UPS na prąd przemienny

Zasilacz UPS/AC do różnych zastosowań

Odkryj nasze wysokiej jakości rozwiązania dla prądu przemiennego od 400 VA do 600 kVA. Bez względu na zastosowanie. Znajdziemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie.


FAQ

Wybór odpowiedniej wielkości zasilacza UPS jest kluczowy, ponieważ pozwala mieć pewność, że Twoje urządzenia będą niezawodnie zasilane podczas przerw w dostawie prądu lub wahań napięcia. Zły wybór może skutkować niewystarczającą wydajnością lub niepotrzebnymi kosztami. Ważne są wymagania dotyczące zasilania, czas podtrzymywania napięcia i czułość urządzeń.

Najpierw należy obliczyć całkowite zapotrzebowanie na moc. W celu określenia wymaganej mocy UPS-a dodaje się podłączone obciążenie urządzeń w VA lub watach. Ważne są tutaj współczynniki przeliczeniowe między VA i watami.

Czas pomostowy również odgrywa rolę. Im dłużej to potrwa, tym mocniejszy musi być UPS. Należy również zwrócić uwagę na wrażliwość urządzeń na zakłócenia w zasilaniu.

  • Prostownik
    Przekształca napięcie wejściowe 230 V 50 Hz (AC) na prąd stały (DC) w celu ładowania akumulatora.
  • akumulator (bateria)
    Jest to urządzenie magazynujące energię w UPS-ie, które może zasilać podłączone urządzenia w przypadku zaniku zasilania.
  • falownik
    Zamienia prąd stały (DC) z akumulatora na prąd przemienny (napięcie sieciowe) (AC).
  • AVR (automatyczny regulator napięcia) (interaktywny liniowo)
    Reguluje napięcie wyjściowe UPS-a i utrzymuje je na stałym poziomie, zapobiegając w ten sposób zbyt niskiemu i zbyt wysokiemu napięciu.
  • ochrona przed zakłóceniami
    Usuwa skoki szumów, chroniąc podłączone urządzenia.
  • elektronika sterująca
    Ciągle kontroluje napięcie sieciowe i wykrywa skoki napięcia, wahania napięcia lub zaniki napięcia i kontroluje ładowanie akumulatorów. Monitoruje również wyjście pod kątem przeciążenia.

Urządzenia UPS (zasilacze awaryjne) wykorzystują różne kształty sygnału, z których każdy ma swoje zalety i wady.

  • Fala sinusoidalna odpowiada naturalnemu przebiegowi napięcia w sieci energetycznej, spełnia wymagania najnowocześniejszej elektroniki i oferuje napięcie wyjściowe o dużej stabilności. Jednakże urządzenia UPS z falą sinusoidalną są drogie i technicznie skomplikowane, ponieważ zawierają skomplikowane układy elektroniczne.
  • Fala schodkowa reprezentuje formę pośrednią między falami sinusoidalnymi i kwadratowymi. Urządzenia z tą formą fali są wyceniane w średnim przedziale cenowym i mają prostszą konstrukcję z mniejszą ilością elektroniki. Jakość fali schodkowej nie jest jednak wystarczająca do niezawodnej pracy urządzeń o dużej czułości.
  • Fala kwadratowa jest najbardziej opłacalną opcją, ponieważ urządzenia UPS wymagają minimalnej ilości elektroniki. Nie nadaje się jednak do urządzeń z obciążeniami indukcyjnymi, takich jak silniki elektryczne lub drukarki, gdyż napięcie wyjściowe jest niestabilne i zależy od podłączonych urządzeń. Podczas gdy fala sinusoidalna zapewnia najwyższą jakość, fala prostokątna jest prosta i niedroga, ale ma ograniczone zastosowania. Wał stopniowany jest kompromisem pomiędzy jakością i ceną.

Zakłócenia w sieci zasilającej mogą mieć różne przyczyny. Najczęstszymi przyczynami są zjawiska naturalne, takie jak burze, pioruny i trzęsienia ziemi, ponieważ mogą one uszkodzić kable lub wpłynąć na działanie sprzętu. Pewną rolę odgrywają również problemy techniczne, takie jak zwarcia czy planowane przerwy w dostawie prądu w celu konserwacji sieci.

Ponadto przerwy mogą być spowodowane działalnością człowieka, np. zerwaniem kabli podczas prac wykopaliskowych. Na obszarach uprzemysłowionych zakłócenia elektromagnetyczne i wysokoczęstotliwościowe mogą wpływać na stabilność sieci. Te różnorodne czynniki pokazują, jak bardzo sieć zasilania elektrycznego jest podatna na wpływy wewnętrzne i zewnętrzne.

W systemie UPS występują różne przełączniki obejściowe:

Statyczne przełączniki obejściowe umożliwiające automatyczne przełączanie z UPS na zasilanie sieciowe w przypadku uszkodzenia systemu.

Ręczny przełącznik obejściowy do ręcznego przełączania z zasilania UPS na zasilanie sieciowe, np. B. do prac konserwacyjnych.

Zewnętrzny wyłącznik obejściowy jako bezpośrednie połączenie między siecią energetyczną a rozdzielaczem UPS, np. w celu wyłączenia systemu bez przerywania zasilania. B. do wymiany.

Zaletami są elastyczność, dostępność, skalowalność i łatwość instalacji.

  • elastyczność i dostępność
    Modułowa konstrukcja pozwala na łatwą konfigurację UPS-a, dzięki czemu możliwe jest elastyczne spełnienie wszystkich specyficznych dla danego obiektu wymagań dotyczących wydajności i redundancji UPS. Poszczególne moduły zasilania mogą działać niezależnie i posiadać wewnętrzną redundancję zapewniającą maksymalną dostępność.
  • skalowalność
    Modułowy UPS od EFFEKTA oferuje wiele opcji skalowania i dostosowuje się do Twojej aplikacji. Skalowanie mocy modułowego UPS-a można osiągnąć poprzez:

    - Zwiększenie wydajności UPS-ów.
    - Dodanie nowego UPS-a równolegle do istniejącego systemu lub
    - Dodanie kolejnego UPS-a i przeniesienie na niego obciążenia.

    Modułowe UPS-y obsługują skalowalność pojemności poprzez proste dodanie nowego modułu zasilania do istniejącego UPS-a. Dzięki zastosowaniu odpornej na awarie technologii połączenia równoległego możliwe jest dodanie nowego zasilacza UPS do istniejącego systemu bez zakłócania lub przerywania bieżącej pracy systemu UPS.
  • łatwy montaż
    Systemy UPS EFFKTA są łatwe w instalacji, ponieważ elastyczna, modułowa konstrukcja pozwala na dostosowanie wymagań konkretnych obiektów zarówno pod względem mocy obejścia, jak i UPS.

Centra szczepień w Berlinie: Trzy systemy UPS zapewniają do 3 dni chłodzenia szczepionek przeciwko koronawirusowi w berlińskich centrach szczepień.

przeczytaj post
Projekt 1/8: Bezpieczna energia elektryczna do chłodzenia szczepionki przeciwko koronawirusowi