-
-
-
-
-
-
Популярный
0.00р.
-
Популярный
0.00р.
-
Популярный
0.00р.
-
Популярный
0.00р.
-
-
-
Популярный
0.00р.
-
Популярный
0.00р.
-
Популярный
0.00р.
-
Популярный
0.00р.
Источники бесперебойного питания "RAM batt"
Определение и описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) – это источник электроэнергии, предназначенный для электроснабжения приборапотребителя при отключении основного источника, а также для защиты основного источника электроэнергии от помех и искажений.
Даже если отключится основной источник электроэнергии или его параметры выйдут за пределы допустимых значений, ИБП обеспечит непрерывное питание прибора с необходимыми параметрами. Основными составляющими ИБП являются преобразователи электроэнергии и устройства, позволяющие накапливать электроэнергию (например, аккумуляторные батареи).
Состав системы
Ассортимент источников бесперебойного питания "RAM batt" делится на две основные группы:
- источники бесперебойного питания малой мощности, работающие по линейно-интерактивной технологии;
- источники бесперебойного питания средней и большой мощности, работающие по технологии двойного преобразования. Также такую технологию называют "онлайн-технология".
Источники бесперебойного питания с линейно-интерактивной технологией при нормальных условиях обеспечивают нагрузку электроэнергией от сети через AVR (автоматический регулятор напряжения). Это устройство представляет собой автотрансформатор, который ступенчато регулирует значение выходного напряжения в рамках допустимого диапазона.
Когда отклонение сетевого напряжения превышает диапазон регулирования AVR, нагрузка переключается на питание от инвертора, который использует накопленную в батареях электроэнергию. Для перехода от режима стабилизации на питание от инвертора требуется 5–10 мс, что может создать некоторые проблемы для чувствительных нагрузок, для которых время переключения должно быть равно нулю.
Источники бесперебойного питания с онлайн-технологией по праву считаются самыми надежными и высокотехнологичными. Переменное напряжение сети при помощи выпрямителя на входе ИБП преобразуется в постоянное, после чего, в случае необходимости, одна часть электроэнергии используется для подзарядки батарей, а другая часть преобразуется инвертором в переменное напряжение для электроснабжения нагрузки. Выходное напряжение данного типа ИБП отвечает самым высоким требованиям чувствительных нагрузок, получается чистая синусоида на выходе ИБП без искажений.
Когда напряжение сети выходит за рамки допустимых значений выпрямителя, ИБП переходит на режим работы от батареи. Одним из преимуществ ИБП с онлайн-технологией является то, что при такой схеме работы аккумуляторные батареи всегда подключены к цепи электроснабжения. Это позволяет мгновенно переключаться с питания от сети на питание от аккумулятора, что гарантирует максимальную защиту для любого вида нагрузки.
ИБП содержит в себе резервную линию - байпас, по которой осуществляется питание в случае неисправности одного из узлов источника бесперебойного питания. В этом режиме электроснабжение нагрузки осуществляется от сети по резервной линии, идущей в обход узлов ИБП. Переключиться на байпас можно и вручную. Например, для проведения технического обслуживания ИБП.
Источники малой мощности
К этой категории относятся линейно-интерактивная серия Info (мощность 0,65–3,0 кВА) и однофазные серии с двойным преобразованием энергии Small Basic и Small Convert (мощность 1,0–3,0 кВА). Серия Small Basic предназначена для настольной установки (tower), а Small Convert используется как в настольном варианте (tower), так и устанавливается в 19-дюймовую стойку (rack). ИБП серий Small Basic и Small Convert также обладают возможностью подключения дополнительных батарейных блоков для увеличения времени автономной работы ИБП.
Источники средней и большой мощности
Однофазные онлайн ИБП серий Solo MD (4–12 кВА) выпускаются как для установки в стойку, так и для напольной установки. ИБП серии Solo MMB (5–20 кВА) также являются однофазными и предназначены для напольной установки.
ИБП серии Trio TM (10–20 кВА) имеют трехфазный вход и однофазный выход, а серии Trio TT (8–40 кВА) и Extra TT (60– 300 кВА) — полностью трехфазные. ИБП серий Trio TM, Trio TT и Extra TT предназначены для напольной установки. Также ИБП серий Trio TM и Extra TT обладают возможностью соединения нескольких ИБП в параллель. Параллельная система бесперебойного питания позволяет либо нарастить мощность системы (по сравнению с мощностью одного модуля), либо обеспечить резервирование по системе N+1. Последнее достигается, если для питания нагрузки данной мощности достаточно n одинаковых модулей, а система питания состоит из n+1 таких модулей. В случае выхода из строя одного из модулей питание прибора-потребителя обеспечивают оставшиеся модули, в то время как неисправный модуль заменяется или ремонтируется.
Область применения
Современное высокотехнологичное оборудование требовательно к качеству потребляемой электроэнергии. В связи с этим расширяется сфера применения ИБП, так как их использование позволяет предотвратить выключения нагрузки из-за внезапных скачков, просадок или исчезновения напряжения сети.
Основной областью использования остается сфера информационных технологий, где серверное и другое технически сложное оборудование чувствительно к параметрам электрической сети, и даже кратковременные перебои в поступлении электроэнергии приносят огромные убытки. К примеру, если отключится ЦОД крупного банка, то потери существенно превысят стоимость ИБП, поэтому в этой сфере применение ИБП является обязательным условием.
В медицинских центрах пропадание электроэнергии также недопустимо, поэтому там обычно применяются решения с трансформатором, обеспечивающим гальваническую развязку входной и выходной цепей.
В промышленности сегодня появляется все больше сложных устройств чувствительных к электропитанию. В таких системах обычно применяются мощные трехфазные ИБП. Один из первых ИБП серии Extra получил свое применение на производстве металлических шкафов ДКС в Твери.
ИБП малой мощности часто применяются и в бытовом секторе. Например, для электропитания нагревательных котлов и персональных компьютеров.
Отличительные особенности ИБП "RAM batt"
Современная элементная база
ДКС производит ИБП на основе IGBT-транзисторов, благодаря чему энергоэффективность ИБП ДКС достигает 96 % в режиме двойного преобразования, что является одним из самых высоких показателей на рынке.
Низкий уровень шума
Применение технологии широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для управления вентиляторами минимизирует потребление энергии и уменьшает шум, что создает более комфортные условия труда в помещении, где установлен ИБП.
Увеличение срока службы батареи
Технология зарядки батарей ИБП оптимизирована благодаря алгоритму температурной компенсации и постоянному контролю ее состояния. Благодаря этому удается избежать режимов глубокого разряда и перезаряда батарей, что повышает срок их службы.
Особенности подбора
- при подборе источников бесперебойного питания "RAM batt" всегда можно воспользоваться онлайн-конфигуратором, который находится на официальном сайте ДКС, в разделе "техподдержка", во вкладке "конфигураторы";
- при подборе ИБП по мощности нагрузки важно учитывать, что мощность нагрузки может иметь реактивную составляющую (измеряется в ВАр). В связи с этим при подборе ИБП необходимо убедиться в том, что полная и активная мощность ИБП, измеряемая в Вольт-Амперах (ВА) и Ваттах (Вт) соответственно, полностью соответствует полной и активной мощности нагрузки;
- при подборе ИБП для двигателя важно учитывать его пусковой ток. Наши ИБП имеют высокую перегрузочную способность. Нагрузку 150 % от номинала они выдерживают в течение 30 секунд. Этого времени обычно достаточно для пуска двигателя.
При монтаже ИБП важно учитывать следующие факторы:
- ИБП, предназначенные для установки в стойку, имеют в комплекте фронтальное крепление. При заказе ИБП также необходимо приобрести направляющие для установки в 19-ти дюймовый шкаф. Все необходимые аксессуары можно посмотреть на сайте компании (www.dkc.ru) в разделе ИБП "RAM batt" и телекоммуникационных шкафов "RAM telecom";
- ИБП использует принудительную вентиляцию для охлаждения внутренних компонентов и при установке на объекте важно оставлять минимально допустимый зазор до препятствий. Подробная информация об этом указана в руководстве по эксплуатации.