Как работает автоматическое включение резервного питания. Какие требования предъявляются к устройствам АВР. Как правильно выбрать параметры пусковых органов АВР. Каковы особенности применения АВР в различных системах электроснабжения.
Назначение и принципы работы автоматического включения резерва
Автоматическое включение резерва (АВР) — это система, обеспечивающая автоматическое подключение резервных источников питания при нарушении электроснабжения от основного источника. Основная задача АВР — повысить надежность электроснабжения потребителей.
Принцип действия АВР заключается в следующем:
- Постоянный контроль напряжения на основной линии питания
- При исчезновении напряжения — отключение основного ввода
- Включение резервного источника питания
- Подача напряжения потребителям от резервного источника
Таким образом, АВР обеспечивает минимальный перерыв в электроснабжении при авариях в системе электропитания.
Основные требования к устройствам АВР
Для эффективной и надежной работы к устройствам АВР предъявляются следующие ключевые требования:
- Постоянная готовность к действию
- Минимально возможное время срабатывания
- Однократность действия
- Быстрое отключение поврежденных участков
- Предотвращение опасных несинхронных включений
Рассмотрим подробнее каждое из этих требований.
Постоянная готовность к действию
АВР должно находиться в состоянии постоянной готовности к срабатыванию при любых нарушениях электроснабжения. При этом важно предусмотреть блокировки от ложных срабатываний, например, при коротких замыканиях на отходящих линиях.
Минимальное время срабатывания
Быстродействие АВР критически важно для сокращения перерыва питания потребителей. Однако минимальное время срабатывания ограничивается необходимостью отстройки от коротких замыканий и согласования с действием защит.
Однократность действия
АВР должно срабатывать однократно, чтобы избежать многократных включений на устойчивое короткое замыкание. Это обеспечивается соответствующим выбором времени включения резервного выключателя.
Быстрое отключение поврежденных участков
После включения резерва должно быть обеспечено быстрое отключение поврежденного участка сети, чтобы сохранить электроснабжение исправных потребителей. Для этого применяются ускоренные защиты после АВР.
Предотвращение несинхронных включений
При наличии синхронных двигателей необходимо исключить их опасные несинхронные включения при действии АВР. Это достигается контролем синхронизма или выдержкой времени на включение.
Пусковые органы АВР и выбор их параметров
Ключевым элементом АВР являются пусковые органы, которые фиксируют нарушение электроснабжения и дают команду на включение резерва. Рассмотрим основные виды пусковых органов и принципы выбора их параметров.
Пусковые органы минимального напряжения
Наиболее распространенным пусковым органом АВР является реле минимального напряжения. Напряжение срабатывания выбирается из двух условий:
- Отстройка от остаточного напряжения при КЗ за трансформаторами
- Обеспечение возврата реле при самозапуске двигателей
Принимается меньшее из двух значений, обычно:
Uср = (0,25…0,4)Uном
Где Uном — номинальное напряжение сети.
Пусковые органы с контролем тока
Для повышения селективности действия АВР применяют комбинированные пусковые органы с контролем напряжения и тока. Ток срабатывания выбирается по условию отстройки от минимального рабочего тока:
Iср = Iраб.мин / (KотсKсх)
Где Kотс = 1,5 — коэффициент отстройки.
Пусковые органы частоты
При наличии синхронных двигателей для ускорения действия АВР могут применяться пусковые органы по снижению частоты. Уставка выбирается в диапазоне 46-47 Гц.
Выбор выдержек времени АВР
Правильный выбор выдержек времени критически важен для обеспечения селективной работы АВР. Основные принципы выбора следующие:
- Отстройка от максимальных выдержек времени защит: tАВР > tз.макс + Δt
- Согласование с АПВ питающих линий: tАВР > tАПВ + Δt
- Ступенчатость действия при каскадном АВР: tАВР(i+1) > tАВР(i) + Δt
Где Δt — ступень селективности, обычно 0,3-0,5 с.
Особенности применения АВР в различных схемах
Конкретная реализация АВР зависит от схемы электроснабжения. Рассмотрим некоторые характерные случаи.
АВР на секционном выключателе
Применяется в схемах с секционированными шинами. Может быть выполнено как одностороннего, так и двустороннего действия. Основные особенности:
- Контроль напряжения на резервной секции
- Ускорение защит после АВР
АВР на вводах трансформаторов
Используется в схемах электроснабжения с двумя трансформаторами. Особенности:
- Необходимость согласования с РПН трансформаторов
- Учет возможности параллельной работы трансформаторов
- Реализация логики выбора приоритетного направления действия
АВР в сетях с синхронными двигателями
При наличии синхронных двигателей необходимо учитывать следующие факторы:
- Возможность длительного существования остаточного напряжения
- Опасность несинхронных включений
- Целесообразность использования пусковых органов по частоте
Программная реализация логики АВР
Современные устройства АВР часто реализуются на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК). Это позволяет гибко настраивать логику работы и легко адаптировать АВР под конкретные условия применения.
Основные преимущества программной реализации АВР:
- Возможность реализации сложных алгоритмов
- Легкость изменения уставок и логики
- Расширенные функции самодиагностики
- Интеграция в АСУ ТП
При этом важно обеспечить высокую надежность программного обеспечения и защиту от кибератак.
Выводы
Автоматическое включение резерва является эффективным средством повышения надежности электроснабжения. Правильный выбор параметров и логики работы АВР позволяет обеспечить быстрое восстановление питания потребителей при авариях в системе электроснабжения. При проектировании АВР необходимо учитывать особенности конкретной схемы электроснабжения и требования потребителей к надежности и качеству электроэнергии.
Автоматический ввод резервного питания (АВР)
5 апреля 2023 г. 00:51
Основным назначением автоматического ввода резервного питания (АВР) является обеспечение резервным питанием потребителей, подключенных к линии энергоснабжения. Суть системы АВР сводится к автоматическому подключению резервных источников питания к сети потребления электроэнергии.
Требования АВР
Система АВР должна как можно быстрее среагировать при аварийном отключении питания и переключить потребителя на другую ветку энергопотребления;
Автоматическое включение резерва питания должно срабатывать при малейших просадках напряжения на шинах потребителей. При работе в схеме дуговой защиты система АВР может блокироваться. В особых случаях может потребоваться задержка АВР на переключение линий питания. Например, при пуске мощных двигателей со стороны потребителя автоматический ввод резерва должен игнорировать возможные просадки напряжения;
Система АВР должна срабатывать однократно. Такой стандарт принят из-за недопустимости многократного включения резервных линий питания к системе с не устраненными короткими замыканиями или перегрузками.
Реализация схем АВР происходит с помощью средств релейной защиты и автоматики. К примеру, цифровые блоки защит с применением процессорной техники, релейные блоки, механические переключатели, исполняющие коммутационные функции.
Согласно утвержденным правилам устройства электроустановок, потребители электрической энергии разделяются на три категории:
К первой категории относятся потребители, нарушение электроснабжения которых могут повлечь опасность для жизни персонала, привести к существенным материальным ущербам производства, нарушению технологического процесса и др.
Ко второй категории относятся электроприёмники, отключение питания которых влечет за собой массовые задержки продукции или простой оборудования и рабочих.
Последняя категория включает в себе все остальные сети потребителей.
Из вышесказанного, кроме обыкновенных неудобств, отсутствие электроэнергии может привести к угрозе безопасности жизни людей и материальному ущербу предприятия. Для реализации бесперебойного питания к системе подводятся две и больше линий питания.
Однако подобная система имеет ряд недостатков:
При параллельной работе токи короткого замыкания будут гораздо больше, чем в случае раздельного питания;
Сложная система релейной защиты и повышенные потери в питающих трансформаторах;
Необходимо постоянно измерять перетоки мощности для правильного выбора режима работы системы.
Из-за этого необходимо применять раздельное питание с функцией быстрого восстановления питания. Решением такой задачи является система автоматического включения резерва. При пропадании питания шкаф АВР подключает сторонний источник питания в виде генератора или автономного источника бесперебойного питания с батареей аккумуляторов. При этом происходит отключение питания от основного потребителя. Время перекоммутации линии составляет от 0.3 до 0.8 сек.
Во время проектирования АВР необходимо учитывать пропускную способность силового трансформатора и мощность потребителя. Если нет возможности подобрать по мощности источник питания, то можно предусмотреть логику защиты, которая будет отключать второстепенные цепи системы.
Щит АВР снабжается измерительными приборами, роль которых может выполнять реле минимального напряжения или реле контроля фаз. При снижении напряжения сети реле отправляет команду в блок управления АВР. При этом условия отсутствия напряжения в сети не является аргументированным для начала работы системы АВР.
Обычно нужно выполнение следующих условий:
На участке потребителя не должно быть короткого замыкания. Резкое снижение напряжения может быть напрямую связанно с К.З., по этой причине подключение дополнительных источников питания в цепь невозможно.
Входной тумблер находится в положении «Вкл». Данное условие всегда проверяется, чтобы система АВР не сработала при преднамеренном выключении питания.
Также проверяется наличие питания на соседних ветках электроэнергии. Если они тоже обесточены, то переключаться на другую линию нет смысла.
При выполнении всех условий логическая часть АВР формирует команду на отключение вводного автомата и происходит коммутация на соседнюю линию с помощью межлинейного переключателя. Выполнение переключения на соседнюю линию происходит в момент размыкания вводного автомата.
Системы АВР делятся на системы с функцией восстановления и без восстановления включения питания.
Автоматический ввод резервного питания на микроконтроллере AVR
Вышеперечисленную систему управления можно реализовать на обыкновенном микроконтроллере серии AVR. На Рисунке 1 представлена схема, которая реализует автоматическое включение резерва.
Рисунок 1.
Схема АВР достаточно проста и надежна в эксплуатации. Подключение АВР происходит к дополнительному источнику питания в виде бензинового электрогенератора. По истечению n- сек после включения питания, микроконтроллер подает сигнал на включение вводного контактора. После коммутации линий питания, устройство начинает контролировать напряжение на вводе. Также проверяется работоспособность резервного ввода.
При понижении потенциала на линии выдается сообщение на LCD дисплей с подачей звукового сигнала. По истечении n- секунд происходит повторный замер напряжения и тока потребления.
Если логическая цепочка для переключения на соседнюю линию собирается, то микроконтроллер формирует соответствующую команду на селектор линий, который производит коммутацию. В качестве резервного питания приведен пример использования генератора. На схеме указаны дополнительные порты, служащие для пуска бензинового электрогенератора.
Узнайте условия разработки промышленной электроники, отправив запрос на [email protected]Контактная информация
Время выполнения запроса: 0,00360107421875 секунды.
АВР (Автоматический ввод резерва)
SG ENERGY
Генераторы, Компрессоры, ИБП
Продажа, Сервис, ТО, Запчасти
Бесплатный звонок по России
8 800 505 64 59
Круглосуточная горячая линия
Телефон в Москве
8 495 247 80 55
Заказать обратный звонок
Предназначен для обеспечения резервным электроснабжением нагрузок, подключенных к системе электроснабжения, имеющей не менее двух питающих вводов и направленный на повышение надежности системы электроснабжения. Заключается в автоматическом подключении к нагрузкам резервных источников питания в случае потери основного. Щиты автоматического ввода резерва (АВР, ЩАВР, ШАВР) предназначены для автоматического переключения между основным и дополнительным источниками питания в случае пропадания напряжения на основном вводе.
Основным источником зачастую является стационарная сеть, а в качестве дополнительных источников могут быть, к примеру, дизельные или газовые электростанции.
- Основные функции щитов автоматического ввода резерва (АВР):
- Защита от коротких замыканий и перегрузок;
- Автоматический переход на резервный источник при пропадании напряжения;
- Передача сигнала на включение и остановку электроагрегата.
Согласно ПУЭ, все потребители электрической энергии делятся на три категории:
- I категория — к потребителям этой группы относятся те, нарушение электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, угрозу для безопасности государства, нарушение сложных технологических процессов и пр.
- II категория — к этой группе относят электроприёмники, перерыв в питании которых может привести к массовому простою рабочих, механизмов, промышленного транспорта.
- III категория — все остальные потребители электроэнергии.
Таким образом, кроме неудобства в повседневной жизни человека, длительный перерыв в электропитании может привести к угрозе жизни и безопасности людей, материальному ущербу и другим, не менее серьёзным последствиям. Бесперебойное питание можно реализовать, осуществив электропитание каждого потребителя от двух источников одновременно (для потребителей I категории так и делают).
Основные технические характеристики щитов АВР
- Щиты АВР комплектуется оборудованием концерна (Германия)
- Номинальная рабочий ток АС-1 – 16…800А.
- Номинальное рабочее напряжение Ue – 220/380В.
- Номинальное рабочее напряжение Ue цепей управления – 220В.
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp – 6 кВ
- Уровень защиты от пыли и влаги в зависимости от вариантов – IP31 и IP65.
- Рабочая температура от –5°С до +40°С.
Требования к устройствам АВР, принципы их выполнения и расчет параметров
В системах электроснабжения при наличии двух (и более) источников питания часто целесообразно работать по разомкнутой схеме. При этом все источники включены, но не связаны между собой, каждый из них обеспечивает питание выделенных потребителей. Такой режим работы сети объясняется необходимостью уменьшить ток к. з., упростить релейную защиту, создать необходимый режим по напряжению, уменьшить потери электроэнергии и т. п. Однако при этом надежность электроснабжения в разомкнутых сетях оказывается более низкой, чем в замкнутых, так как отключение единственного источника приводит к прекращению питания всех его потребителей. Электроснабжения потребителей, потерявших питание, можно восстановить автоматическим подключением к другому источнику питания с помощью устройства автоматического включения резервного источника.
Применяют различные схемы АВР, однако все они должны удовлетворять изложенным ниже основным требованиям.
Находиться в состоянии постоянной готовности к действию и срабатывать при прекращении питания потребителей по любой причине и наличии нормального напряжения на другом, резервное для данных потребителей источнике питания. Чтобы не допустить включения резервного источника на короткое замыкание, линия рабочего источника к моменту действия должна быть отключена выключателем со стороны шин потребителей. Отключенное состояние этого выключателя контролируется его вспомогательными контактами или реле положения, и эти контакты должны быть использованы в схеме включения выключателя резервного источника. Признаком прекращения питания является исчезновение напряжения на шинах потребителей, поэтому воздействующей величиной устройства обычно является напряжение. При снижении напряжения до определенного значения АВР приходит в действие.
Иметь минимально возможное время срабатывания tАВР1. Это необходимо для сокращения продолжительности перерыва питания потребителей и обеспечения самозапуска электродвигателей. Минимальное время tАВР1 определяется необходимостью исключить срабатывания при коротких замыканиях на элементах сети, связанных с рабочим источником питания, если при этом напряжение на резервируемых шинах станет ниже напряжения срабатывания устройства. Эти повреждения отключаются быстродействующими защитами поврежденных элементов. При выборе выдержки времени необходимо также согласовывать действие АВР с действием других устройств, расположенных ближе к рабочему источнику питания.
Обладать однократностью действия, что необходимо для предотвращения многократного включения резервного источника на устойчивое короткое замыкание.
Обеспечивать вместе с защитой быстрое отключение резервного источника питания и его потребителей от поврежденной резервируемой секции шин и тем самым сохранять их нормальную работу. Для
Не допускать опасных несинхронных включений синхронных электродвигателей и перегрузок оборудования.
В зависимости от конструкции коммутационного аппарата, схемы электроснабжения и ее номинального напряжения основные требования к устройствам выполняются по-разному (например, устройства АВР в сетях напряжением до 1 кВ).
Пусковые органы и выбор параметров. В качестве примера рассмотрим АВР на секционном выключателе схемы сети
(рис.10.11,а). В этой схеме шины секционированы; секционный выключатель Q5 отключен. Каждая секция питается от отдельного источника. Схему можно выполнить так, что устройство будет действовать на включение секционного выключателя Q5 при отключении любого из источников питания и исчезновения напряжения на любой секции шин. В том случае осуществляется взаимное резервирование с помощью АВР двухстороннего действия.
Но прежде чем включить выключатель Q5, устройство АВР должно отключить выключатель Q2 или Q4, если он остался включенным при исчезновении напряжения на соответствующей секции шин. Для этой цели в схему вводят пусковой орган, в котором обычно применяют минимальные реле напряжения. В общем случае АВР содержит также орган выдержки времени. Если резервируемой является одна из секций, например секция 1, то АВР включает выключатель Q5 только при исчезновении напряжения на этой секции, предварительно отключив выключатель Q2, т. е. осуществляет одностороннее действие. Для удовлетворения основных требований, предъявляемых к АВР, параметры пускового органа и органа выдержки времени выбирают следующим образом.
Минимальный пусковой орган напряжения должен срабатывать при понижениях напряжения на шинах, например секции 1, до Uост.к, вызванных короткими замыканиями в точках Ki—Кз (за элементами с сосредоточенными параметрами). Эти повреждения обычно отключаются защитой с выдержкой времени третьей ступени tIIIс.з. Характер изменения напряжения на шинах секции 1 и напряжение срабатывания показаны на рис. 10.11, в.
Uс.р1 < Uoст.к/(kотсKu), |
(10.7) |
где kотс=1,1 … 1,2.
При к.з. в точках К4-К6 устройство тоже не должно срабатывать. В этих случаях напряжение на шинах секции 1 может снизиться практически до нуля (рис. 10.11, б), и минимальные реле напряжения срабатывают. Короткие замыкания в точках К4-К6 ликвидируются быстродействующими защитами с выдержкой времени tIс.з., а реле напряжения будет находиться в положении после срабатывания в течение времени tIс.з. +tо.в. После отключения поврежденного элемента напряжение на шинах секции 1 начинает восстанавливаться и осуществляется самозапуск электродвигателей. Для того чтобы исключить действие АВР, в этом случае необходимо соответствующим образом выбрать выдержку времени tАВР1 и обеспечить возврат минимальных реле напряжения в исходное состояние при напряжениях, не больших значения Uост.сзп. Это второе условие выбора напряжения срабатывания
Uс.р1 ≤ Uoст.сзп./(kвKuKu), | (10.8) |
Где Kв=1,25 — коэффициент возврата.
Принимается меньшее значение напряжения срабатывания, полученное из выражений (10. 7) и (10.8). В расчетах часто принимают
Uс.р1 = (0,25…0,4)(Uном/Ku), |
Оно обычно удовлетворяет обоим условиям. При этом выдержка времени должна быть больше времени tс.з+tо.в (см. рис. 10.11, б). Обычно в расчетах принимают наибольшую выдержку времени защит присоединений, отходящих от шин источника питания ИП 1 и от шин секции 1, т. е.
tАВР1 > tс.з.max + Δ t |
(10.9) |
В некоторых схемах пусковой орган (минимальное реле напряжения) и орган выдержки времени объединены в одном реле. Если на резервируемом элементе системы электроснабжения (например, на линии Л1) имеется устройство Автоматического Повторного Включения (АПВ), то время tАВР1. должно согласовываться с временем действия АПВ tАПВ1чтобы АВР действовало только после неуспешного действия АПВ. Для этого время tАВР1, полученное из выражения (10.9), Необходимо увеличить при однократном АПВ на значение tАПВ1. Если в системе электроснабжения (рис. 10.11, а) наряду с рассматриваемым устройством устройство, расположенное ближе к рабочему источнику питания, то его время действия tАВР1. выбирается с учетом сказанного, а для рассматриваемого АВР должно выполняться дополнительное условие. Время tзап в зависимости от типов выключателей и реле времени в схемах принимается 2-3 с.
В условиях эксплуатации случаются перегорания предохранителей или другие неисправности в цепях трансформаторов напряжения. При этом возможны срабатывания минимальных реле напряжения пускового органа. Для предотвращения ложных действий устройства имеется ряд способов, например в пусковом органе используют два минимальных реле напряжения, включенные на разные трансформаторы напряжения. Для этих же целей в пусковом органе вместе с минимальным реле напряжения используют минимальное реле тока, включенное на ток питающей линии Л1 (рис. 10.11, а). Такой комбинированный пусковой орган срабатывает лишь тогда, когда вместе с исчезновением напряжения на шинах исчезает ток в линии. Ток срабатывания реле отстраивается от минимального рабочего тока Iраб.min питающей линии по условию
Iс.з.=Iраб.min/(KотсК1) |
(10.10) |
где Котс = 1,5.
В этом случае выдержка времени tАВР1, определяемая из условия (10.9), согласуется только с защитой, действующей при к.з. в точке К6. Если к резервируемым шинам подключены синхронные электродвигатели и компенсаторы, то при отключении рабочего источника питания на шинах в течение некоторого времени поддерживается остаточное напряжение благодаря разряду электромагнитной энергии, запасенной этими электродвигателями и компенсаторами. Значение этого напряжения снижается постепенно, поэтому минимальное реле напряжения может подействовать с замедлением, достигающим tс. р=1 с и более. Такое замедление нежелательно. Избежать его можно, если вместо минимального реле напряжения использовать реле понижения частоты. Это возможно, так как снижается не только значение, но и частота остаточного напряжения, причем время снижения частоты до значения уставки срабатывания, равной 46—47 Гц, обычно не превышает 0,2—0,3с, т. е. всегда значительно меньше, чем время снижения остаточного напряжения от первоначального значения до уставки срабатывания минимального реле напряжения. Действие устройства имеет смысл при наличии напряжения на резервном источнике питания. Поэтому в пусковой орган включают максимальное реле напряжения, контролирующее наличие напряжения на резервном источнике питания, на шинах секции II. При минимальном рабочем напряжении Uраб.min реле должно находиться в состоянии после срабатывания, разрешая действие пускового органа. Это обеспечивается выбором его напряжения срабатывания по условию
Uc.p2=Upaб. min/(КвКотсКu), |
(10.11) |
где Котс = 1,5…1,7 — коэффициент отстройки; Кв = 0,8 — коэффициент возврата.
В расчетах обычно принимают Uc.p.2 = (0,65…0,7) (Uном/Ки). Требование однократности действия удовлетворяется, если принять продолжительность воздействия на включение выключателя Q5 (рис. 10.11, а)
tАВР2=tв.в.+tзап |
(10.12) |
где tв.в — время включения выключателя Q5; tзап = 0,3…0,5 с.
Включенный от АВР выключатель должен иметь защиту, действующую с ускорением после АВР. В том случае, если при действии АВР резервный источник питания перегружается и не обеспечивает самозапуск электродвигателей, следует отключить часть нагрузки, например, минимальной защитой напряжения.
Источник бесперебойного питания: как правильно выбрать
Источник бесперебойного питания (ИБП) предлагает простое решение: это батарея в коробке, емкость которой достаточна для питания устройств, подключенных к розетке переменного тока, от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от ваши потребности и сочетание оборудования. Это может позволить вам поддерживать интернет-службу активной во время длительного отключения электроэнергии, дать вам пять минут, необходимых для автоматического выключения вашего настольного компьютера с жестким диском, и избежать потери работы (или, в худшем случае, запустить программное обеспечение для восстановления диска) .
С точки зрения развлечения, это может дать вам достаточно времени, чтобы сохранить свою игру после отключения электроэнергии или, что, возможно, более важно, сообщить другим в командной многопользовательской игре, что вам нужно выйти, чтобы вы не оценивались штраф за досрочное увольнение.
Эта статья была обновлена в июле 2022 г. , чтобы добавить ссылку на наш обзор ИБП IOGear GBB1000N.
ИБП также выполняет функцию защиты от перенапряжения и помогает вашему оборудованию и времени безотказной работы, компенсируя временные провалы напряжения и другие капризы электрических сетей, некоторые из которых могут повредить компьютерные блоки питания. При стоимости от 80 до 200 долларов США для большинства систем ИБП может обеспечить значительное спокойствие в сочетании с дополнительным временем безотказной работы и меньшими потерями.
ИБП не новые. Они датируются десятилетиями. Но стоимость никогда не была ниже, а обилие вариантов никогда не было больше. В этом введении я помогу вам понять, что может предложить ИБП, разобраться в ваших потребностях и дать предварительные рекомендации по покупке. Позже в этом году TechHive предложит обзоры моделей ИБП, подходящих для дома и небольших офисов, из которых вы сможете сделать осознанный выбор.
Бесперебойность — ключевое слово
ИБП появились в эпоху, когда электроника была хрупкой, а приводы легко выходили из строя. Они были разработаны для обеспечения непрерывного или «непрерывного» питания для предотвращения множества проблем. Сначала они были обнаружены в серверных стойках и использовались с сетевым оборудованием, пока цена и формат не упали, чтобы их можно было использовать с домашним оборудованием и оборудованием для небольших офисов.
Этот недорогой резервный ИБП AmazonBasics ($80) имеет 12 розеток с защитой от перенапряжения, но только шесть из них также подключены к его внутренней батарее для резервного питания.
Любое ваше устройство, которое внезапно потеряло питание и , имело внутри жесткий диск, может оказаться с поврежденным каталогом или даже физическим повреждением из-за того, что головка диска врезалась в другую часть механизма. Другое оборудование, которое загружало свою прошивку с чипов и работало с использованием энергозависимого хранилища, также может потерять ценные кэши информации, и потребуется некоторое время для их повторной сборки.
Упомянутые в этой статье
ИБП Cyberpower CP800AVR
Жесткие диски эволюционировали, чтобы лучше справляться с перебоями питания (и ускорением в ноутбуках), и все портативные устройства и большинство новых компьютеров перешли на твердотельные накопители (SSD), не требующие перемещения. не имеют внутренних шпинделей и головок чтения/записи. Встроенные устройства — от модемов и маршрутизаторов до интеллектуальных устройств и цифровых видеорегистраторов — стали более отказоустойчивыми и быстрее загружались. Большинство продаваемых сегодня устройств имеют SSD, флэш-память или карты памяти.
По-прежнему возможно, что если ваш настольный компьютер без батареи внезапно отключится от питания, он может остаться в состоянии, при котором документ будет поврежден, потеряется последнее состояние электронной таблицы, или произойдет в такой неподходящий момент, что вам придется восстановить свой диск или переустановить Операционная система. Избегание этих возможностей, особенно если вы регулярно сталкиваетесь с незначительными проблемами с питанием дома, может сэкономить вам время, по крайней мере, на воссоздание потерянной работы и, возможно, стоимость программного обеспечения для восстановления диска, даже если ваше оборудование остается неповрежденным.
Более распространенная проблема может возникнуть из-за сетевого оборудования с умеренными требованиями к питанию. Потеря мощности означает потерю доступа к Интернету, даже если ваш кабель, DSL или волоконно-оптическая линия остаются запитанными или активными от физического предприятия интернет-провайдера или соседней точки подключения, а не от трансформатора в вашем здании или квартале. ИБП может поддерживать вашу сеть в рабочем состоянии, пока энергетическая компания восстанавливает питание, даже если на это уходят часы.
При отключении электроэнергии включается батарея ИБП. Он подает ожидаемое количество энергии на все подключенные устройства до тех пор, пока батарея не разрядится. Современный ИБП также может сигнализировать компьютеру о ряде факторов, включая оставшееся время или вызывать отключение с помощью встроенного программного обеспечения (как в случае с Energy Saver в macOS) или установленного программного обеспечения.
В случае отключения электроэнергии программное обеспечение CyberPower изящно выключит компьютер, пока он работает от батареи от своего ИБП CP800AVR.
Одним из ключевых отличий ИБП, предназначенных для дома и отдельных устройств в офисе, является емкость аккумулятора. Вы можете приобрести блоки с огромным диапазоном размеров батарей, и чем выше емкость батареи, тем дольше вы получите время работы или больше оборудования, которое вы сможете поддерживать с помощью одного ИБП. В некоторых случаях может иметь смысл приобрести два или более ИБП, чтобы покрыть все необходимое оборудование, которое у вас есть, каждый из которых соответствует нужной мощности.
Упоминается в этой статье
Резервный ИБП AmazonBasics 800 ВА 450 Вт Устройство защиты от перенапряжений Резервный аккумулятор
Батареи необходимо заменять, хотя это может произойти через очень длительный период времени. ИБП обычно имеет световой или звуковой сигнал, указывающий на то, что батарею необходимо заменить, и может указать это с помощью программного обеспечения, запущенного на компьютере, к которому он подключен.
С большой мощностью приходит большое преобразование мощности
9ИБП 0002 для потребителей и малого бизнеса выпускаются в резервном и линейном интерактивном вариантах. Резервные блоки держат свою батарею готовой к автоматическому использованию по запросу, но в остальном он находится в режиме ожидания, как следует из его названия. Линейно-интерактивная версия подает питание через инвертор от стены к подключенным устройствам, а также заряжает аккумулятор. Он может регулировать мощность, сглаживая максимумы и минимумы, и переключаться на батарею в течение нескольких миллисекунд. (Другие разновидности намного дороже или предназначены для критически важных систем и более высокого энергопотребления.)Несколько лет назад разница в цене была достаточно высока, поэтому нужно было найти баланс между потребностью в определенных функциях и стоимостью. Теперь вы можете выбрать ИБП с линейным взаимодействием из-за его преимуществ, в том числе меньшего износа батареи, что продлевает срок ее службы. Батареи относительно дороги в замене, что составляет значительную долю от покупной цены оригинального изделия, поэтому поддержание их в исправном состоянии дольше снижает общую стоимость владения.
ИБП предназначен не только для обеспечения питания, когда оно прерывается, и это еще одна область, в которой подходы в режиме ожидания и интерактивного режима различаются.
Веб-сайт APC предлагает удобный инструмент, который поможет вам решить, какие из ее ИБП соответствуют вашим требованиям, исходя из общей потребляемой мощности и того, как долго вам потребуется питание от батарей для ваших компонентов.
Эти три колебания напряжения могут происходить регулярно или нечасто при подаче электроэнергии вашей коммунальной службой:
- Скачки : В коммунальных службах иногда случаются кратковременные скачки электроэнергии, которые могут повлиять на электронику, иногда перегорая блок питания или поджаривая все устройство. Защита от перенапряжения эффективно снижает напряжение выше определенного безопасного диапазона.
- Провалы : В вашем доме или офисе может произойти кратковременное падение напряжения, когда включается что-то с большим двигателем, например, сушилка для белья или тепловой насос, иногда даже в соседней квартире, доме или здании.
- Пониженное напряжение («отключения») : В некоторых случаях при высоком потреблении электроэнергии в районе коммунальное предприятие может снизить напряжение на длительный период, чтобы избежать полного отключения электроэнергии. Это может привести к поломке промышленного и бытового оборудования с электроприводом — у многих приборов есть двигатели, часто приводящие в действие компрессор, как в холодильнике или морозильной камере. Для электроники продолжительное пониженное напряжение может привести к повреждению некоторых блоков питания.
Резервная модель обычно полагается на защиту от избыточного напряжения за счет встроенных металлооксидных варисторов (MOV), как и в автономных устройствах защиты от перенапряжения. Эти MOV переключают питание на землю, но в конечном итоге перегорают после интенсивного использования. В этот момент все модели ИБП, которые я проверял, перестают пропускать питание. (В отличие от большинства устройств защиты от перенапряжений, которые гасят «защищенный» светодиод на передней панели, но продолжают подавать питание. )
При пропадании питания и пониженном напряжении резервная модель подключается к аккумулятору. Если это происходит часто или в быстрой последовательности, ваш ИБП может не справиться с задачей и обеспечить достаточную задержку, чтобы настольная система или жесткий диск потеряли питание достаточно долго, чтобы остановить его операционную систему или произошел сбой.
Упоминается в этой статье
Tripp Lite Smart1500LCDT
Линейный интерактивный ИБП непрерывно подает питание через кондиционер, который заряжает батарею и регулирует мощность. Это автоматическое регулирование напряжения, известное как AVR, может преобразовывать напряжение по мере необходимости, чтобы обеспечить чистое питание подключенных розеток, не полагаясь на батарею. В линейной интерактивной модели батарея используется только в крайнем случае.
Есть еще одна характеристика мощности ИБП, которую можно найти как в резервных, так и в линейно-интерактивных моделях: плавность генерации переменного тока, производимого моделью из постоянного тока, выдаваемого ее аккумулятором. Переменный ток плавно меняет направление потока мощности 60 раз в секунду, и ИБП должен имитировать этот поток, который можно представить в виде волнообразной синусоиды.
Tripp Lite Smart1500LCDT — это линейно-интерактивный ИБП, то есть он питает подключенные устройства кондиционированным питанием и одновременно заряжает аккумулятор. В случае отключения электроэнергии он переключится на питание от батареи в течение нескольких миллисекунд.
ИБП может генерировать чистую синусоидальную волну, которая увеличивает стоимость, или ступенчатую волну, в которой мощность переключается более резко вверх и вниз по мере ее чередования. Грубая смоделированная синусоида может стать помехой для некоторых типов компьютерных блоков питания, компоненты которых плохо взаимодействуют с изменениями напряжения. Это может привести к преждевременному износу компонентов, их полному отключению или дополнительному повреждению.
Если ваше устройство имеет активную коррекцию коэффициента мощности (PFC) или содержит хрупкую или чувствительную электронику, особенно для аудиозаписи, вам, вероятно, потребуется чистая синусоида. Не всегда легко определить, есть ли на вашем устройстве активная PFC; если вы сомневаетесь, выберите чистую синусоиду — дополнительные расходы значительно снизились.
Даже для оборудования, которое не подвержено проблемам с электропитанием, ступенчатая синусоида может привести к тому, что источник питания будет издавать пронзительный звук, когда он работает от батареи.
Еще одна функция ИБП, которая также может оказаться полезной: менее дорогие модели имеют один или несколько светодиодов для индикации определенных элементов состояния, таких как работа от резервного источника питания или необходимость замены внутренней батареи. У других есть ЖК-экран (иногда с подсветкой), который предоставляет разнообразную информацию, иногда чрезмерную, которую можно просмотреть с помощью программного обеспечения, установленного на подключенном компьютере.
Все ИБП имеют встроенную звуковую сигнализацию при отключении питания, причем некоторые из них довольно громкие.
ИБП, выдающий чистую синусоидальную волну, такой как этот APC SMC1000, — ваш лучший выбор, если вы работаете с чувствительным оборудованием, например, с аудиозаписывающим оборудованием. ЖК-дисплей также полезен для контроля состояния ИБП.
Определение потребностей в ИБП
У большинства из нас есть два основных сценария планирования: поддержание работоспособности сети и предотвращение внезапного отключения наших компьютеров, питающихся от сети переменного тока. Они включают в себя очень разные варианты аппаратного обеспечения и конфигурации.
Однако у обоих есть один общий элемент: наличие достаточного количества розеток, правильно расположенных для прямого подключения всех ваших устройств. Большинство ИБП имеют как розетки с резервным питанием от батареи, так и розетки с защитой от перенапряжения, которые не подключены к батарее. Вам необходимо изучить количество и расположение, так как настоятельно рекомендуется не подключать сетевой фильтр или другие удлинители к розеткам ИБП любого типа, так как это увеличивает риск возгорания.
Это может быть особенно сложно, если у вас есть большие адаптеры переменного тока типа «настенная бородавка» или вилки переменного тока шире, чем обычно.
Сценарий 1. Поддержание сети в рабочем состоянии
Упоминается в этой статье
APC Smart-UPS C 1000VA (модель SMC1000)
Проверьте все устройства, входящие в вашу сеть. Это может быть широкополосный модем, адаптер VoIP для телефонных звонков, один или несколько маршрутизаторов Wi-Fi, один или несколько коммутаторов Ethernet и/или концентратор для умного дома. Поскольку они могут быть разбросаны по всему дому или офису, вам может потребоваться два или более ИБП для поддержания работы сети.
Если у вас есть модем, маршрутизатор и коммутатор (плюс адаптер VoIP, если он вам нужен) в непосредственной близости, вы можете обходиться без других частей вашей сети, работающих во время сбоя. Также возможно, что это оборудование уже подключено к сетевому фильтру. (Эти устройства, как правило, не получают преимуществ от помощи ИБП при просадке/понижении напряжения, поскольку их адаптеры постоянного тока, как правило, обеспечивают питание в более широком диапазоне обстоятельств. )
Возможно, у вас уже есть простая резервная батарея, встроенная или входящая в состав одного или нескольких устройств. оборудования. Многие концентраторы умного дома имеют встроенные резервные батареи. А поскольку государственные регулирующие органы обычно требуют многочасовой резервной батареи для услуги VoIP, по этой причине ваш широкополосный модем или адаптер VoIP может включать внутреннюю батарею.
Чтобы узнать размер ИБП, который вам нужен, проверьте характеристики всего вашего оборудования. Обычно он отлит из пластика черным на черном 4-точечным шрифтом на нижней стороне шестерни или на преобразователе постоянного тока, который вы подключаете непосредственно к розетке или который состоит из двух частей с блоком между адаптером и вашим устройством. и стандартный сетевой шнур. Числа, которые вы ищете, представляют собой либо напряжение постоянного тока и силу тока, например, 12 вольт и 1,5 ампера, либо общую мощность, например 18 Вт.
Сложите эти количества, и это позволит вам использовать инструменты планирования, чтобы найти правильную единицу. Например, APC предлагает расширенную диаграмму времени работы, в которой указаны мощность и время работы для каждого из своих устройств. Вы также можете использовать калькулятор на сайте, в котором вы добавляете устройства или ватты, и он дает руководство по тому, какие устройства покупать и сколько времени каждое из них может работать при этой нагрузке.
Для большинства комбинаций оборудования и доступных по цене устройств сетевое оборудование должно работать не менее часа полностью от батареи. Потратьте больше или купите несколько единиц, и вы можете увеличить это время до двух-восьми часов.
Чтобы определить мощность ИБП, которая вам понадобится, сложите количество ватт, которое будет потреблять каждое устройство. Вы можете найти эту информацию на каждом блоке питания или адаптере переменного тока.
Сценарий 2. Преодолейте сбои питания и выключите компьютер
Ваша цель здесь — убедиться, что все ваши устройства, которые должны продолжать работать, имеют достаточную мощность для этого при кратковременном отключении и отключаются — предпочтительно автоматически — во время любого отключения, которое длится более нескольких минут.
Необходимо учитывать два отдельных вопроса питания: электрическая нагрузка, которую в сумме несут устройства, подключенные к розеткам ИБП с резервным питанием от батарей, и емкость внутренней батареи ИБП, которая определяет, как долго может передаваться мощность при заданном подключении. нагрузка. (Розетки, защищенные только от скачков напряжения, имеют гораздо более высокий предел мощности, который компьютерное оборудование не превысит.)
Начните с расчета общей мощности всего оборудования, которое вы собираетесь подключить, как и в случае с сетевым оборудованием. Большинство аппаратных средств будут отображать одно число для ватт или максимальное потребляемое количество ватт; если он показывает только ампер (или ампер), умножьте на 120 (для вольт) количество ампер, указанное для получения ватт. В моем офисе есть iMac, внешний дисплей, USB-концентратор и два внешних жестких диска. В сумме получается около 250 Вт.
С помощью этого числа вы можете проверить максимальную нагрузку на ИБП, которая часто запутанно указывается либо в вольт-амперах (ВА), либо в ваттах, либо в обоих случаях. Хотя вольты, умноженные на амперы и ватты, должны быть равны, производители ИБП используют другую формулу, что, вероятно, является плохой идеей. Ватт на ИБП — это вольт, умноженный на ампер, умноженный на коэффициент мощности, или эффективность, с которой блок питания на компьютере или другом устройстве подает питание от входа переменного тока к его компонентам.
ИБП использует USB-кабель для связи с подключенным компьютером, запуская программное обеспечение на машине для плавного отключения при работе от батареи.
На практике вы по-прежнему можете суммировать все свои устройства в ваттах и использовать это в качестве меры для поиска ИБП, который превышает это значение с некоторым запасом: вы не можете превышать коэффициент нагрузки ИБП с вашим оборудованием, иначе он не будет т функция. (Если ИБП рассчитан только на ВА, умножьте это число на коэффициент мощности 0,6 или 60%, чтобы получить нижний уровень в ваттах.)
Имея это число на руках, вы можете затем просмотреть время работы, доступное для моделей, которые могут поддерживать вашу общую нагрузку, сверяясь с цифрами, диаграммами или калькуляторами, указанными выше, которые производители предоставляют, чтобы оценить, сколько минут вы можете получить только от батареи. .
С моим iMac, установленным выше 250 Вт, у меня есть несколько вариантов в диапазоне от 100 до 150 долларов, которые имеют максимальную нагрузку по мощности, намного превышающую это число, и которые могут обеспечить пять или более минут времени работы.
Также очень важно выбрать модель ИБП, которая включает USB-соединение с вашим настольным компьютером, а также совместимое программное обеспечение для вашей операционной системы. В то время как macOS и Windows имеют встроенные параметры управления питанием, которые могут автоматически распознавать совместимое оборудование ИБП, вам может понадобиться дополнительное программное обеспечение для настройки параметров ИБП (например, звуковых сигналов) или предоставления подробных отчетов и диаграмм о качестве электроэнергии и инцидентах.
Средства управления питанием операционной системы и программное обеспечение от производителей ИБП позволяют создавать безопасные условия автоматического отключения. Вы можете определить такой сценарий, как «Если сбой длится более трех минут или если заряд батареи составляет менее 50 процентов, начать немедленное безопасное отключение».
Также важно быть уверенным, что все запущенные приложения могут завершиться без потери данных и не остановить завершение работы. Например, несохраненный файл Word может помешать завершению работы Windows. В macOS приложение «Терминал» по умолчанию отказывается выходить, если есть активный удаленный сеанс, но его можно настроить так, чтобы оно игнорировало это.
Выбор правильного ИБП
Учитывая все это, вот контрольный список для оценки ИБП:
- Какое время с питанием во время отключения вам требуется? Долго для сетевого оборудования; сокращение от выключения компьютера.
- Сколько ватт потребляет ваше оборудование? Рассчитайте общую потребляемую мощность подключенных устройств.
- У вас частые или длительные перебои в подаче электроэнергии? Выберите интерактивную линию вместо режима ожидания.
- С компьютером зависит ли это от активной PFC? Если это так, выберите модель с чистой синусоидой на выходе.
- Сколько розеток вам нужно для резервного питания? Будут ли все ваши текущие вилки соответствовать доступной раскладке?
- Вам нужно достаточно часто или подробно проверять состояние ИБП, что требуется ЖК-экран или подключенное программное обеспечение?
Мы находимся в процессе обзора нескольких источников бесперебойного питания и будем обновлять эти статьи ссылками на эти обзоры по мере их завершения. Следите за обновлениями.
Battery Backup Power, Inc. Источники бесперебойного питания (ИБП)
1 кВА / 900 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
1 кВА / 900 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- от $779,99
- Цена продажи
- от $779,99
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
1,5 кВА / 1350 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
1,5 кВА / 1350 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- от $1169,99
- Цена продажи
- от $1169,99
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
2 кВА / 1800 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
2 кВА / 1800 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- от $1819,99
- Цена продажи
- от $1819,99
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
3 кВА / 2700 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
3 кВА / 2700 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- от 2 209,99 $
- Цена продажи
- от 2 209,99 $
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
1 кВА / 900 Вт Трансформируемый стоечный/Slim Tower Кондиционер питания, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
1 кВА / 900 Вт Трансформируемый стоечный/Slim Tower Кондиционер питания, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- от $779,99
- Цена продажи
- от $779,99
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
1 кВА / 900 Вт, включенный в список UL LiFePO4, трансформируемый стоечный/тонкий кондиционер питания, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
1 кВА / 900 Вт Включенный в списки UL LiFePO4 Трансформируемый стоечный/Slim Tower Кондиционер питания, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- 1299,99 долларов США
- Цена продажи
- 1299,99 долларов США
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
1,5 кВА / 1350 Вт Трансформируемый стоечный/тонкий кондиционер питания, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
1,5 кВА / 1350 Вт трансформируемый стоечный/Slim Tower стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- от $1169,99
- Цена продажи
- от $1169,99
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
1,5 кВА / 1350 Вт Перестраиваемый блок питания LiFePO4 для монтажа в стойку/тонкий корпус мощностью 1,5 кВА / 1350 Вт, регулятор напряжения и ИБП с резервным питанием от батареи
1,5 кВА / 1350 Вт Перестраиваемый LiFePO4 для установки в стойку/Slim Tower, внесенный в список UL, стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- 1949,99 долларов США
- Цена продажи
- 1949,99 долларов США
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
2 кВА / 1800 Вт Трансформируемый стоечный/Slim Tower Кондиционер питания, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
2 кВА / 1800 Вт Трансформируемый стоечный/Slim Tower Кондиционер питания, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- от $1819,99
- Цена продажи
- от $1819,99
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
2 кВА / 1800 Вт, занесенный в список UL LiFePO4, трансформируемый стоечный/тонкий кондиционер, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
2 кВА / 1800 Вт Включенный в список UL трансформируемый блок питания LiFePO4 для установки в стойку/тонкий корпус, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- 2599,99 долларов США
- Цена продажи
- 2599,99 долларов США
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
3 кВА / 2700 Вт Трансформируемый стоечный/Slim Tower Кондиционер питания, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
3 кВА / 2700 Вт трансформируемый стоечный/Slim Tower кондиционер питания, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- от 2 209,99 $
- Цена продажи
- от 2 209,99 $
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
3 кВА / 2700 Вт Перестраиваемый LiFePO4 для монтажа в стойку/Slim Tower мощностью 3 кВА / 2700 Вт, включенный в список UL, кондиционер питания, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
3 кВА / 2700 Вт Внесен в список UL Трансформируемый стоечный/тонкий блок питания LiFePO4, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- 3249,99 долларов США
- Цена продажи
- 3249,99 долларов США
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
6 кВА / 6000 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и резервный ИБП со встроенным изолирующим трансформатором
6 кВА / 6000 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором со встроенным изолирующим трансформатором
- Обычная цена
- от $ 5999,99
- Цена продажи
- от $ 5999,99
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
10 кВА / 10 000 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и резервный ИБП со встроенным изолирующим трансформатором
10 кВА / 10 000 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором со встроенным изолирующим трансформатором
- Обычная цена
- от $6999,99
- Цена продажи
- от $6999,99
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
Plug And Play 6 кВА / 6000 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором со встроенным изолирующим трансформатором
Plug And Play 6 кВА / 6000 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором со встроенным изолирующим трансформатором
- Обычная цена
- от $9 699,99
- Цена продажи
- от $9 699,99
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
Plug And Play 10 кВА / 10 000 Вт Кондиционер питания, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором со встроенным изолирующим трансформатором
Plug And Play 10 кВА / 10 000 Вт Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором со встроенным изолирующим трансформатором
- Обычная цена
- от $11 999,99
- Цена продажи
- от $11 999,99
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
10 кВА / 10 кВт 3-фазный кондиционер, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
10 кВА / 10 кВт 3-фазный кондиционер, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- от $12 999,99
- Цена продажи
- от $12,999,99
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
15 кВА / 15 кВт 3-фазный кондиционер, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
15 кВА / 15 кВт, 3-фазный стабилизатор напряжения, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- от $13 999,99
- Цена продажи
- от $13 999,99
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
20 кВА / 20 кВт 3-фазный кондиционер, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
20 кВА / 20 кВт, 3-фазный кондиционер, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- от $14 999,99
- Цена продажи
- от $14 999,99
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
30 кВА / 30 кВт 3-фазный кондиционер, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
30 кВА / 30 кВт, 3-фазный кондиционер, регулятор напряжения и ИБП с резервным аккумулятором
- Обычная цена
- от $15 999,99
- Цена продажи
- от $15 999,99
- Обычная цена
-
- Цена за единицу товара
- /за
Продажа Продано
Посмотреть все
Почему Battery Backup Power, Inc?
Системы ИБП с резервным питанием от батарей обеспечивают автоматических аварийных резервных источников питания , Регулировка напряжения , и 5 уровней для кондиционирования питания в НАСА, профессиональные гоночные серии, серверные фермы, центры обработки данных, школьные округа, предприятия по производству добавок для 3D-принтеров, медицинские учреждения, малые предприятия, лаборатории и университеты.
Большинство наших базовых систем могут быть настроены на нашем заводе в Коста-Меса, Калифорния, в соответствии с конкретными требованиями к напряжению, частоте, типу розетки и кабелю питания. Наши базовые системы поставляются с необслуживаемыми герметичными свинцово-кислотными батареями с регулируемым клапаном, но по запросу мы также предлагаем дополнительные литий-железо-фосфатные батареи с длительным сроком службы.
Нужна помощь? Позвольте нашим инженерам выполнить всю работу, чтобы вы нашли систему, которая будет работать с вашим оборудованием и соответствовать вашим требованиям к времени резервного копирования. Чат доступен в нижнем правом углу этой страницы, вы также можете отправить электронное письмо [email protected] или позвонить нам .
Ознакомьтесь с нашим каталогом продукции
Служба поддержки клиентов в США
Клиенты — самая важная часть любого бизнеса.