Источники бесперебойного питания (ИБП) DKC
Источник бесперебойного питания - устройство, предназначенное для обеспечения бесперебойного энергоснабжения подключенных к нему потребителей. ИБП ( Uninterruptible Power Supply, UPS) могут быть однофазными и трехфазными.
Устройства можно разделить на три функциональных класса: резервные (Off-Line), линейно-интерактивные (Line-Interactive) и ИБП с двойным преобразованием напряжения (On-Line).
Резервные (Off-Line) - отличаются наибольшей простотой с технической точки зрения. Среди достоинств можно отметить наименьшую цену и большой КПД при штатном режиме работы. Основными недостатками являются: сравнительно большое время переключение, невозможность корректировки частоты и напряжения питающей сети. Выходная форма при питании от батарей не является синусоидой. Применяются для защиты персональных компьютеров и рабочих станций.
Линейно-интерактивные (Line-Interactive) - являются развитием «резервных (off -line)» систем. В состав источника входит автоматический регулятор напряжения. Это расширяет диапазон входного напряжения, при котором сохраняется работоспособность нагрузки без перехода на питание от батареи. Среди недостатков данных устройств так же можно выделить время переключение на резервный источник. Кроме того, при питании от сети не происходит коррекции частоты питающего напряжения. Большинство устройств при питании от батареи выдают аппроксимированную синусоиду. Исключением является серия NIky S, которая обеспечивает чистую синусоиду.
ИБП с двойным преобразованием(On-Line) - используются в наиболее ответственных случаях. Преимуществом являются двойное преобразование, которое позволяет получить стабилизированное напряжение не только по напряжению, но и по частоте. В качестве недостатка можно отметить постоянную работу инвертора, приводящего к уменьшению КПД.
Конструктивно ИБП могут быть выполнены в виде модульной или моноблочной конструкции.
Предлагаемый диапазон мощностей от 600ВА до 80кВА.
Модельный ряд источников бесперебойного питания (ИБП) включает устройства трех типов:
Линейно интерактивные ИБП, включая ИБП с чистой синусоидой, применяемые для качественно энергоснабжения бытовой техники и устройств автоматизации, включая контроллеры отопительных котлов и систем.
Стандартные однофазные ИБП с двойным преобразованием.
Модульные трех фазные и однофазные устройства высокой мощности.
Стабилизаторы сетевого напряжения
Основные типы стабилизаторов, представленные на рынке:
Релейные стабилизаторы напряжения относятся к классу «автотрансформаторных» со ступенчатым регулированием напряжения. Управление напряжением происходит путем переключения обмоток силового автотрансформатора с помощью электромеханических реле. Регулирование происходит ступенчато, со ступенькой в 5-20 Вольт (в зависимости от конкретной модели). Скорость реагирования на изменение входного напряжения довольно высока – 5-10 мс/В. Одним из главных достоинств релейного стабилизатора является высокая скорость стабилизации напряжения.
Электромеханический стабилизатор напряжения использует автотрансформатор и мотор привода токосъемного ролика (щетки). Однофазные электромеханические стабилизаторы мощностью до 3000ВА имеют, как правило, один автотрансформатор и один щеточный узел. Регулирование осуществляется непрерывно, без ступенек. Скорость регулирования напряжения лежит в пределах 10-20 мс/В. Преимуществом стабилизаторов электромеханического типа является плавность регулировки напряжения и высокая точность стабилизации при относительно низкой стоимости. Высокая перегрузочная способность, скажем – до 100% в течение восьми секунд, позволяет в ряде случаев выбирать стабилизатор напряжения по значению средней мощности защищаемого оборудования, что серьезно сокращает затраты. Стабилизатор напряжения успешно работает с нулевой нагрузкой.
Электронные стабилизаторы напряжения по принципу действия аналогичны релейным стабилизаторам. Однако вместо электромеханических реле для переключения обмоток трансформатора применяются твердотельные ключи. Обладают высокой скоростью переключения. Отсутствие механических контактов положительно сказывается на надежности системы. Устойчиво работают при нулевой нагрузке. Однако необходимо учитывать то, что стабилизаторы на твердотельных ключах (симисторах) обладают меньшей перегрузочной способностью. Нелинейная ВАХ может вносить искажения в форму выходного сигнала.