningsmodeller utføre kontrollfunksjon overvåking av spenning og forhindrer sammenbrudd. Det kan sies at avbruddsfri strømforsyning kan forlenge driften av en personlig datamaskin og beskytte den mot de negative effektene av strømforsyningsproblemer.

Ingen er immun mot de ubehagelige konsekvensene av ulike strømbrudd. Dette kan skje med alle brukere av personlige datamaskiner. Men problemer kan elimineres ved å ha en avbruddsfri strømforsyning, som vil utføre en beskyttelsesfunksjon og bli kvitt problemer.

Å velge en avbruddsfri strømforsyning er ikke så vanskelig, men denne prosessen kan ikke kalles definitivt lett. Faktum er at alle egenskapene til avbruddsfri strømforsyning ikke er så lett å passe inn i hodet ditt, og ikke alle kan finne ut av det. Men i prinsippet, hvis du husker de viktigste viktige funksjonene til avbruddsfri strømforsyning, vil du kunne velge en enhet som passer spesielt for en spesifikk personlig datamaskin.

Å kjøpe en avbruddsfri strømforsyning til din personlige datamaskin vil tillate brukeren å unngå problemer som oftest er forbundet med feil i strømforsyningsnettverk. Hvis det oppstår et problem, vil den avbruddsfrie strømforsyningen kunne bytte til batteristrøm, noe som vil forlenge driften av datamaskinen. Dette vil tillate brukeren unngå potensielle problemer med datakorrupsjon eller tap.

Det er nok produsenter av avbruddsfri strømforsyning for datamaskiner, men du bør ikke gruble hjernen din og velge en enhet fra en bestemt produsent fra hele det presenterte sortimentet. Dette rettferdiggjør ikke innsatsen og nerven som er brukt. Det er ikke nødvendig å utføre en dyp komparativ analyse, siden i hovedsak alle modeller av avbruddsfri strømforsyningssystemer som har lignende egenskaper koster det samme og fungerer omtrent det samme.

UPS er uunnværlige assistenter for brukere som utfører en enorm mengde arbeid og hvis aktiviteter er uløselig knyttet til datamaskinen. Du kan stole på den illusoriske kvaliteten på strømforsyningsnettverk og deres uavbrutt drift, men det er bedre å være praktisk og igjen spille det trygt.

UPS-en er designet for å gi uavbrutt strømforsyning til datamaskinen og andre enheter som er koblet til den i tilfelle problemer med hovedstrømforsyningen. Enheten er nødvendig for sikker lagring og fullføring av arbeid, riktig avstenging av datamaskinen i tilfelle plutselig strømbrudd i strømnettet. I denne anmeldelsen vil vi snakke om de beste avbruddsfrie strømforsyningene og hvordan du velger riktig UPS.

Hvordan velge en avbruddsfri strømforsyning?

Når du velger UPS, bør du vurdere utstyrsfunksjoner, som er planlagt festet til den og arten av problemer i det elektriske nettverket.

Hvis problemene ikke er relatert til underspenning eller overspenning, og du må sikre diverse nettverksutstyr (modem, ruter, tilgangspunkt) eller en lavstrøms PC med periferiutstyr, vil det være nok den enkleste backup-UPS(ellers Standby eller off-line). Samtidig må dens merkeeffekt overstige summen av forbrukte krefter til det tilkoblede utstyret. For å unngå feil ved konvertering, er det bedre å ta 1 VA lik 1,4 W.

Du kan normalisere den "flytende" verdien til nettspenningen Automatisk justerbare (AVR) modeller. De tilhører allerede den interaktive typen (Smart UPS), og siden stabiliseringen der utføres i trinn, bør du starte fra følsomheten til utstyret ditt til et fall i forsyningsspenningen. De enkleste avbruddsfrie strømforsyningene har ett boost-trinn, mer avanserte modeller har to eller tre. Med andre ord, sistnevnte utfører normalisering mer nøyaktig.

Spilldatamaskiner med middels og høy effekt har sine egne egenskaper. Nesten uten unntak er alle utstyrt med strømforsyninger med aktiv effektfaktorkorreksjon (APFC). Uten å gå inn på detaljer, merker vi at slike strømforsyninger ikke er "vennlige" med backup og billig interaktiv UPS (hvis utgangssignal har en trinntilnærming). Alternativt bør du fokusere på avbruddsfri strømforsyning med dobbel strømreserve. Eller til avbruddsfri strømforsyning med en "ren" sinusbølge, inkludert online-typen.

Kort om sistnevnte. Dobbeltkonverterende UPS gir bedre beskyttelse mot alle typer strømforsyningsproblemer enn andre, og i noen tilfeller er det rett og slett ikke noe alternativ. Du må betale for alt. Både bokstavelig og billedlig. Kostnaden for nettmodeller er høy, men de har den laveste effektiviteten.

Avbruddsfri strømforsyning i vår rangering er gruppert etter type, og i hver kategori er de ordnet i rekkefølge etter økende effekt.

Hvilken UPS å velge? Vi tok opp dette emnet i forrige artikkel og så på typene avbruddsfri strømforsyning som produsenter tilbyr. I dag skal vi snakke om hvordan du velger en avbruddsfri strømforsyning avhengig av oppgavene dine og typen utstyr, og også beregne nødvendig UPS-strøm.

Hva slags avbruddsfri strømforsyning du trenger avhenger av flere hovedpunkter:

  1. Hva slags nettverksproblemer vil du beskytte utstyret ditt mot?
  2. Designfunksjoner for utstyret du vil koble til UPS-en.
  3. Planlagt belastning på UPS-en.
  4. Nødvendig batterilevetid.

Så i denne artikkelen vil vi se på å velge en avbruddsfri strømforsyning, under hensyntagen til følgende spørsmål:

  • Vi beregner batterikapasiteten for en kjent batterilevetid.
  • Vi beregner batterilevetiden, og kjenner kapasiteten til UPS-en.

Hvorfor trenger du en UPS?

Svaret på spørsmålet: hvilken avbruddsfri strømforsyning å velge avhenger først og fremst av hvorfor du trenger den.

For hva? Hva du skal kjøpe
Slå av datamaskinen på riktig måte og ha tid til å lagre data under et strømbrudd. I dette tilfellet kan du gjerne ta en rimelig off-line eller linje-interaktiv UPS med en batterilevetid på 5-15 minutter.
Gi strøm til utstyret ved langvarig strømbrudd.

Hvis utstyret ditt er egnet for en ikke-sinusformet signalform, kjøp en off-line eller linje-interaktiv UPS, men med økt kapasitet, med forventning om lang batterilevetid. Du kan lese nedenfor hvordan du beregner kapasitet.

Den største reserven for driftstid i frakoblet modus er for UPS-er med eksterne batterier, på grunn av muligheten til å øke kapasiteten med ekstra batterier (parallellkoblet). Slike avbruddsfrie strømforsyninger er oftest fra den dyre kategorien, med dobbel konvertering.

Om nødvendig virkelig lang driftstid, titalls timer, kanskje den beste løsningen er å kjøpe en generator.

Beskytt utstyr mot over- eller underspenning, fall og utstyrsfarlige nedstengninger i noen sekunder (elektrikere våre liker å trekke bryteren frem og tilbake). For disse formålene trenger du en UPS med AVR-funksjon (automatisk spenningsregulering): en linjeinteraktiv UPS eller en dyrere dobbeltkonverterings-UPS. Spenningsstabilisering i lineær-interaktiv UPS er oftest implementert i en trinnvis, grov form i nettbaserte modeller fungerer stabilisatoren jevnt.
Beskytt sensitivt utstyr mot så mange elektriske avbrudd og forstyrrelser som mulig. For disse formålene er kun en online avbruddsfri strømforsyning (UPS) egnet.

Merk at hvis du bare trenger strømstabilisering og ikke trenger å sikre autonom drift av utstyret under et strømbrudd, er det mer lurt å kjøpe en separat stabilisator.

Også ganske ofte bruker de en kombinasjon av en stabilisator + en rimelig UPS (den avbruddsfrie strømforsyningen er koblet til nettverket ETTER stabilisatoren). En slik tandem lar deg ikke bare regulere spenningen hvis dette ikke er gitt i UPS-en, men forlenger også levetiden til UPS-batteriene.

Hvilket utstyr kjøper du en UPS for å beskytte?

Hvilken UPS du skal velge avhenger også av designfunksjonene til det tilkoblede utstyret.

Den generelle regelen er denne: du kan koble nesten alt utstyr til en UPS med riktig sinusbølge ved utgangen, du trenger bare å beregne effekten korrekt. Ikke alt utstyr kan kobles til annen UPS, spesielt offline-typen.

Egenhet Optimal UPS-type Forklaring

Elementer som er følsomme for ikke-sinusformede bølgeformer.

Det vanligste tilfellet er enheter med en elektrisk motor, pumpe, kompressor, inkludert gasskjelepumper, så vel som nesten alle husholdningsapparater: kjøleskap, hårfønere, vaskemaskiner, elektriske driller, etc. En trappet sinusoid eller, spesielt, en meander har en negativ effekt på en elektrisk motor: virvelstrømmer oppstår, induktive reaktansen faller, Som et resultat overopphetes motoren til forbrenningspunktet.

I noen enheter, f.eks. laserskrivere, kopimaskiner Det kan også være komponenter som krever en sinusbølgespenning for å fungere, og som vil vare mye mindre når de drives fra en firkantbølge- eller trinnformet UPS.

Induktive elementer (induktorer, choker).

UPS online type.

Ganske ofte oppstår spørsmålet: er det mulig å koble enheter med en induktiv belastning, for eksempel fluorescerende lamper, til en vanlig billig avbruddsfri strømforsyning? I praksis kobler de det sammen, og alt ser ut til å fungere. Men det bør tas i betraktning at mange produsenter kategorisk ikke anbefaler dette og klassifiserer tilfeller av uavbrutt strømbrudd etter tilkobling av en induktiv last som ikke-garanti.

I tillegg har det vært tilfeller der en reaktiv belastning skadet en UPS som ikke var designet for den.

Transformator (lineær) strømforsyning.

UPS online type.

Når du velger en UPS for enheter med transformatorstrømforsyninger, må du være forsiktig med en UPS som ikke produserer en ren sinusbølgeutgang. Når den drives med spenning i form av en meander eller trinnet sinusoid, øker tapene i transformatoren, noe som, hvis den er tungt belastet, vil føre til en reduksjon i transformatorens ressurser titalls ganger. Også i praksis har det vært tilfeller der selve UPS-en, som en slik last var koblet til, brant ut. På den annen side fungerer ganske ofte utstyr med laveffekts transformatorstrømforsyninger, for eksempel radiotelefoner, stille i takt med en off-line UPS.

Imidlertid anbefaler mange produsenter, som for induktive belastninger, oftest ikke å koble transformatorstrømforsyninger til konvensjonelle UPS-er.

Hvordan skille en transformatorstrømforsyning fra en vanlig byttestrømforsyning? Hvis vi snakker om en ekstern strømforsyning, er en pulsstrømforsyning vanligvis lett og liten, mens en transformatorstrømforsyning er tyngre og større, på grunn av at selve transformatoren er plassert inne i den. Typen innebygd strømforsyning er vanskeligere å fastslå her må du stole på produsentens dokumentasjon.

Den gode nyheten er at i de fleste tilfeller brukes byttestrømforsyninger nå i elektronisk utstyr som modemer, brytere, rutere og datamaskiner.

Strukturelle elementer som er følsomme for strømkvalitet.

Kun online UPS-type.

Nesten alle vet at utstyr er følsomt for spenningsfall i nettet, eller konstant under (over)spenning. Kvaliteten på strømforsyningen bestemmes imidlertid ikke bare av spenning. Sensitiv telekommunikasjon, audio-video, måling og medisinsk utstyr reagerer også negativt på:

  • ustabil strømfrekvens,
  • radiofrekvensinterferens i nettverket,
  • harmonisk spenningsforvrengning,
  • nanosekund og mikrosekund spenningspulser.

Alt dette kan ikke bare forvrenge driften av utstyret, men også forkorte levetiden.

On-line UPS med effekt tilsvarende belastningen.

Utstyr med elektriske motorer, pumper, kompressorer og andre strukturelle elementer som forbruker store mengder elektrisitet ved oppstart kan ikke kobles til UPS-er med lav effekt. Innkoblingsstrømmer kan overstige standardforbruket med 3-7 eller flere ganger.

Hvordan beregne kraften til en UPS?

For å velge riktig avbruddsfri strømforsyning, må du beregne den totale effekten til utstyret du skal koble til det. Effektverdier kan avklares i de tekniske spesifikasjonene (datablad eller instruksjoner for utstyret).

La oss se på et hypotetisk eksempel.

Vi ønsker å koble til UPS:en:

  • 250 W datamaskin,
  • 60 W LCD-skjerm,
  • 2000 W klimaanlegg (cos φ = 0,8).

Det er ett poeng her: selv om kraften til alle enheter er uttrykt i en enhet, i dette tilfellet i W, må du beregne to krefter: i volt-ampere og watt.

Effekt i volt-ampere og watt - hva er forskjellen?

Effekt, som uttrykkes i volt-ampere (VA, VA) kalles full kraft. Den viser den faktiske belastningen av utstyret, tar hensyn til aktive og reaktive.

Effekt, som uttrykkes i watt (W, W), kalles aktiv kraft.

Dette er to forskjellige mengder, og begge må tas i betraktning når du velger en UPS med den kraften du trenger. Dette er spesielt viktig hvis du skal koble en reaktiv belastning til UPS-en, siden i slikt utstyr kan den tilsynelatende og aktive kraften variere betydelig.

Beregning av effekt i volt-ampere.

For å konvertere aktiv effekt (i watt) til total effekt i volt-ampere, bruker vi formelen:

Hvor:

  • VA - tilsynelatende kraft,
  • W - aktiv effekt,
  • P - utstyrseffektfaktor.

Hvis utstyret tilhører en reaktiv last, og dette er nesten alt nettverk, telekommunikasjonsutstyr, belysnings- og oppvarmingsenheter, det vil si utstyr uten induktans, uten reaktiv effekt, samt datautstyr med effektfaktorkontrollstrømforsyninger (APFC), strømfaktoren kan tas lik 1, eller bedre med en liten margin—0,95.

Skal du koble en laserskriver, et klimaanlegg, lysrør til en UPS - utstyr som har elektriske motorer og lignende, alt som har induktans og reaktiv effekt, samt datamaskiner med strømforsyninger uten APFC, må du se på gjeldende effektfaktor i enhetspasset eller på klistremerket på bakveggen. For denne teknikken er det oftest indikert. Effektfaktoren er utpekt som Power Factor (PF) eller cos φ.

I tilfellet hvor produsenten ikke har angitt verdien av effektfaktoren, men belastningen tydeligvis ikke er helt aktiv, kan du ta den vanligste verdien: 0,7.

La oss gå tilbake til vårt eksempel.

Strømforsyningen i datamaskinen har ikke effektfaktorjustering, så vi tar P-verdien lik 0,7. Det er det samme på skjermen. Totalt får vi full kraft:

  • for en datamaskin med skjerm: (250+60)/0,7 =442 VA,
  • for klimaanlegg: 2000/0,8 =2500 VA,
  • Til sammen: 2942 VA.

Så, bør vi kjøpe en 3000VA avbruddsfri strømforsyning? Ta deg god tid, det er ikke så enkelt.

Beregning av effekt i watt.

Oftest oppstår det enkleste tilfellet - når effekten er i watt, kalles det også aktiv kraft, er allerede angitt i dokumentasjonen for utstyret. Hvis ikke, kan du konvertere effekten fra volt-ampere til watt ved å bruke samme metodikk som for total effekt.

La oss beregne kraften til utstyret vårt i watt:

  • datamaskin med skjerm - 310 W,
  • klimaanlegg - 2000 W,
  • Sammen: 2310 W.

I vår nettbutikk, blant UPS for 3000VA, for eksempel, er det:

Hvordan beregne den nødvendige kapasiteten til en avbruddsfri strømforsyning?

Vanligvis, når du velger en avbruddsfri strømforsyning, har vi noen spesifikke krav til den tiden den vil støtte driften av utstyret som er koblet til den i tilfelle strømbrudd. Mange produsenter angir en omtrentlig rekkevidde, for eksempel skriver de at avhengig av belastningen vil batterilevetiden være 4-20 minutter. Eller de indikerer at når du jobber med maksimal belastning vil denne tiden være 5 minutter.

Men dette er omtrentlig, og vi må være helt sikre på at UPS-en vi kjøpte vil gi batteridrift for en viss liste med utstyr. Eller beregn hvor lenge vår valgte UPS-modell vil holde lasten vår.

Vi beregner batterikapasiteten for en kjent batterilevetid

For beregninger trenger vi:

  • Den totale aktive effekten (i watt) til utstyret som vi skal koble til UPS-en (W).
  • Batterilevetid (T).
  • Nominell batterispenning.

Vi bruker formelen:

Hvor:

  • T - tidspunkt for planlagt autonom drift (h),
  • P - kraft til tilkoblet utstyr (W),
  • KPD - effektiviteten til den avbruddsfrie strømforsyningen (du kan ta ca. 0,85).

Og formelen for å konvertere kapasitet i Wh til kapasitet i AH:

La oss si at vi trenger datamaskinen og skjermen fra eksemplet ovenfor for å fungere i 2 timer etter et strømbrudd.

Kapasitet (Wh) = 2 * 310 / 0,85 = 730 Wh.

Imidlertid angis batterikapasitet vanligvis i amperetimer. For å konvertere watt-timers kapasitet til ampere-timer, må du spesifisere den nominelle spenningen til batteriene.

For 12V batterier:

Kapasitet (A*h) = 730/12 == 60,83 ≈ 61 Ah.

For 24V batterier:

730/24 = 30,42 ≈ 30 Ah.

Siden en UPS oftest bruker 1-2 batterier, sjeldnere 4, med en kapasitet på 7-9AH, vil det være vanskelig for oss å velge en standard UPS for slike totale kapasitetsverdier. Det er best å kjøpe en avbruddsfri strømforsyning med muligheten til å koble til eksterne batterier og velge kapasitet i henhold til dine behov.

Katalog over UPS med mulighet for å koble til eksterne batterier.

  • UPS-effektivitet (omtrent 0,85).
  • Vi bruker formlene:

    • V - nominell batterispenning (V),
    • AH - kapasitet på ett batteri (AH),
    • N er antall batterier.
    • E - total kapasitet (Wh),
    • KPD - effektiviteten til den avbruddsfrie strømforsyningen (som standard kan du ta 0,85,
    • P er strømforbruket til det tilkoblede utstyret.

    La oss ta PowerCom BNT-800AP USB UPS som et eksempel. Produsenten hevder en batterilevetid på 5 minutter ved maksimal belastning. Hvor lenge kan datamaskinen og skjermen vår fungere med et strømforbruk på 310 W?

    Total kapasitet (Wh) UPS = 12V * 7,2AH * 1 = 86,4 Wh.

    Tid = 86,4*0,85 / 310 = 0,237 timer ≈ 14 minutter.

    Konklusjon

    La oss nå kort oppsummere.

    For å velge en UPS må du:

    • Definere, hvilken type UPS trenger du.
    • Beregn den nødvendige totale og aktive effekten til UPS-en, ta hensyn til startstrømmer og en liten margin.
    • Hvis du trenger å opprettholde strømmen i en viss tid, beregn hvor mye UPS-kapasitet som trengs for dette. Og avhengig av den beregnede kapasiteten, kjøp en vanlig avbruddsfri strømforsyning eller en UPS og et sett med ekstra batterier for den.
    nettsted

    Hva annet å lese