
- •Экзаменационные ответы по зтоКиТс
- •814 Группа содержание
- •Вопрос 1. Классификация и применение головных телефонов 6
- •Вопрос 1. Классификация и применение головных телефонов
- •Вопрос 2. Классификация и применение контрольных акустических систем
- •Вопрос 3. Особенности применения динамических микрофонов
- •Вопрос 4. Особенности применения конденсаторных микрофонов
- •Вопрос 5. Применение микрофонов с различными типами приемников: давления и градиента
- •Вопрос 6. Основные типы аналоговых интерфейсов в аудиотехнике. Телефонный гибрид
- •42 Март 2010
- •Вопрос 7. Основные типы цифровых интерфейсов в аудиотехнике вопрос 8. Основные типы цифровых интерфейсов общего назначения, применяемых в ат.
- •Вопрос 9. Коммутационные панели: нормализация, заземление, согласование симметрии и не симметрии
- •Вопрос 10. Midi - интерфейс
- •Вопрос 12. Синхронизация звука и изображения
- •Вопрос 13. Синхронизация цифрового звукового оборудования
- •Вопрос 14. Цифровая студия
- •Вопрос 15. Daw и типы аудиоинтерфейсов
- •Вопрос 16. Host и Plug-ins
- •Вопрос 17. Основные виды ацп/цап, применяемые в профессиональной аудиотехнике
- •Вопрос 18. Классификация и применение ревербераторов
- •Вопрос 19. Применение устройств задержки звукового сигнала
- •Вопрос 20. Применение модуляционной обработки зс.
- •Вопрос 21. Классификация и применение динамической обработки звукового сигнала
- •Вопрос 22. Классификация и применение частотной обработки зс
- •Вопрос 23. Изменение высоты/скорости звучания фонограмм, изменение частоты дискретизации
- •Вопрос 24. Профессиональные и бытовые форматы записи
- •Вопрос 25. Современные схд. Организацияхранения фонограмм
- •Вопрос 26. Системы мониторинга, применяемые в КиТс
- •Вопрос 27. Микшерный пульт: коммутация, автоматизация
- •Вопрос 28. Организация бесперебойного питания КиТс
- •Вопрос 29. Основные типы студийных помещений. Контроль акустических условий, вентиляция и коммутация
- •29. Классификация студий
- •Вопрос 30. Основные параметры звуковых трактов и их влияние на качество звука. Объективный контроль зс
- •Некоторые источники информации
Вопрос 28. Организация бесперебойного питания КиТс
Источник бесперебойного питания, (ИБП) — источник вторичного электропитания, автоматическое устройство, назначение которого – обеспечить подключенное к нему электрооборудование бесперебойным снабжением электрической энергией в пределах нормы.
Классификация ИБП. Разделять ИБП можно по разным признакам, в частности, по мощности (или сфере применения) и по типу действия (архитектуре/устройству). Оба этих метода тесно связаны друг с другом. По мощности ИБП делятся на:
Источники бесперебойного питания малой мощности (с полной мощностью 300, 450, 700, 1000, 1500 ВА, до 3000 ВА — включая и on-line);
Малой и средней мощности (c полной мощностью 3–5 кВА);
Средней мощности (с полной мощностью 5–10 кВА);
Большой мощности (с полной мощностью 10–1000 кВА).
Исходя из принципа действия устройств, в литературе в настоящее время используется два типа классификации источников бесперебойного питания. Согласно первому типу, ИБП делятся на две категории: on-line и off-line, которые, в свою очередь, делятся на резервные и линейно-интерактивные.
С
огласно
второму типу, ИБП делятся на три
категории: резервные
(off-line или standby), линейно-интерактивные
(line-interactive) и ИБП с двойным
преобразованием напряжения
(on-line).
Мы будем пользоваться вторым типом классификации.
Рассмотрим для начала разницу типов ИБП. Источники резервного типа выполнены по схеме с коммутирующим устройством, которое в нормальном режиме работы обеспечивает подключение нагрузки непосредственно к внешней питающей сети, а в аварийном — переводит ее на питание от аккумуляторных батарей. Достоинство – простота, недостаток — ненулевое время переключения на аккумулятор (4 мс).
Л
инейно-интерактивные
ИБП выполнены по схеме
с коммутирующим устройством, дополненной
стабилизатором входного напряжения
на основе автотрансформатора с
переключаемыми обмотками. Основное
преимущество таких устройств — защита
нагрузки от повышенного или пониженного
напряжения без перехода в аварийный
режим. Недостатком таких устройств
также является ненулевое (около 4 мс)
время переключения на аккумуляторы.
ИБП с двойным преобразованием напряжения отличается тем, что в нем поступающее на вход переменное напряжение сначала преобразуется выпрямителем в постоянное, а затем — с помощью инвертора — снова в переменное. Аккумуляторная батарея постоянно подключена к выходу выпрямителя и входу инвертора и питает его в аварийном режиме. Таким образом, достигается достаточно высокая стабильность выходного напряжения независимо от колебаний напряжения на входе. Кроме того, эффективно подавляются помехи и возмущения, которыми изобилует питающая сеть.
П
рактически,
ИБП данного класса при подключении к
сети переменного тока ведут себя как
линейная нагрузка. Плюсом данной
конструкции можно считать нулевое
время переключения на питание от
аккумуляторов, минусом — снижение КПД
за счет потерь при двукратном
преобразовании напряжения.
Критерии выбора ИБП:
Мощность ИПБ подбирается соответственно тому агрегату, который будет обслуживаться;
Мощность защищаемой аппаратуры или оборудования должна быть на 20% меньше мощности дополнительного ИБП;
Если это условие не соблюдено, источник питания будет испытывать перегрузки. Как правило, мощность каждого ИБП в обязательном порядке указывается в сопроводительной документации наряду с определенной конфигурацией допустимого оборудования;
Необходимо четко обозначить временной отрезок, предусмотренный для работы автономного источника питания. Если для безопасного отключения ПК хватит десяти минут, то технологически сложные и масштабные системы требуют наличия дополнительного питания в течение получаса и более;
Выбирайте источники бесперебойного питания только от сертифицированных, имеющих хорошую репутацию производителей.