- •Исследование схем выпрямления и умножения
- •1.1. Общие сведения
- •Характеристики некоторых типов диодов
- •Параметры схем выпрямления
- •1.2. Классификация схем выпрямления
- •1.3. Однофазные схемы выпрямления
- •1.4. Двухполярные схемы выпрямления
- •1.5. Трехфазные схемы выпрямления
- •1.6. Регулирование напряжения выпрямителей
- •1.7. Схемы выпрямления с умножением напряжения
- •1.8. Выполнение лабораторной работы
- •Результаты измерения напряжений
- •Исследование полупроводниковых стабилизаторов постоянного напряжения
- •2.1. Общие сведения
- •2.2. Параметрические стабилизаторы напряжения
- •2.3. Компенсационные стабилизаторы напряжения
- •2.4. Интегральные стабилизаторы напряжения
- •Характеристики регулируемых отечественных стабилизаторов
- •Характеристики регулируемых зарубежных стабилизаторов
- •2.5. Выполнение лабораторной работы
- •3.1. Общие сведения
- •3.2. Импульсные источники питания
- •Сравнение импульсных и линейных источников питания
- •3.4. Обратноходовой преобразователь напряжения
- •3.5. Автогенераторный преобразователь
- •3.6. Импульсный преобразователь 12-22 в
- •Основные параметры микросхемы кр1006ви1
- •Содержание отчета:
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4. Исследование источников бесперебойного электропитания
- •4.1. Назначение и основные параметры источников бесперебойного электропитания
- •4.2. Принципы построения источников бесперебойного электропитания
- •4.3. Функциональные узлы источников бесперебойного электропитания
- •4.4. Разновидности промышленных источников бесперебойного электропитания
- •Модели ибп и сфера их применения
- •4.5. Устройство ибп класса off – line ( Back-ups 300i)
- •Технические характеристики моделей ибп фирмы арс
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета:
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5. Исследование блока питания atx компьютера
- •5.1. Общие сведения
- •5.2. Основные технические характеристики
- •5.3. Конструкция блока питания
- •Разводка системного разъема питания компьютера
- •5.4. Структурная схема
- •5.5. Принципиальная схема
- •5.6. Автогенераторный вспомогательный источник
- •5.8. Силовой каскад
- •5.9. Вторичные цепи источника питания
- •5.10. Цепи защиты и цепи формирования служебных сигналов
- •5.11. Выполнение лабораторной работы Цель работы: изучить принцип действия импульсного блока питания конструкции атх и ознакомиться с его основными частями.
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета:
- •Контрольные вопросы
4.4. Разновидности промышленных источников бесперебойного электропитания
Компания Эн-Пауэр является производителем и поставщиком источников бесперебойного питания (ИБП / UPS) малой, средней и большой мощности (рис. 4.8). Устройства разработаны с применением новейших технических достижений и отличаются улучшенными характеристиками, высокой надежностью, эргономичным дизайном и доступной ценой (табл. 4.1). Сервисный центр Эн-Пауэр выполняет полный перечень необходимых работ по их установке и обслуживанию.
а
б
в
Рис. 4.8. ИБП промышленного типа: а – Safe-Power Evo UY(10–30 кВА);
б – Safe-Power Evo (20–200 кВА); в – Safe-Power Evo (250–1000 кВА)
Таблица 4.1
Модели ибп и сфера их применения
Серия |
Модель |
Фазность |
Сфера применения |
Safe-PowerEvo |
250–1000 кВА |
3ф/3ф |
Централизованная защита крупных объектов: аэропортов, заводов, больших офисных центров, медицинских комплексов, жилых кварталов, малых городов и других критичных объектов соответствующей мощности. Особенности ИБП: изолирующий трансформатор; новейшие средства дистанционного мониторинга; возможность параллельной работы |
80–200 кВА |
3ф/3ф |
Централизованная защита критичных объектов: дата-центров, вычислительных залов, административных зданий, офисных центров, гостиничных и культурно-развлектельных комплексов, медицинских учреждений, аэропортов, заводских цехов с непрерывным технологическим процессом и других нагрузок. Особенности ИБП: изолирующий трансформатор; новейшие средства дистанционного мониторинга; возможность параллельной работы |
|
20–60 кВА |
3ф/3ф |
Централизованная защита критичных объектов: дата-центров; вычислительных залов; офисов; диагностического медицинского оборудования и других чувствительных нагрузок. Особенности ИБП: изолирующий трансформатор; новейшие средства дистанционного мониторинга; возможность параллельной работы |
|
Safe-PowerEvo UY |
10–30 кВА |
3ф/3ф |
Защита вычислительной техники, офисного и другого критичного оборудования |
Для корпоративного заказчика важны несколько иные характеристики ИБП, нежели для домашнего пользователя. В первую очередь это надежность как отдельного ИБП, так и общей системы гарантированного электропитания; интеграция ИБП с другими средствами автономного электроснабжения (например, с дизель-генератором) и другими инженерными системами; определенная компактность и удобство обслуживания источника; высокая степень его управляемости и ряд других характеристик.
Новейшие источники бесперебойного питания (ИБП) серии Safe-Power Evolution (разработка 2003&2004 гг.) построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения и выходным изолирующим трансформатором. Несмотря на свое относительно «спокойное» название («Эволюция»), новые агрегаты должны вызвать поистине революционные преобразования на рынке электрооборудования благодаря своей компактности и «продвинутым» коммуникационным возможностям. В настоящий момент они являются самыми совершенными и сверхмалогабаритными устройствами в своем классе. Это достигнуто за счет увеличения в 2 раза внутренней тактовой частоты выходного инвертора, построенного по схеме с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ).ИБП серии Safe-Power Evo, как и их предшественники ИБП серии Flexi-Power, оснащены схемой микропроцессорного управления и жидкокристаллическим индикатором, установленным на передней панели блока. С его помощью можно контролировать все основные параметры агрегата.
Существует возможность параллельного соединения до 8 блоков ИБП для масштабирования или резервирования. Синхронизация производится через оптоволоконные соединители для повышения надежности и помехоустойчивости параллельной системы.
ИБП серии Safe-Power обладают широкими коммуникационными возможностями: оптоволоконный (или электрический) интерфейс RS232, программное обеспечение EDMS, поддержка протоколов SNMP и ModBus,совместимость с системой Teleglobal Service (служба дистанционной диагностики):
Самые малогабаритные ИБП в своем классе:
40 кВА – 550 x 850 x 1055 мм (Ш x Г x В), 300 кг;
100 кВА – 698 x 866 x 1415 мм (Ш x Г x В), 680 кг.
Схема On-Line с двойным преобразованием напряжения (нулевое время переключения батарейный режим работы и обратно).
Выходной изолирующий трансформатор формирует независимую выходную нейтраль, повышая помехоустойчивость и позволяя работать с несбалансированной по фазам нагрузкой.
Широкий диапазон допустимого изменения входного напряжения без перехода на батареи:
±15 % (с зарядом аккумуляторных батарей);
– 20 % ... +15 % (без разряда батарей).
Современные схемотехнические решения: высокочастотные IGBT-транзисторы обеспечивают большой кпд инвертора, идеальную синусоидальну форму выходного напряжения и высокую надежность системы.
Внутренняя тактовая частота инвертора, построенного по схеме с ШИМ, увеличена в 2 раза.
Многопроцессорное управление и контроль.
Система управления аккумуляторными батареями (Battery Health Guard System) следит за их состоянием и продлевает срок эксплуатации. Она обеспечивает программируемый батарейный тест, термокомпенсацию зарядного тока, оптимальный выбор конечной точки разряда батарей в зависимости от нагрузки, защиту от перенапряжения и минимальные пульсации зарядного тока.
Высокий кпд системы, достигающий 99 % в экономичном энергосберегающем режиме EcoMode. Это один из самых высоких показателей среди систем аналогичной мощности.
Вентиляторы системы охлаждения управляются микропроцессором для достижения оптимального охлаждения агрегата.
Возможность параллельного подключения до 8 систем для масштабирования мощности или аппаратного резервирования.
Встроенная система защиты от обратного тока в схеме Bypass.
Широкий выбор коммуникационных возможностей: RS232 с электрическим или оптическим подключением, программное обеспечения для мониторинга и управления EDMS, поддержка протоколов SNMP, HTTP, ModBus,JBus, ProfiBus, совместимость с системой Teleglobal Service (служба дистанционной диагностики), возможность интеграции в системы BMS, SCADA.
