Prepínač záložnej záťaže. Štyri schémy záložného napájania. Typy a požiadavky na ATS

Nič nemôže byť horšie ako výpadky prúdu v zime. Ktorýkoľvek z obyvateľov predmestia skôr či neskôr čelí situácii, keď zhasnú svetlá, čerpadlo studne prestane čerpať vodu a batérie vykurovacieho systému vychladnú pred našimi očami. Čas použiť záložnú energiu!

Problém s výpadkami elektriny však má aj iné riešenie: záložný systém napájania v domácnosti, alebo skrátene PSA.

Pre správny výber takéhoto systému napájania je potrebné pochopiť, ako sa líši od autonómneho systému napájania (SAP).

Andrey-AA, Nová Moskva.

PSA sa používa pri pripojení k hlavnej elektrickej sieti. Keď je hlavné napájanie vypnuté, záložný zdroj „vyzdvihne“ hlavných spotrebiteľov elektrickej energie: vrtné čerpadlo, kotol, chladničku, počítač, TV a iné elektrické zariadenia.SAP je hlavný napájací systém pre domácnosť, ktorý sa používa pri úplnej absencii hlavnej elektrickej siete.

Obraciame sa na výber záložného systému napájania. Podľa Andrej-AA, existujú 4 hlavné typy záložného napájania pre domácnosť.

  • Ak je sieť vypnutá krátkodobo, ale celkovo viac ako 10 hodín za mesiac, potom bude optimálny systém pozostávajúci z meniča, nabíjačky a akumulátora nabíjaného zo siete.

Invertor je jednosmerný menič z batérií na striedavé jednofázové napätie 220V, z ktorého funguje zariadenie v dome.

  • Ak je sieť vypnutá na menej ako 10 hodín mesačne, potom je výhodnejší systém elektrického generátora so spaľovacím motorom (ICE) vybavený systémom automatického štartovania.
  • Ak je sieť často a dlhodobo vypínaná, alebo keď je sieťové napätie príliš nízke, potom je optimálny systém pozostávajúci z generátora, akumulátora, nabíjačky a meniča.

Autonómne napájacie systémy sú postavené na podobnom princípe, ale sú na ne kladené vyššie nároky na napájanie.

  • Ak je možné požadovaný výkon obmedziť na 1-1,5 kW, potom ako záložný systém napájania možno použiť automobil s pripojeným meničom.

Pozrime sa bližšie na tretiu možnosť. Používateľ s prezývkou galaxia456 ponúka krok za krokom plán na vytvorenie rozpočtového záložného energetického systému pre domácnosť.

1 Do elektrického panelu sú privedené dva káble z technickej miestnosti. Prvý kábel je potrebný na napájanie meniča elektrickou energiou. Druhým je prenos elektriny z meniča do domu.

galaxia456

Na ulici mám namontovaný malý štít, v ktorom je implementovaná schéma automatického rezervného vstupu, alebo skrátene ATS.

AVR je automatické prepínanie jednej záťaže na dve napájacie vedenia - hlavné a rezervné.

2 Do technickej miestnosti vložíme menič, batérie a prepneme všetky zariadenia.

Existujú dva hlavné typy meničov - so sínusovým výstupom (najlepšia možnosť) as takzvaným "modifikovaným sínusom". Ak menič vytvára „upravený sínus“, niektoré zariadenia, keď sú k nemu pripojené, môžu zlyhať kvôli vysokej úrovni harmonických frekvencií v napájacom zdroji - 150 Hz, 250 Hz, 350 Hz atď.

V prípade výpadku prúdu funguje takýto systém nasledovne. ATS nezávisle a rýchlo - aby sa zariadenia nestihli vypnúť, prepína napájanie z hlavného na záložné.

Teraz všetci pripojení spotrebitelia energie naďalej pracujú z batérií a meniča. Ak nie je napájanie dlhšie ako 5-6 hodín, potom bez čakania na úplné vybitie batérií (to výrazne znižuje ich životnosť), aby ste mohli pokračovať v nepretržitom napájaní, musíte generátor spustiť manuálne.

Existujú záložné energetické systémy s automatickým štartom generátora, inštalované vo vykurovanej technickej miestnosti a vybavené nútenými výfukovými plynmi. Hlavnou nevýhodou takýchto PSA je ich vysoká cena.

galaxia456

Po spustení generátora invertor prenesie záťaž na napájanie zariadení z neho a zároveň začne nabíjať batérie. Tým sa predlžuje prevádzkový čas systému a šetrí sa zdroj motora generátora, pretože. nefunguje nepretržite.

Je potrebné pamätať na to, že generátor by sa mal spustiť po vyčerpaní kapacity batérie asi na 30-60%.

Akýkoľvek, dokonca aj najpokročilejší a najdrahší záložný systém napájania vás v prvom rade naučí šetriť energiu v dome, pretože. prevádzková doba záložného napájacieho systému doma priamo závisí od toho.

Členovia fóra radia:

  • Vymeňte všetky žiarovky vo vašej domácnosti za energeticky úsporné.
  • položiť druhé, záložné elektrické vedenie, na ktoré v prípade výpadku prúdu napojíte najnutnejšie zariadenia v dome;
  • ako zatepliť dom, aby sa znížili náklady na vykurovanie;
  • keď je v prevádzke záložný systém napájania, nepoužívajte výkonné elektrické spotrebiče: žehličku, rýchlovarnú kanvicu, vysávač.

Andrej-AA

Zapnutie fénu, rýchlovarnej kanvice alebo žehličky na 3-7 minút batérie veľmi nevybije, ale je lepšie nedovoliť žehlenie alebo prácu so silným elektrickým náradím.

Na vybudovanie PSA je možné zaťaženie v dome rozdeliť na tri časti:

  1. Kúrenie.
  2. Zariadenia na ohrev vody.
  3. Zariadenia, ktoré vyžadujú povinné záložné napájanie, a to:
  • osvetlenie;
  • obehové čerpadlá na vykurovanie;
  • vrtné čerpadlo a čerpacia stanica;
  • počítač;
  • chladnička, TV, internet.

Auto môže byť tiež použité ako záložný systém napájania. Na to potrebujete:

  1. Kúpte si menič so sínusovým výstupom na 12-220 V s výkonom do 2 kW s ochranou proti nadprúdu alebo prepätiu.
  2. Používatelia webovej stránky FORUMHOUSE sa môžu naučiť, ako vytvoriť energetický systém svojpomocne. Všetky informácie o výpočte sú zhromaždené v tomto denníku. Automatické "od A do Z" je popísané v tejto téme.

    A toto video ukazuje, ako môže invertor a batéria zvýšiť elektrickú energiu v dome.

Pomerne často je potrebné poskytnúť svojmu zariadeniu záložné napájanie, tento článok popisuje 4 spôsoby, ako to zabezpečiť.

Najjednoduchšie

Najjednoduchší spôsob prepnutia na záložné napájanie sú 2 diódy

Len jedna z diód bude otvorená z toho zdroja energie, na ktorom je väčšie napätie. Výhodou schémy je jednoduchosť a nízke náklady. Nevýhody obvodu sú zrejmé, závislosť napätia od zaťaženia od prúdu, typu diódy (Schottkyho alebo konvenčného), teploty. Napätie bude vždy nižšie ako napätie zdroja o veľkosť poklesu napätia na dióde.

Trochu ťažšie

Tento obvod je trochu komplikovanejší, funguje takto: keď je prítomné napätie VCC a je väčšie ako napätie záložného zdroja (v tomto prípade je to batéria BT2), potom je mosfet uzavretý, pretože napätie na hradle (Gate) je vyššie ako na Zdroji (Zdroj), prechod napätia na záťaž a Zdroj zabezpečuje rozopnutá dióda D3. Keď VCC zmizne, napätie brány po nej zmizne, ale dióda vo vnútri mosfetu sa otvorí a poskytne napätie na zdroji, a keďže teraz je napätie na zdroji, ale na bráne nie je žiadne napätie, tranzistor sa úplne rozsvieti otvorené, zaisťujúce prepnutie batérie bez straty napätia. Tento spôsob je výborný na spínanie napájania pre GSM modul, zvolíme 4,5V externé napätie, potom 4,2-4,3V príde do modulu cez diódu D3 a napätie pôjde z batérie bez straty.

Drahé, ale bezstratové

Bez straty napätia môžete prepínať zdroje pomocou špeciálnych mikročipov, najmä LTC4412 stiahnuť datasheet Tento mikroobvod však môže byť vzácny a drahý.

Optimálne bezstratové

No a tu sa dostávame k optimálnej metóde a bez straty. Najprv sa pozrime na blokovú schému LTC4412

Hneď je jasné, že v tom nie je nič zložité, tak prečo si to nezopakovať na diskrétnych prvkoch? Blok PowerSorceSelector je matica dvoch diód, ktorá dodáva energiu zvyšku obvodu, A1 je komparátor, AnalogController nie je jasný, ale dá sa predpokladať, že nerobí nič mimoriadne dôležité, neskôr sa ukáže prečo.

Skúsme si to predstaviť.

DA3 je porovnávač. Porovnáva napätie dvoch zdrojov. Napájanie cez diódu D4 alebo D5. Keď je napätie na VCC väčšie ako na batérii, výstup komparátora sa zvýši, čím sa zatvorí VT2 a otvorí VT3, pretože je pripojený k výstupu cez menič. VCC teda prechádza do záťaže bez straty. V prípade, že VCC je menšie ako batéria, nízka úroveň na výstupe komparátora zatvorí VT3 a otvorí VT2.

Je potrebné povedať pár slov o výbere detailov. DA3, DD1 musí mať spotrebu, ktorá je v tomto systéme akceptovateľná, výber je veľmi široký, od jednotiek miliampérov až po stovky nanoampérov (napr. MCP6541UT-E / OT a 74LVC1G02). Diódy sú nevyhnutne Schottkyho, ak je pokles na dióde vyšší ako prah otvorenia tranzistora (a pre IRLML6402TR to môže byť -0,4 V), potom sa nebude môcť úplne zavrieť.

Mohlo to fungovať len pri strate napätia hlavného zdroja, nedokázalo ochrániť záťaž pred poklesom alebo zvýšením napätia. V novej verzii zariadenia boli opravené tieto nedostatky, a to:

  1. Zariadenie neprenesie záťaž na záložný zdroj ani pri znížení napätia hlavného zdroja.
  2. Zariadenie nie je schopné prevádzky pri napätí menšom ako 6 voltov.

    Zariadenie nebude chrániť záťaž, keď napätie stúpne nad prípustnú hodnotu.

Nová verzia zariadenia má výrazne vylepšené vlastnosti.

    Dokáže pracovať so vstupným napätím hlavného zdroja od 6 do 15 V.

    Ochrana záťaže proti podpätiu alebo prepätiu. Na reguláciu napätia hlavného zdroja slúžia dva komparátory. Keď je hlavný zdroj napätia vypnutý, prevádzka zariadenia je podobná ako v predchádzajúcej verzii.

    Prúd spotrebovaný záťažou je obmedzený iba maximálnym prúdom, ktorý vydržia kontakty aplikovaného elektromagnetického relé.

Zariadenie je napájané záložným zdrojom 12 V a spotrebuje prúd cca 100 mA, ak je napätie hlavného zdroja menšie ako 12 voltov, je potrebné použiť stabilizátor a zapnúť ho v medzere znázornenej na schéme a tiež nastavte ochranné prahy pomocou konštrukčných odporov.

Prevádzka zariadenia

Napätie hlavného zdroja je privádzané na odpory R6 a R12, z ktorých je napätie privádzané na vstupy komparátorov, kde je porovnávané s napätím vychádzajúcim zo stabilizátora VR1. Aby sa pri zmene hodnoty napätia záložného zdroja nemenili prahy činnosti ochrany, používa sa samostatný stabilizátor VR1. Stručne popíšem, na čo slúžia tieto ladiace odpory. Rezistor R12 je zodpovedný za spustenie ochrany, keď napätie klesne pod minimálny prah, ktorý je nastavený týmto odporom. V mojom prípade je táto prahová hodnota 10,5 voltu a na jej nastavenie je potrebné nastaviť napätie 1,3 V na kolíku 7 komparátora s týmto odporom pri vstupnom napätí 10,5 voltu, ktoré je nižšie ako prahová hodnota komparátora. , keďže napätie na 6. nohe mikroobvodu je 1,65 voltu, ochrana bude fungovať okamžite. Rezistor R6 je zodpovedný za činnosť ochrany v prípade kritického zvýšenia napätia hlavného zdroja. V mojom prípade je maximálna hodnota napätia nastavená na 13 voltov. Pri tomto napätí musí byť rezistor R6 nastavený na 4 volty na 5. nohe mikroobvodu, čo spustí ochranu a prepne záťaž na záložný zdroj. Vďaka týmto odporom sa ochrana spustí, keď napätie klesne na 10,5 V alebo stúpne na 13.

Najzaujímavejšou časťou obvodu je zostava zostavená na mikroobvodoch DD1 a DD2. Ide vlastne o ochrannú schému. Dva vstupy tohto uzla sú napojené na komparátory, ale aby sa logická úroveň 1 objavila na pine 8 čipu DD1 a fungovala ochrana, musia byť vytvorené určité podmienky. Tento uzol je zaujímavý aj tým, že na výstupe 8 DD1.1 sa objaví logická jednotka, ak sú na vstupoch zhodné logické stavy, buď dve 0 alebo dve 1. Ak je jeden vstup 1 a druhý 0, tak ochrana nefunguje.

Schéma ochrany funguje nasledovne. Pri normálnom vstupnom napätí hlavného zdroja funguje iba komparátor DA1.2, pretože napätie je nad minimálnym prahom vypnutia a preto otvorený výstupný tranzistor komparátora DA1.2 uzatvára svorky 4 a 5 DD2. 4 prvok proti zemi, čo je podobné stavu logickej 0 a na vstupoch 1 a 2 prvku DD2.3 pracuje napätie asi 4,5 - 5 voltov, čo je podobné stavu logickej 1, keďže napätie nedosahuje 13 voltov a komparátor DA1.1 nefunguje. Za týchto podmienok nebude ochrana fungovať. Keď napätie hlavného zdroja stúpne na 13 voltov, komparátor DA1.1 začne pracovať, výstupný tranzistor sa otvorí a uzavretím vstupov 1 a 2 DD2.3 na uzemnenie násilne vytvorí úroveň logickej 0, čím si vynúti logiku. Úroveň 0 sa zobrazí na oboch vstupoch a ochrana sa spustí. Ak napätie klesne pod minimálnu prahovú hodnotu, potom napätie dodávané do 7. vetvy komparátora klesne na úroveň pod 1,65 voltu, výstupný tranzistor sa zatvorí a prestane uzatvárať vstupy 4 a 5 prvku DD2.4 voči zemi, čo povedie k vytvoreniu napätia na vstupoch 4 a 5 4,5 - 5 voltov (úroveň 1). Keďže DA1.1 už nefunguje a DA1.2 sa zastavil, je vytvorená podmienka, pri ktorej sa na oboch vstupoch ochranného uzla objaví úroveň logickej jednotky a bude fungovať. Operácia uzla je podrobnejšie znázornená v tabuľke. V tabuľke sú uvedené logické stavy na všetkých výstupoch mikroobvodov.

Tabuľka logických stavov prvkov uzla.

Nastavenie zariadenia

Správne zmontované zariadenie vyžaduje minimálne nastavenie, konkrétne nastavenie prahov ochrany. Za týmto účelom namiesto hlavného zdroja napätia pripojte k zariadeniu nastaviteľný napájací zdroj a pomocou rezistorov trimrov nastavte prahy ochrany.

Vzhľad zariadenia

Umiestnenie dielov na doske zariadenia.

Zoznam rádiových prvkov

Označenie Typ Denominácia Množstvo PoznámkaObchodMôj poznámkový blok
DD1, DD2 Logický IC

K155LA3

2 Do poznámkového bloku
DA1 Porovnávač

LM339-N

1 Do poznámkového bloku
VR1, VR2 Lineárny regulátor

LM7805

2 Do poznámkového bloku
VT1 bipolárny tranzistor

KT819A

1 Do poznámkového bloku
Rel 1 ReléRTE240121 Do poznámkového bloku
R1 Rezistor

3,3 kOhm

1 Do poznámkového bloku
R2, R3 Rezistor

1 kOhm

2

Výpadok prúdu spôsobuje nielen nepohodlie, ale môže viesť k významným materiálnym škodám a ohrozeniu bezpečnosti ľudí. Nepretržitú energiu zabezpečujú dva zdroje elektriny, z ktorých jedným je zvyčajne elektrická sieť a druhým je batéria, dieselový generátor a iné.

Rezervná spojovacia doska s dvoma nezávislými vstupmi

Kontinuitu napájania je možné vytvoriť napájaním z dvoch zdrojov naraz. Metóda má nasledujúce nevýhody:

  • vyšší skratový prúd;
  • zvýšené straty energie;
  • komplikuje bezpečnostný systém.

Automatický prenos rezervy (ATS) umožňuje rýchle obnovenie dodávky elektriny zapnutím spínacieho zariadenia, ktoré oddeľuje prívodné vedenia. Reálny čas odozvy je desiatky sekúnd, ale môže dosiahnuť 0,3 s. V tomto prípade je potrebné vziať do úvahy výkon prídavného napájacieho zdroja, aby sa dokázal vyrovnať s pripojením spotrebného systému. Ak to nie je možné dosiahnuť, schéma ochrany je organizovaná tak, že sú pripojené iba najdôležitejšie záťaže.

Vyššie uvedená fotografia zobrazuje štít ATS s dvoma nezávislými vstupmi.

Typy a požiadavky na ATS

Existujú 2 typy prepínačov ATS:

  • jednosmerné - jedno z elektrických vedení funguje a druhé je záložné;
  • obojsmerný - akýkoľvek vstup môže byť pracovný alebo rezervný.

Z ATS sa vyžaduje vysoká rýchlosť a povinné zaradenie bez ohľadu na dôvody, pre ktoré napätie zmizlo.

Automatické zopnutie rezervy nastáva signálom zo snímača, napríklad podpäťového relé. Riadené je napájanie na vstupoch a sled fáz.

Požiadavky na AVR sú:

  1. Neprítomnosť skratu v kontrolovanej oblasti.
  2. AVR slúži na pripojenie rezervy vždy, keď zmizne napätie na vstupe do spotrebiča. Výnimkou je skrat, pri ktorom je ATS zablokovaný.
  3. Jedno spustenie. Spínač nemôže byť zapnutý viac ako raz, kým sa neodstráni skrat.
  4. Schopnosť upraviť prahovú hodnotu odozvy napätia, aby sa znížil vplyv jeho poklesu počas spúšťania motorov záťaže.
  5. Spínač bude fungovať len vtedy, ak je v pohotovostnej časti napätie.

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, logický systém ATS vydá príkaz na vypnutie vstupného spínača a zapnutie prepínača sekcií. V tomto prípade sa vykoná elektrické blokovanie ich súčasnej aktivácie. Niektoré modely ATS sú vybavené aj mechanickým blokovaním.

Prevádzka AVR s generátorom

Spoločnosti dodávajúce elektrinu rozdeľujú spotrebiteľov do troch kategórií podľa stupňa spoľahlivosti dodávky elektriny. Súkromné ​​domy a byty patria do tretej – najnižšej kategórie. V bytoch sa zvyčajne používajú neprerušiteľné napájacie zdroje na batériách.

Pre súkromný dom môže byť záložným zdrojom energie aj benzínový alebo naftový generátor. Ak boli predtým uvedené do prevádzky manuálne, teraz je možný automatický štart. Všetko závisí od toho, akú cenu za to zaplatíte.

Pre automatickú redundanciu je vhodnejšie použiť zariadenie s mikroprocesorovým riadením. Ľahko programovateľné reléové ovládače sú široko používané v každodennom živote a výrobe. Reléový vstup prijíma signály zo snímačov napätia. Keď je napájanie vypnuté, regulátor spustí motor generátora. Po dosiahnutí nominálnych parametrov, čo trvá určitý čas, obvod ATS prepne záťaž na záložné napájanie. V tomto prípade dochádza k časovým oneskoreniam spoja. Pre domáce potreby sú prijateľné, ale pre silné a zodpovedné zaťaženie sa úloha stáva zložitejšou.

Na obrázku je znázornená schéma neprerušiteľného napájania pomocou prídavného dieselového generátora.

Schéma pripojenia záložného dieselového generátora k záťaži

Sieť a generátor sú pripojené k vstupu ATS a výstup je pripojený k záťaži. Hlavným zdrojom energie je zvyčajne sieť. Po vypnutí sieťového napätia sa generátor spustí, po ktorom AVR k nemu pripojí záťaž. Hneď po obnovení napájania sa napájanie prepne do predchádzajúceho režimu a generátor sa po uplynutí stanoveného času vypne. Na obrázku nižšie je znázornený elektrický obvod zdroja neprerušiteľného napájania.

Vykonávanie ATS na stykačoch

Schéma sa používa pre jednofázovú sieť súkromného domu alebo malej priemyselnej budovy.

Schéma ATS na jednom stýkači pre jednofázovú sieť

Pre uvedenie okruhu do prevádzky sa zapnú automaty SF1 a SF2. Napájanie je privádzané do stýkača KM1 - spínača hlavného a záložného vstupu. Keď je spustený, kontakt KM1.1 spája obvod hlavného zdroja energie a záložný obvod je otvorený kontaktom KM1.2.

Je zapnutý dvojpólový spínač QF1, ktorého kontakty uzatvárajú obvod hlavného zdroja energie.

V prípade núdze, keď je hlavný vstup bez napätia, sa vypne stýkač KM1 a vypne sa hlavná sieť a rezerva sa pripojí spínacím kontaktom KM1.2. Keď sa obnoví napájanie hlavného vstupu, záťaže sa naň opäť prepnú pomocou stýkača.

V prípade potreby manuálneho zapojenia rezervy stačí vypnúť istič SF1.

Je potrebné počítať s výkonom záložného zdroja. Zvyčajne sú z neho napájané najpotrebnejšie záťaže, ako je osvetlenie a kúrenie.

Fázové a neutrálne spínanie (kontakty KM1.1 a KM 1.2 na obrázku nižšie) zároveň umožňuje úplne vylúčiť nečinný vstup z prevádzky a použiť autonómnu rezervu.

Schéma ATS na jednom stýkači s fázovým a nulovým odpojením

Zaradenie ATS do prevádzky sa vykonáva ako v predchádzajúcej schéme, iba prepínač KM1 preruší alebo pripojí fázu a nulu. Schéma je najbežnejšia na pripojenie autonómneho zdroja napätia, napríklad neprerušiteľného zdroja napájania alebo dieselového generátora. Detailne znázorňuje zapojenie záťaže cez dvojpólové ističe QF2, QF3, QF4 a taktiež znázorňuje uzemňovací vodič PE, ktorý nie je pripojený k napájaniu záťaží. Je pripojený k krytom elektrických spotrebičov a vykonáva funkciu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.

Obrázok znázorňuje typickú schému zapojenia modulu АВР-3/3 pre trojfázové napájacie a rezervné obvody.

Typická schéma zapojenia pre modul AVR-3/3

Fázy na module sú označené L1, L2, L3, nulový vodič - N. Na svorky 11, 12, 14 sú pripojené spínacie kontakty vstavaných relé. Zariadenie je riadené mikroprocesorom, ktorý riadi napätie cez dve trojfázové vedenia.

Video o zavedení rezervy

Ako zostaviť jednotku ATS pre generátor nájdete v tomto videu.

Prerušenia dodávky elektriny môžu byť pre spotrebiteľov príčinou rôznych negatívnych javov. Zariadenie ATS umožňuje udržiavať prevádzkyschopnosť objektov, pre ktoré je nevyhnutná stála dodávka napájacieho napätia.

Zdravím všetkých čitateľov. Dnes tu máme v recenzii ďalší kus železa. Áno, nie je to regulátor napätia. Asi som už unavený zo stabilizátorov. Ale toto zariadenie stále súvisí s výživou a je dosť dôležité. A pripravíme záložný vypínač PRP-1. Vyrába ho ATS-CONVERS LLC, Pskov. V recenzii som mal modul RBS 3K-220V od tej istej spoločnosti, ale od slova mi vôbec nevyhovoval. Môžete si o tom prečítať aj na mojom blogu. K nesprávnemu výberu došlo kvôli tomu, že na stránke výrobcu nebola žiadna dokumentácia. dám si pauzu. Predtým mala táto spoločnosť takú nie príliš webovú stránku a nemala žiadnu dokumentáciu ani všetky potrebné informácie. Ale teraz má ATS-CONVERS LLC novú webovú stránku, kde nájdete všetko, čo potrebujete pre ich produkty. Dobrá práca pre aktualizáciu. Nižšie je screenshot stránky z webu, kde sa nachádzajú informácie o module.




V živote akejkoľvek serverovne a v praxi každého správcu systému sa objavuje barlička nazývaná „jedna napájacia jednotka na zariadenie“. Dlho som sa trápil hľadaním takýchto modulov a našiel som. Opakujem, toto je iný modul, ale jeho podstata je pre mňa rovnaká. Často sa stáva, že v serverovni sú nainštalované dve dobré výkonné UPS (samozrejme, všetko závisí od rozpočtu organizácie) a zariadenia sú pripojené k týmto UPS. Väčšina moderných serverov a prepínačov má dva napájacie zdroje. Jednoducho pripojíme jeden PSU zo zariadenia k rôznym UPS. Tým sa zabezpečí odolnosť systému voči chybám a vždy vám umožní vykonávať servis rovnakých UPS bez narušenia výkonu systému. Pohodlne sa dohodnite. Ale čo ak je v prijímacom zariadení len jeden napájací zdroj???!!! Tento nádherný modul PRP-1 nám v tom pomôže. Mnohí môžu namietať, prečo nepoužívať žiadne fázové spínače alebo podobné zariadenia. Zdá sa, že odpoveď je jednoduchá. Tieto zariadenia slúžia na spínanie záťaže na vstupe a my spíname záťaž na výstupe a to treba urobiť rýchlo, aby nedošlo k dlhodobému prerušeniu siete. To neznamená, že sieť môžete prerušiť na sekundu, hovoríme o milisekundách prerušenia. Dosť bolo demagógie, poďme k veci. Začnime ako obvykle charakteristikami. Dokonca na stránke výrobcu som si všimol takú vec, že ​​dizajn vyzerá ako v mojich článkoch. Parameter je napísaný ako obyčajný text a hodnota je zvýraznená tučným písmom. V skutočnosti je to pohodlné. Nezabudnite, že vlastnosti zariadenia môže výrobca kedykoľvek zmeniť. Preto sa pre každý prípad pozrite na špecifikácie na oficiálnej webovej stránke výrobcu https://www.atsconvers.ru/catalog/product/95/

Vstupné parametre:
Počet vstupov, ks: 3
Menovité vstupné napätie, V: 220 (230 )
Menovitá frekvencia vstupného napätia, Hz: 50
Tvar vstupného striedavého napätia: svojvoľný
Fázový rozdiel vstupného napätia: svojvoľný
Rozsah limitného napätia, V: 175 – 390
Rozsah nastavenia spínania výstupov pri zvýšení/znížení vstupného napätia, V: 176 – 269
Rozsah nastavenia spínania výstupov pri zvýšení/znížení frekvencie vstupného napätia, Hz: 43 – 59
Spotreba energie pri vstupnom napätí, VA: nie viac ako 10

Výstupné parametre:
Rozsah napätia (v rozsahu nastavení spínania), V: 176 – 269
Menovitý výstupný prúd, A: 16
Menovitý výstupný výkon, VA / W: 3500 / 3500
Účinník záťaže: 0,5 – 1
Faktor výkyvu záťažového prúdu nie viac ako: 3,5
Preťaženie počas normalizovaného časového intervalu, %: nie viac ako 120 - 2 min, 150 - 5 s, 175 - 2 s, 230 - 1 s, 400 - 0,05 s
Spínací čas, ms: 4 – 6
Účinnosť pri menovitom zaťažení: nie menej ako 0,99

Prostriedky diaľkového ovládania a správy:
Izolované RS-232
Pripojenie k portu RS-232 počítača
Softvér pre diaľkové ovládanie a správu Power Agent TS
Suché kontakty reléového rozhrania
Pripojenie k PC cez diskrétnu vstupno/výstupnú dosku
Web/SNMP adaptér typu WEBtel (voliteľné)
Ovládanie a správa v sieťach Internet/Intranet
Monitorovací systém SNMP Power Net Agent (voliteľné)
Ovládanie a správa PRP a iných zariadení na internete

Súlad:
Bezpečnosť GOST R IEC 60950 trieda I
Emisie hluku a odolnosť proti hluku GOST R 50745 trieda B

Pracovné podmienky:
Pracovný režim: Nepretržitý
Pracovná teplota okolia, 0 С: od + 1 do + 40
Chladenie: prirodzené
Stupeň ochrany: podľa GOST 14254 IP20
Prevedenie podľa vplyvu vonkajších mechanických faktorov: podľa GOST 17516.1 M1

Rozmery a hmotnosť:
Celkové rozmery (VxŠxH), mm: 44(1U)x483x245
Hmotnosť, kg: 4,5

Začnime s vybaľovaním. Ach áno, skoro som zabudol. Modul mi kúpili v práci. Naozaj ho potrebujem. Vezmem si ešte jednu. Vo všeobecnosti sa tento modul dodáva v drevenej krabici, akou sa používali na odosielanie balíkov poštou. Ale nedostala ma. Sprostredkovateľská organizácia mi to nedoručila. Ale v tomto bode sme sa zhodli. Samotný modul je v hustom plastovom vrecku, ktorý je tiež pevne zabalený. Veľmi pozitívne. Samostatne je tam balík s doručovacou súpravou. Vyzerá asi takto:

Predný panel zariadenia je dosť nečinný. Disponuje LED panelom, ktorý indikuje, ktorým vedením tečie prúd, a ktorý je v zálohe, prípadne je obtok vôbec zapnutý. V strede je nálepka upozorňujúca na otočenie kľučky a odpojenie záťaže. Napravo od stredu je prepínač, ktorý má tri polohy: vstup 1 a 2, vstup 3 a vypnutie. Poloha "vypnuté" - úplne vypne záťaž na výstupe. Nasleduje port RS-232 na pripojenie k počítaču. A už takmer pri "Uchu" je skrutka na pripojenie zeme. Vo všeobecnosti je uzemnenie štandardne pripojené zo vstupných napájacích konektorov, ale na žiadosť GOST musí byť uzemnené skrutkové spojenie. Komu na takomto spojení záleží - ten sa spojí. V mojom prípade stačí uzemnenie zo vstupných konektorov.

Telo prístroja je vyrobené z hrubého plechu, lakovaného na čierno práškovým emailom. Samotné zariadenie je ťažké. Ale nielen kvôli hrúbke puzdra. Montážne "Uši" na stojan sú tiež vyrobené z hrubého kovu a sú pripevnené k puzdru pomocou troch skrutiek. Zvonku všetko vyzerá veľmi pozitívne.

A plynule prechádzame k zadnej časti PRP-1. Zľava doprava: konektor DUZ (AS/400); tri ističe, jeden pre každý vstup; výstupný konektor IEC60320 C19, s maximálnym prúdom 16A; tri vstupné konektory typu IEC 60320 C20, s maximálnym prúdom 16A.

No, otvorme zariadenie. Nie sú na ňom žiadne pečate a nič nedávajú. Zásah do schémy je vidieť takmer vždy. Zariadenie ma naozaj prekvapilo kvalitou vyhotovenia. Všetky vodiče sú podľa potreby zlisované a tiež zviazané. Nič neklebetí. Tento modul ma potešil. Ale tu chcem vyjadriť svoje mierne rozhorčenie nad uzemňovacím káblom vo vnútri zariadenia. Pokiaľ viem, uzemnenie nie je v žiadnom prípade spojené slučkou. Tu sú tri vstupné konektory, ktoré sú prepojené káblom - potom je to v poriadku, ale to, že výstupný konektor je pripojený káblom, nie je pravda. Musí byť pripojený samostatným káblom k spoločnému uzemňovaciemu uzlu v zariadení.

Rovnaký mechanický prepínač vstupu na prednom paneli:

Hlavná doska je bližšie. Neskôr ho vytiahnem z puzdra a ukáže sa, že nielen masívne puzdro dáva váhu zariadeniu, ale aj hlavná doska, na ktorej sú nainštalované štyri nízkoprofilové transformátory. Dve z nich zastupuje značka a ďalšie dve menšia značka.

Doska má štyri relé, ktorých model je tiež od Song Chuan Precision. Relé sú dimenzované na prúd 16A, ktorý je spravidla bez rezervy. Ale neviem ako sa tento modul prepína. Možno v momente prepínania nie je na kontaktoch relé žiadny prúd, ako sa to robí v stabilizátore napätia. Bude tam akási záhada, alebo vysvetlí samotný vývojár.

zobrazovacia doska. Neodskrutkoval sa úplne. Nedáva to žiadny zmysel. Zvnútra to vyzerá takto:

Na doske sú inštalované kondenzátory od rôznych spoločností. Existuje aj niekoľko SAMWHA a Hitano. Neviem, či sa mi dá veriť alebo nie.

Na doske sa našiel tranzistor s efektom poľa. Presne takú funkciu plní – nebol čas na to prísť. Na internete je datasheet pre Vishay, ale tento tranzistor určite nie je Vishay. Vyzerá skôr ako Číňan. Vo všeobecnosti nie je známe, kto je výrobcom.

Ako „mozgy“ na doske sa používa mikrokontrolér od Microchip Technology. V okolí MK je dostatočný počet ďalších mikroobvodov. Z nich od Microchip Technology je čip s časovačom a kalendárom. Vedľa neho je mikroobvod - to je energeticky nezávislá pamäť. Neďaleko sú dva optočleny a zdá sa, že aj čínskeho pôvodu. Áno, je to vlastne jedno. Hlavná vec funguje. Často používam aj čínske diely. Pokračujeme ďalej. Na doske vidíme integrálny stabilizátor od STMicroelectronics. Vedľa neho je nainštalovaný čip od rovnakého STMicroelectronics. Tento čip je zostavou siedmich Darlingtonových tranzistorov.

Na tabuli je jeden zaujímavý bod. Induktor je prispájkovaný k doske nielen ako obvykle, ale pomocou ďalšej malej šatky. Ukazuje sa taký šál v doske. Je zaujímavé, z akých dôvodov sa vyrába.

Ako som povedal, odskrutkoval som dosku z puzdra. Skrutky sú skrutkované zo srdca. Aby sa objavila prasklina alebo nejaký druh defektu z mechanického namáhania alebo zošikmenia puzdra, musíte sa veľmi snažiť. Doska je pripevnená veľmi dobre. Inštalované zodpovedajúcim spôsobom na stojanoch, aby sa nedotýkali puzdra. Pre dosku nie sú žiadne substráty a vo všeobecnosti to nie je potrebné. V rohu tabule je nápis kto je výrobca, rok a KSD.

Vzhľadom na to, že zariadenie je smart, je na doske nainštalovaný aj snímač prúdu, aby nedochádzalo k preťaženiu zariadenia a z toho vyplývajúcim problémom.

Montáž do modulu PRP-1 sa vykonáva pomocou kábla Prysmian PuGV od ruského výrobcu LLC REK. Použil som PVA kábel rôznych sekcií od tejto firmy a celkovo som spokojný a nič proti nemu nemám. Dobrý kábel. Aj keď pred pár rokmi sa naňho veľa ľudí sťažovalo. Ale teraz OK.

rovnaké tri ističe

Doska má pomerne veľký počet nespájkovaných sedadiel, vrátane tých pre mikroobvody. Zaujímalo by ma, na čo sa používajú.

A toto je vnútro konektora DUZ.

Neviem, ako sa to stalo, ale moje vybavenie išlo do konca. Nie je tu nič zvláštne k videniu. Sada obsahuje konektory na pripojenie zariadenia. Mám výrobné káble C20-C19 na pripojenie k UPS, ale nemám výstupný blok s konektorom, ako je ten na výstupe. Ale je súčasťou balenia. Rozobral som jednu z vidlíc a všetko je veľmi dobré. Kov je hrubý, svorka je vyrobená pod skrutkou. Konektory, čo potrebujete.


závery

Záložný vypínač PRP-1 je zariadenie, ktoré som hľadal. Nezáleží na tom, ktoré fázy alebo ku ktorému UPS sú vstupy pripojené. Toto zariadenie má úplne izolované a nezávislé vstupy. Prepnutie z napájacej linky na pohotovostnú linku je rýchle. Dokumentácia hovorí, že 4-6 ms, ale od oka by som povedal, že je to stále asi 10 ms. Jedinou nevýhodou zariadenia je jeden výstupný konektor. Nebude to stačiť. V ideálnom prípade by samozrejme boli dva výstupné konektory alebo ešte jeden ďalší konektor IEC 60320 C13 (F). Hoci jeho prúd je 10 A, záťaž nemusí byť veľká. Čo sa týka výstupu, tu obmedzenie okamžite funguje. Musíte buď okamžite zobrať veľký blok zásuviek s takýmto konektorom, alebo zobrať veľký pilot s konektorom C14, odrezať ho a pripojiť zástrčku, ktorá sa dodáva so súpravou. Ale tu opäť barle, drôt by nemal byť tenký. Ukazuje sa taký začarovaný kruh. Môžete, samozrejme, zaradiť výstupný blok do výstupného bloku, ale ja takéto slučky nepraktizujem a bojím sa ich.

Z tohto zariadenia mám len pozitívne dojmy. Odporúčam na nákup. Stabilná celá sieť a bezproblémová prevádzka. Mám to všetko. Vďaka všetkým.

POZOR! S radosťou prijmem na testovanie regulátor napätia akejkoľvek značky, modelu a výkonu.