Расчет времени автономной работы ИБП
Задача: рассчитать время, в течение которого источник бесперебойного питания будет осуществлять электропитание потребителей от существующих аккумуляторных батарей.
Решение:
1. Определяем суммарную активную мощность всех потребителей, запитанных от ИБП.
— активная мощность может быть известна;
— может быть известна активная мощность каждого потребителя, тогда суммарная мощность определяется как арифметическая сумма всех активных мощностей;
— может быть известна полная мощность потребителей и косинус Фи (cosϕ)/коэффициент мощности (Pf) нагрузки. Тогда активная мощность определяется как произведение полной мощности и Pf/cosϕ. Если коэффициент мощности неизвестен, то для большинства компьютерных и IT нагрузок его можно принять равным 0.8.
2. Определяем активную мощность, забираемую с аккумуляторных батарей.
3. Находим мощность, которая будет сниматься с одной аккумуляторной батареи.
N – число групп (линеек) параллельно включенных аккумуляторов.
n – число аккумуляторных батарей в одной группе (линейке).
pакб – мощность, забираемая с одного аккумулятора.
Pакб – мощность, забираемая со всех аккумуляторов.
pакб= Pакб/(N*n).
4. По разрядной кривой либо таблице для конкретной аккумуляторной батареи определяем время автономной работы. При этом используем рассчитанный параметр pакб, конечное напряжение разряда берем из настроек ИБП (обычно 1.75 В/эл).
К примеру для аккумуляторной батареи CSB HRL12200W мы получили Pакб=950 Вт. На рис.1 выбираем вторую таблицу (Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watt) – характеристики при разряде постоянной мощностью.
Далее по таблице находим время резервирования при разряде до 1,75 В/эл – 20 минут. Рис.1 — Разрядные таблицы для аккумуляторной батареи CSB HRL12200WРасчет аккумуляторов для ибп. Как расчитать время автономной работы ибп
Для расчета времени автономной работы источника бесперебойного питания ИБП можно пользоваться усредненными данными для ИБП большинства производителей. Например при нагрузке ИБП 100% — время автономии составляет 4…8 минут, 75% — 7…12 минут, 50% — 12…20 минут. Или специальными таблицами в которых указывается время автономной работы источника бесперебойного питания ИБП для различных величин мощности в нагрузке и емкости встроенных аккумуляторных батарей АКБ. Важно учитывать, что значения времени автономной работы указываемые производителем, являются оценочными и не являются основанием для возникновения обязательств поставщика или рекламаций покупателя. Следует помнить, что производители источников бесперебойного питания ИБП указывают значения мощности ИБП, емкости аккумуляторных батарей и времени автономной работы для работы при температуре 20.
Определение точного времени автономии ИБП не простая задача, учитывающая множество параметров, которые различны для каждого случая расчета. Упрощенно-приблизительно время автономной работы источника бесперебойного питания ИБП при работе от аккумуляторной батареи АКБ можно рассчитать по формуле:
Т= E * U / P (час.)
Е — емкость аккумуляторной батареи АКБ (Ачас.)
U — напряжение аккумуляторной батареи (В)
P — мощность нагрузки ИБП (Вт)
Если техническое задание покупателя допускает погрешности во время работы источника бесперебойного питания ИБП, то можно производить расчет по такой формуле.
При перебоях в подаче напряжения электропитания на ответственную нагрузку требуется обеспечение ее автономной работы. Использование в схеме электропитания ИБП (источников бесперебойного питания) позволяет решить эту задачу. Время автономной работы ИБП является основным показателем при выборе таких устройств для конкретного оборудования. Время автономной работы ИБП зависит от мощности нагрузки и емкости аккумуляторных батарей АКБ. К ответственным потребителям можно отнести серверы, схемы управления отопительными котлами, сложное лабораторное оборудование для проведения циклических исследований, медицинское оборудование для систем обеспечения жизнедеятельности. Для более точного расчета времени автономной работы источника бесперебойного питания ИБП при работе от аккумуляторных батарей АКБ для ответственных потребителей, формула для расчета должна учитывать коэффициент полезного действия КПД инвертора (обычно это значение 0,75…0,8), количество АКБ в батарее, степень износа АКБ, глубину разряда АКБ (0,8…0,9. Аккумуляторные батареи снижают свою емкость до 5% на каждый градус превышения температуры после 40С.
При выборе источника бесперебойного питания лучше покупать ИБП с дополнительными возможностями , например с возможностью подключения стабилизатора, дополнительных зарядных плат. Такая конфигурация ИБП позволит сэкономить в будущем при увеличении мощности нагрузки.
Расчет индивидуальной конфигурации источника бесперебойного питания ИБП лучше отдать специалистам.
Как выбрать оптимальную конфигурацию ИБП для организации бесперебойного питания оборудования и бытовых приборов в доме
Ответить на вопрос о выборе конфигурации источника бесперебойного питания для обеспечения надёжного электропитания отопительных и инженерных систем, бытовых электроприборов достаточно сложно. По сути, это уравнение с многими неизвестными. Ведь, заранее неизвестно на сколько плохим будет сетевое электропитание, и какова будет продолжительность отключений электроэнергии.
На первом этапе необходимо определить общую мощность всех потребителей энергии, работу которых необходимо обеспечивать в случае отсутствия сетевого электропитания. Исходя из этого значения необходимо выбрать ИБП мощностью на 20% превышающей максимальное значение нагрузки. После этого нужно определится с ёмкостью внешних аккумуляторных батарей, исходя из необходимого времени резервирования.
Наиболее оптимальным решением бесперебойного питания будет разбить нагрузку на несколько более маленьких групп потребителей. И решать задачи обеспечения резерва раздельно для различных групп потребителей в зависимости от их важности. При выборе конфигурации источника бесперебойного питания и аккумуляторных батарей следует учитывать, что увеличение запаса мощности ИБП не приводит к линейному увеличению длительности резерва. Для обеспечения большой мощности нагрузки необходим более мощный ИБП, а для обеспечения большого времени резерва необходимо увеличивать ёмкость внешних аккумуляторных батарей.
Простой способ расчета времени резерва бесперебойника
Время резерва питания определяется прежде всего двумя параметрами: мощностью полезной нагрузки и общей ёмкостью всех аккумуляторных батарей.
Однако следует отметить, что зависимость времени резерва от этих параметров не линейная. Но для быстрой примерной оценки времени резерва можно использовать простую формулу.
T = E * U / P (часов),
где Е — ёмкость аккумуляторов, U — напряжение аккумуляторов, Р — мощность нагрузки всех подключаемых приборов .
Уточненный способ расчёта времени резерва бесперебойника
Для уточнения расчёта времени резерва дополнительно вводятся специальные коэффициенты: КПД инвертора, коэффициент разряда аккумулятора, коэффициент доступной ёмкости в зависимости от температуры окружающей среды.
С учётом этих коэффициентов формула расчета принимает следующий вид.
T = E * U / P * KPD * KRA *
где KPD (коэффициент полезного действия инвертора) находится в диапазоне 0,7-0,8,
KRA (коэффициент разряда аккумуляторов) находится в диапазоне 0,7-0,9,
KDE (коэффициент доступной ёмкости) находится в диапазоне 0,7-1,0.
Коэффициент доступной ёмкости имеет сложную зависимость от значения температуры и скорости прикладывания нагрузки. Чем холоднее температура воздуха, тем ниже коэффициент доступной ёмкости. Чем медленнее расходуется энергия батарей, тем больше значения коэффициента доступной ёмкости.
Готовые таблицы значения времени резерва бесперебойников серии SKAT и TEPLOCOMНеобходим один внешний аккумулятор напряжением 12 Вольт
Ёмкость, в Ач | Мощность нагрузки, ВА | ||||
100 | 150 | 200 | 250 | 270 | |
26 | 2ч 18мин | 1ч 22мин | 55мин | 44мин | 39мин |
40 | 3ч 37мин | 2ч 15мин | 1ч 36мин | 1ч 15мин | 1ч 09мин |
65 | 7ч 01мин | 4ч 00мин | 2ч 45мин | 2ч 12мин | 1ч 54мин |
100 | 12ч 00мин | 7ч 12мин | 5ч 00мин | 3ч 40мин | 3ч 26мин |
Таблица примерного времени резерва
Необходимо два внешних аккумулятора напряжением 12 Вольт
Емкость АКБ, Ач | ||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
2х40 | 9,37 | 4,06 | 2,31 | 1,51 | 1,36 | 1,22 | 1,07 | 0,53 | 0,39 | 0,34 |
2х65 | 16,15 | 7,12 | 4,40 | 3,02 | 2,29 | 1,56 | 1,44 | 1,36 | 1,28 | 1,11 |
2х100 | 27,11 | 11,55 | 7,33 | 5,23 | 4,12 | 3,05 | 2,44 | 2,22 | 2,01 | 1,49 |
2х120 | 32,37 | 14,52 | 9,44 | 6,10 | 5,11 | 4,12 | 3,14 | 2,51 | 2,33 | 2,15 |
2х150 | 40,47 | 17,40 | 11,24 | 8,19 | 5,57 | 5,07 | 4,17 | 3,28 | 2,57 | 2,42 |
2х200 | 54,23 | 24,48 | 15,47 | 11,27 | 9,09 | 6,50 | 5,45 | 5,08 | 4,31 | 3,54 |
Таблица примерного времени резерва
Необходимо 8 внешних аккумуляторов напряжением 12 Вольт
Емкость АКБ, Ач | ||||||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
65 | 12ч 20мин | 5ч 10мин | 2ч 55мин | 2ч 15мин | 1ч 40мин | 1ч 25мин |
100 | 19ч 25мин | 8ч 40мин | 5ч 20мин | 3ч 40мин | 2ч 45мин | 2ч 15мин |
120 | 23ч 05мин | 11ч 35мин | 7ч 00мин | 4ч 45мин | 3ч 30мин | 2ч 45мин |
150 | 28ч 55мин | 14ч 20мин | 8ч 45мин | 6ч 30мин | 4ч 50мин | 3ч 40мин |
200 | 38ч 30мин | 19ч 10мин | 12ч 45мин | 8ч 45мин | 7ч 00мин | 5ч 20мин |
Линейка ИБП марок SKAT и TEPLOCOM обеспечивает возможность организации надёжного бесперебойного питания потребителей различной ёмкости и назначения. Бесперебойники дают возможность организовать бесперебойное питание от маленького котла отопления или циркуляционного насоса до питания всего дома или офиса. Специализированные ИБП дают возможность организации бесперебойного питания особо важных объектов, таких как системы связи, коммуникационное оборудование, системы безопасности и контроля.
Для увеличения времени резерва питания полезной нагрузки есть несколько путей. Все эти способы вытекают из формулы расчета времени резерва.
Для увеличения времени резерва можно увеличить ёмкость внешних АКБ, уменьшить полезную нагрузку, создать оптимальные условия эксплуатации ИБП и аккумуляторных батарей.
Первый вариант — самый простой, но затратный. Для увеличения ёмкости батарей придется покупать более дорогие аккумуляторы и ИБП, позволяющие производить их эффективный заряд. Кроме затрат на оборудование потребуется и выделение специального помещения, предназначенного для хранения и работы аккумуляторных батарей, снабженного хорошей системой вентиляции.
Номинальная мощность источника бесперебойного питания – это один из самых важных технических параметров, который необходимо учитывать при выборе ИБП. Неправильный расчет мощности ИБП, как минимум, приведет к тому, что источник бесперебойного питания будет постоянно перегружаться, а значит, не сможет выполнять свое основное назначение – защищать оборудование. В худшем случае при значительной перегрузке ИБП может сам стать причиной сбоя в энергоснабжении ответственной нагрузки.
Расчет мощности ИБП. Теория.
Номинальная мощность источника бесперебойного питания определяется исходя из мощности подключенной к нему нагрузки. Здесь под нагрузкой мы понимаем суммарную мощность всех электроприборов, которые планируется подключить к ИБП . Следовательно, нужно правильно рассчитать мощность нагрузки и на основании расчета выбрать источник бесперебойного питания. Важное уточнение – при расчете следует исходить как из полной, так и из активной мощности нагрузки. Вспомним некоторые данные из курса школьной физики.
Полная мощность (единица измерения ВА, VA – вольт-ампер) это вся мощность, потребляемая нагрузкой. Полная мощность состоит из двух составляющих – активной мощности (единица измерения Вт, W – Ватт) и реактивной мощности (единица измерения var, вар – вольт-ампер реактивный). Как правило, подавляющее большинство нагрузок имеют как активную, так и реактивную составляющие.
– нагрузка, в которой вся потребляемая энергия преобразуется в тепло. Реактивная составляющая у такой нагрузки настолько мала, что ей можно пренебречь. К активным нагрузкам относятся различные нагревательные приборы (обогреватели, ТЭНы и т.д.), лампы накаливания, утюги и электроплиты. Как правило, производитель электроприборов указывает мощность такой нагрузки в Ваттах. – все прочие нагрузки. Реактивная нагрузка может носить индуктивный или емкостной характер. Типичным представителем нагрузки с реактивной составляющей, имеющей индуктивный характер, является электродвигатель. Полная мощность электродвигателя P и активная мощность P a связаны между собой коэффициентом cos φ.Значение cos φ обычно указывается в техническом паспорте изделия.
Расчет мощности ИБП. Методика.
Чаще всего производители источников бесперебойного питания в технической спецификации на оборудование указывают полную и активную мощность ИБП. Реже можно встретить указание на полную мощность и значение выходного коэффициента мощности. В последнем случае активную мощность ИБП можно рассчитать по формуле
Здесь
P – полная мощность ИБП
P а – активная мощность ИБП
P F – коэффициент мощности по выходу (указывается в технической спецификации на источник бесперебойного питания)
Для того чтобы подобрать по мощности необходимую модель источника бесперебойного питания нужно рассчитать суммарную мощность электроприборов, которые планируется подключить к ИБП. Расчет следует проводить как для активной, так и для полной мощности нагрузки, то есть в итоге у вас должно получиться две цифры – полная мощность нагрузки (в вольт-амперах) и активная мощность нагрузки (в ваттах). Алгоритм расчета приблизительно следующий
1. Составьте список электрооборудования, которое планируете подключить к ИБП.
2. Определите полную мощность каждого устройства одним из следующих способов
- Полная мощность указывается производителем в паспорте на прибор.
- Если в паспорте указана активная мощность оборудования, то рассчитайте полную мощность по формуле, приведенной ниже.
Здесь
P – полная мощность устройства
P а – активная мощность устройства
cos φ – коэффициент мощности (указывается в паспорте устройства). Если cos φ в паспорте не указан, то для расчета исходим из того, что cos φ = 0,7. Для активной нагрузки (обогреватели, лампы накаливания и т.д.) cos φ = 1.
3. Важное замечание. Если вы планируете подключить к ИБП электродвигатель либо электроприбор, в состав которого входит электродвигатель, то при расчете мощности нужно обязательно учитывать пусковые токи. Любой электродвигатель в момент включения потребляет значительно больше мощности, чем в номинальном режиме работы. Поэтому чтобы избежать перегрузки источника бесперебойного питания, паспортное значение мощности устройства нужно умножить как минимум на 5, а лучше на 7.
4. Для получения значения полной мощности вашей нагрузки просуммируйте полученные данные по всем устройствам.
5. Аналогично рассчитайте активную мощность вашей нагрузки. Для расчета активной мощности используйте следующую формулу.
Расчет мощности. Правило выбора ИБП по мощности
Итак, мы получали два значения мощности нашей нагрузки – полную мощность и активную мощность. Основное правило выбора ИБП по мощности заключается в следующем: номинальная мощность источника бесперебойного питания должна быть на 25% больше чем мощность вашей нагрузки. Причем правило это должно работать как для полной мощности ИБП, так и для активной мощности. Разумеется, можно подобрать ИБП, номинальная мощность которого равна или немного больше мощности нагрузки. Такой вариант допустим, и будет работать, однако срок службы нагруженного на 100% ИБП будет существенно (в разы) меньше, чем срок службы ИБП, нагрузка которого не превышает 80% от номинальной.
Расчет мощности ИБП. Приблизительная мощность некоторых электроприборов
Ниже приведены ориентировочные значения потребления электроэнергии различными бытовыми электроприборами.
Бытовая техника.
Телевизор – 80 Вт.
Стиральная машина – 500…2000 Вт.
Холодильник – 1000 Вт.
Микроволновая печь – 1000 Вт.
Электрочайник – 2000 Вт.
Электрическая плита – 1000…2000 Вт.
Пылесос – 200…3000 Вт.
Утюг – 400…2000 Вт.
Лампа накаливания бытовая – 25…75 Вт.
Лампа люминесцентная бытовая – 5…30 Вт.
Компьютерная техника.
Сетевой роутер, хаб – 10…20 Вт.
Системный блок персонального компьютера – 200…1000 Вт.
Системный блок сервера – 300…1500 Вт.
Монитор ЭЛТ – 15…200 Вт.
Монитор ЖК – 20…60 Вт.
Чтобы выполнить расчет времени работы блока бесперебойного питания в автономном режиме, воспользуйтесь усредненными показателями для большинства ИБП. К примеру, время автономной работы при полной нагрузке составляет от 4 до 8 минут, в соответствии, с уменьшением нагрузки этот период увеличивается в той же прогрессии. А можно избежать расчетов и использовать специальные таблицы, в которых определена временная шкала для всех типов ИБП с разбивкой по величинам мощности в нагрузках и емкости встроенных АКБ. При этом следует понимать, что указаны только усредненные данные, которые рассчитаны производителями в качестве оценочных.
В частности, временные параметры приводятся для наиболее идеальных условий работы ИБП, в том числе и в температурном режиме 20-25°С. Но в реальности условия эксплуатации могут значительно отличаться, что также отражается на эффективности работы аккумуляторов источников бесперебойного питания.
Чтобы максимально точно определить временной период автономии АКБ и ИБП, необходимо учесть множество параметров, которые различаются в каждом конкретном случае. Следует использовать специальную формулу, чтобы получить данные по упрощенно-приблизительному времени автономной работы ИБП от аккумуляторных батарей:
Е — показатель емкости АКБ (Ач)
U — показатель напряжения аккумулятора (В)
P — показатель мощности установки нагрузки ИБП (Вт)
Время автономной работы ИБП зависит во многом от уровня его мощности и объема аккумуляторной батареи. К наиболее требовательным нагрузкам относятся управляющие схемы для котлов отопления, для сервера, сложнейшего оборудования лабораторий по проведению циклических экспериментов, а также различного медицинского оборудования. К слову, именно сочетание этих двух характеристик позволяет гибко приспосабливать данное оборудование к самым разнообразным условиям за счет существования моделей с различным их соотношением.
Здесь можно наглядно оценить многообразие моделей
Важно! Чтобы выполнить наиболее грамотные расчеты автономной работы ИБП от аккумуляторных батарей для таких потребителей в вышеназванной формуле следует сделать скидку для:
- КПД инвертора, значение которого варьируется в диапазоне 0,75 — 0,8,
- количества аккумуляторов в одном устройстве
- степени изношенности АКБ
- глубины разряда — 0,8 — 0,9
Кроме того, емкость также снижается в зависимости от увеличения температуры в помещении – 1 градус после 40°С – на 5%. Специалисты рекомендуют вообще после 25°С снижать мощность нагрузки источника бесперебойного питания на 20% для каждых десяти последующих пунктов температуры.
Чтобы иметь возможность пользоваться ИБП как можно дольше, рекомендуется в выборе устройства обращать внимание на его дополнительные функции. В частности, подключение дополнительных зарядных плат или стабилизатора. В результате использования таких возможностей вы сможете значительно увеличить работоспособность ИБП, что даст в будущем неплохую экономию. При этом лучше доверить специалистам выполнять индивидуальный расчет параметров конфигурации ИБП.
Немного теории
Для расчета времени работы источника бесперебойного питания (ИБП) с какой-либо нагрузкой, нужно знать емкость аккумулятора, которая выражается в ампер-часах (А*ч). Однако, в характеристиках ИБП обычно пишут не ампер-часы, а воль-амперы (В*А), то есть пишут мощность. Но это не просто мощность, а идеальная выходная мощность, придуманная маркеторогами. Ключевое слово здесь — «идеальная». То есть такая, которой в реальном мире не может быть. Обозначим ее как Pideal .
Более честные производители указывают эффективную мощность, которая традиционно выражается в ваттах. Обозначим ее как Peffective . Эффективная мощность получается из идеальной путем умножения на коэффициент мощности:
Peffective = k * Pideal
Чему же равен коэффициент мощности k ? В ИБП на выходе устанавливается инвертор, который преобразует 12В, выдаваемых аккумулятором, в 220В, требуемых для питания подключенных устройств. Так как выдаваемый ток переменный, то потеря мощности составляет 1/sqrt(2)=0.70. Плюс исключаем из этой мощности питание самой схемы бесперебойника, и получим коэффициент примерно равный 0.6.
Например, обычный офисный бесперебойник APC Smart UPS 500 имеет мощность 500 В*А. Эта та идеальная мощность, которую может обеспечить аккумуляторная батарея, установленная внутри ИБП. Эффективная мощность, согласно нашей формуле и коэффициенту, будет всего лишь 0.6 от идеальной, т. е. 300 Вт.
Теперь вопрос. Почему мы вначале писали вольт-амперы, а потом стали писать ватты? И то и то является единицей измерения мощности. Традиционно, в вольт-амперах пишут идеальную мощность, а в ваттах — эффективную мощность. Но это величины одной и той же размерности.
Вычислении времени работы устройства
Теперь поймем, как вычислять время работы устройства, запитанного от ИБП. Например, у нас есть управляемый роутер Cisco, который потребляет 50 Вт. Что значит потребляет 50 Вт? Это значит, что в час он для своей работы потратит 50 Вт мощности. То есть, на самом деле, надо бы писать 50 Вт/ч. Обозначим эту величину как Dpower (power demand — расход мощности).
У нас ИБП имеет запас эффективной мощности всего 300 Вт. Это значит, что если оборудование потребляет 50 Вт/ч, то хватит нашего ИБП на:
300 Вт / 50 Вт/ч = 6 ч
То есть, формула для расчета времени будет такой:
T = Peffective / Dpower
То есть, если Dpower будет в размерности Вт/ч, то время получится в часах.
И в заключение, немного бреда
Глядя на размерности мощности (вольт*ампер), вспоминаем из школьного курса физики формулу электрической мощности:
P = U*I
Где:
- P — это мощность батареи, выражается в вольт-амперах (В*А),
- V — это напряжение батареи, выражается в вольтах (В),
- I — это сила тока, генерируемая батареей, выражается в амперах (А).
Теперь, зная что в бесперебойниках обычно стоят аккумуляторы с напряжением 12В, Мы можем узнать силу тока, которую способен дать аккумулятор:
I = P/U = 500/12 = 41,6 А
Ох, нифига себе, 41,6 А! Это что же за ток такой? Это нормальный ток. Просто это ток короткого замыкания, когда нет никакого сопротивления, причем ток, расчитанный исходя из идеальной мощности. Но вы же не будете коротить аккумулятор, вы же будете подключать к ИБП нагрузку.
Расчет мощности ИБП
Расчет мощности в выборе источника бесперебойного питания (ИБП)
Выбор источника бесперебойного питания по мощности является важнейшим фактором в надёжности системы бесперебойного электроснабжения. Характеристики выбранного ИБП должны быть сопоставимы с реальной нагрузкой потребителей, которые будут запитаны через ИБП. В противном случае, источник бесперебойного питания будет работать не корректно.
Основной вопрос при выборе ИБП: как рассчитать мощность источника бесперебойного питания?
Для данного процесса необходимо учесть ряд параметров, основным из которых является мощность. Если вы установите ИБП, имеющий мощностью меньшей в сравнении с нагрузкой, то он просто не будет работать или выйдет из строя в кротчайшие сроки после включения его в общую схему. Для того чтобы достаточно точно рассчитать мощность нам потребуется вспомнить физики.
Power Factor или по-другому коэффициент мощности нагрузки является одним из основных значений при расчете мощности ИБП. Это значение показывает какую долю мощности реально потребляет нагрузка, то есть активная мощность. Если принять нагрузку как идеальное сопротивление, то в этом случае показатели коэффициента будут равны единице, что является максимальным значением. Конденсаторы и катушки не являются потребителями мощности, поэтому для них значение коэффициента равно нулю. В оборудовании возможно преобладание как емкостной, так и индуктивной составляющей.
К потребителям с ёмкостной составляющей относятся компьютеры и серверы, так как индуктивная составляющая присутствует в оборудование с электродвигателями, это может быть насос, кондиционер, холодильник, лифт, привод вентиляции и т. п. Учитывать данную информацию нужно в том случае, когда ИБП будет резервировать оборудование разного типа, так как у первых коэффициент мощности стремится к единице, а у вторых находится в интервале от 0,8 до 0,9. Чтобы получить точный результат, необходимо найти средний коэффициент мощности.
Зная коэффициент мощности нагрузки, как произвести расчет мощность ИБП?
Чтобы вычислить мощность ИБП требуется перемножить номинальную мощность ИБП на коэффициент мощности. При помощи математических расчетов получается число, которое показывает максимальную активную мощность, которую сможет обслуживать источник бесперебойного питания. Например, мощность ИБП составляет 100 кВА, а коэффициент мощности нагрузки равен 0,9. В этом случае активная мощность нагрузки составит 90 кВт. Суммарная мощность нагрузки не должна быть больше мощности 90 кВт, а лучше если она будет учтена с неким запасом. Сложностей при расчёте мощности можно избежать, если использовать в качестве показателя выходной мощности бесперебойника. В таком случае расчет источника бесперебойного питания будет выполнен без ошибок. Основной ошибкой является сопоставление мощности, выраженные в ватах и вольт- амперах, так как показатели отличаются.
Нужно не забывать учитывать и следующее, что потребляемая техникой мощность может быть несколько ниже номинальной. Такое может быть в самых различных случаях. Как вариант можно рассмотреть компьютеры, то их мощность в большинстве случаев определяется по мощности блока питания. Но не во всех случаях такой алгоритм расчёта является правильным. Например, на компьютере может установлен блок питания, имеющий мощность 450 Вт, но суммарная мощность компонентов компьютера всего 120 Вт. Таких особенностей может быть очень много и их нужно учесть, выполняя правильный расчет ИБП.
Другой момент, который нужно учесть, в расчете работы ИБП связана с холодильным оборудованием. Например, он может иметь мощность в 350 Вт, но стоит учесть, что холодильник работает не постоянно, а только через некоторые промежутки времени (циклами). В таком случае необходимо узнать годовое потребление электроэнергии. В расчётах необходимо использовать это значение, делённое на 9 Так же нужно не забывать, что мощность нагрузки необходимо считать в ваттах.
На некоторых тематических сайтах можно встретить онлайн расчеты мощности ИБП, но они могут выдать не точные данные, потому что не учитываются подобного рода нюансы. Если вы решите воспользоваться услугами подобных сервисов, то мы рекомендуем к полученному результату добавлять порядка 20%. Так же нужно не забывать и о перспективах роста мощности нагрузки в последующем. При увеличении потребителей увеличится и нагрузка, лучше сразу предусмотреть это перед покупкой ИБП.
Как рассчитать и выбрать АКБ?
Следующее, что нужно знать о том, как рассчитать ИБП, это емкость поставляемых АКБ. Аккумуляторные батареи обеспечивают питание потребителей при отсутствии питания основной сети.
Если требуется расчет емкости ИБП для заданной мощности и времени работы, то применяется простая
формула:
Емкость = 100 х мощность нагрузки х время.
Время автономной работы выражается в часах, а мощность нагрузки в киловаттах. Обратите внимание, что мощность выражается не в вольтамперах. Например, источник бесперебойного питания защищает компьютер с мощностью 350 Вт (0,35 кВт). Источник бесперебойного питания должен обеспечить время работы равное 3 часам. При таких условиях формула, позволяющая произвести расчет емкости батарей для ИБП приобретает следующий вид: 100 х 0,35кВт х 3ч=105 Ач.
Следовательно для нагрузки с показателем мощности 350 Вт для обеспечения работы в течение 3 часов необходима аккумуляторная ёмкость 105 Ач. Такой расчет емкости аккумулятора для ИБП применим для АКБ с напряжением 12 В. Так же нужно учесть, что формула применила для расчета длительного времени работы ИБП от аккумуляторов, а именно порядка 2-6 часов. Это обусловлено тем, что зависимость ёмкости аккумулятора от времени заряда не имеет линейный характер на всём протяжении.
Если требуемое время работы ИБП меньше, то необходимо учитывать поправки. Это связано с тем, что при маленьком времени ток разряда большой и аккумулятор отдаёт нагрузке только некоторую часть своей ёмкости. К примеру, если необходимо время работы равное 30 минутам, то результат надо поделить на два, для 2 часов уменьшить на 40%, для 4 часов – 30%, для 6 часов – 40%. Чтобы определить более точно значение потребуется использовать точное значение КПД инвертора, который используется в конкретном ИБП и сопоставить данные с тока разрядными характеристиками конкретной марки аккумуляторов.
После того, как найдена суммарная ёмкость, необходимо выполнить расчет количества аккумуляторных батарей для ИБП. Чтобы это выполнить нужно суммарную ёмкость разделить на ёмкость одного аккумулятора. В нашем случае суммарная ёмкость составила 105 Ач. Предположим, что ёмкость одного аккумулятора равна 15 Ач. В таком случае нам понадобится 7 таких аккумуляторных батарей.
Как рассчитать время работы ИБП?
Всех интересует вопрос связанный с временем работы, которое сможет обеспечить тот или иной ИБП. Для этого необходимо знать мощность подключенной нагрузки к ИБП, коэффициент полезного действия инвертора и суммарную ёмкость АКБ.
Суммарный расчет аккумуляторных батарей для ИБП производится очень просто. В большинстве случаев источники бесперебойного питания содержат в себе типовые аккумуляторы. Чтобы выполнить суммарный расчет батарей для ИБП нужно умножить их количество на ёмкость одной аккумуляторной батареи. Для того что бы расчет времени автономной работы ИБП КПД инвертора рекомендовано принимать равным 0,85. Суммарная мощность нагрузки должна быть выражена в ваттах.
Расчет времени автономной работы ИБП проводится по следующей формуле:
Время = суммарная ёмкость акб*напряжение акб*(КПД инвертора/мощность нагрузки).
Полученное значение является приближённым и может меняться в процессе срока службы аккумуляторных батарей и ИБП. Расчет автономной работы ИБП является приближённым, так как время зависит от износа АКБ и условий эксплуатации, в основном от температуры воздуха в месте инсталляции оборудования. Так, например, рост температуры на один градус после отметки 40°C снижает ёмкость аккумулятора на 5%, что является очень критичным фактором. Для максимального срока службы рекомендовано понижать нагрузку на бесперебойник на каждые 10 градусов после 25°C на 20%. Либо нужно организовать хорошую систему вентиляции и охлаждения в помещении и не допускать каких-либо скочков температуры.Возможны случаи, когда необходимости в точных данных нет. В таком случае можно воспользоваться специальными таблицами, в которых приведено время автономной работы для различных видов источников бесперебойного питания. Данные таблицы включают в себя время работы в зависимости от ёмкости аккумуляторных батарей и суммарной мощности нагрузки. Благодаря этому, потребитель может сопоставить свои данные с табличными и узнать примерное время.
Зная то, как производится расчет ИБП, можно сделать грамотный выбор ИБП. Так же, что время автономной работы зависит не от мощности ИБП или от суммарного напряжения АКБ, а от ёмкости аккумуляторов и их тока разрядных характеристик. Поэтому при выборе ИБП нужно отдавать предпочтение с большей ёмкостью АКБ при соответствии с заданной мощностью. Данная модель позволит обеспечить максимальную автономность работы.
Если же все эти расчёты являются для Вас непонятными, то есть возможность обратиться к специалистам нашей компании.
Калькулятор времени работы ИБП | CyberPower
Калькулятор позволит получить время автономной работы подключенного оборудования в случае пропадания питания сети.
Выберите модель ИБП
Выберите модель батареи
Информация о времени работы от внешнего аккумулятора уже включает время работы от внутреннего аккумулятора ИБП.
Дисклеймер по поводу времени выполнения
Время выполнения устанавливается на основе результатов тестирования полностью заряженных, новых батарей, проводимого при нормальных условиях эксплуатации. Указываются приблизительные значения времени выполнения и такие значения зависят от возраста батареи, уровня заряда при проведении тестировании, окружающей среды, а также других переменных.
Экспертный узел энергетического решения
В списке Data Center 100 и в Топ 20 поставщиков инфраструктуры по итогам CRN
Быстро развивающийся в среде корпоративных решений
Технология энергосбережения GreenPower UPS™
Расширение бизнеса на европейский рынок
Учреждена собственная лаборатория мирового уровня
Лидеры рынка после Интернет-революции
Начало ведения бизнеса в США
Взяв курс на достижение успеха за счет применения самых передовых технологий в ИБП системах, CyberPower снискала значительный успех в США и Европе, и на сегодняшний день продолжает предоставлять свои услуги во всем мире. С помощью команды инженеров выдающегося мастерства и за счет применения стандартов качества CyberPower стала лидером, как одна из самых быстро развивающихся компаний-производителей систем защиты источников электропитания в сфере ИТ.- Более 100 дистрибьюторов и розничных торговых точек по всему миру
- С 2013 года три раза подряд входила в рейтинг Data Center 100 и в Топ-20 поставщиков инфраструктуры по итогам CRN
- Получила первое в мире свидетельство Energy Star от группы CSA и была награждена званием производителя энергоэффективных ИТ-систем по итогам Green IT Best Practice Award 2012
- Запустила продуктовую линейку ИБП систем Datacenter и добилась программной совместимости с важнейшими партнерами в области виртуализационных технологий, среди которых VMware, Hyper-V, Red Hat, и Citrix
- Открыла офис в Японии и начала осуществлять продажи через каналы в Австралии с целью расширения своего бизнес-присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- CyberPower сделала первое публичное предложение (ППП) акций на Тайваньской фондовой бирже
- Выпустила первый высокочастотный энергосберегающий ИБП с технологией повышенной эффективности
- Признана «Лучшим Новым Продавцом Года» по мнению Ingram Micro — самого крупного в мире дистрибьютора компьютеров и продуктов высоких технологий
- Разработан и выпущен ИБП DC для сферы телекоммуникаций
- Начало сотрудничества с крупнейшим в мире дистрибьютором ИТ-технологий и поставщиком глобальных сетевых технологий — Tech Data и Tellabs
- Прошла сертификацию либоратории «UL» на предоставления услуг усовершенствованной тестовой среды
- Выполнены испытания на безопасность, получена сертификация EMI и пройдено предварительное тестирование для активизации разработок и повышения инженерного мастерства
- Выпустила ИБП Power98 — первый ИБП, разработанный для совместимости с Windows 98
- Продукция компании появилась в крупнейших мировых и мультинациональных розничных торговых сетях: Walmart, BestBuy и Fry’s
Благодаря своей специализации в области систем защиты энергопитания и резервных батарей, CyberPower сделала свой вклад в развитие сферы ИБП на американском рынке.
Расчет времени автономной работы ИБП
Резервирование питания ТСО.. Дежурный режим ТСО.. Режим тревоги ТСО.. Аккумуляторная батарея (АБ).. Номинальная емкость АБ.. Минимальное напряжение АБ.. Разрядные характеристики АБ. . Источники бесперебойного питания.. РИП-12.. Расчет времени работы ИБП.. В качестве резервных источников питания в ТСО широко используются блоки бесперебойного питания со встроенными или внешними аккумуляторными батареями (АБ). К их основным техническим характеристикам относятся выходное напряжение источника при питании от сети и от АБ, номинальный и максимальный токи нагрузки, величину пульсаций и др. Необходимо также учитывать допустимый диапазон напряжения сети, диапазон рабочих температур и т.д.Однако самой важной технической характеристикой, несомненно, является время резервирования питания при отключении сети. Нередко в документации оно вообще не указывается. А так как чаще всего резервный источник питания поставляется без АБ, то за обеспечение времени резерва никто не отвечает, и его расчет производится простейшим образом, только исходя из номинальной емкости АБ, которая указывается, как произведение тока разряда в амперах и времени разряда в часах. Иногда учитывается снижение емкости в процессе эксплуатации за счет старения АБ, например на 25%.
Такой подход к оценке времени работы ИБП неприемлем. Почему? Давайте разбираться.
Зависимость емкости АБ от тока разряда
В блоках бесперебойного питания используются герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы по ГОСТ Р МЭК 61056-1-99 «Портативные свинцово-кислотные аккумуляторы и батареи (закрытого типа). Часть 1. Общие требования, функциональные характеристики. Методы испытаний». Они не требуют обслуживания в процессе эксплуатации, работоспособность обеспечивается в любом положении, выделяющийся газ рекомбинируется на 99%, а для исключения повышения давления во всех элементах имеются предохранительные клапаны. Производители АБ отмечают, что для нормальной эксплуатации достаточно наличия естественной вентиляции.
ГОСТ Р МЭК 61056-1-99 представляет собой полный аналог международного стандарта МЭК 61056-1 (1991), что позволяет однозначно трактовать характеристики АБ отечественных и зарубежных производителей. В маркировке АБ указывается производитель, тип батареи, ее номинальное напряжение, равное удвоенному числу элементов АБ (n*2, В), а также гарантированная емкость (С20) и дата выпуска. Например, АБ, состоящая из 6 элементов, имеет номинальное напряжение 12 В, а указанная емкость 7 А*ч гарантирует, что свежеизготовленная АБ при температуре +25 °С обеспечивает ток разряда 0,35 А в течении 20 часов при снижении напряжения не более, чем до 10,5 В.
При проектировании резервных источников питания необходимо учитывать, что емкость АБ значительно снижается при повышении тока разряда.
На рис. 1 приведены зависимости выходного напряжения АБ емкостью 7 А*ч при различных токах разряда (разрядные характеристики). На разрядных характеристиках наблюдаются три зоны. В течение примерно 1 минуты после подключения к АБ нагрузки происходит линейное снижение напряжения до уровня, величина которого зависит от тока разряда.Далее в течение некоторого времени напряжение остается достаточно стабильным, а затем происходит его резкое снижение до защитного отключения.
При повышении тока разряда АБ емкостью 7 А*ч до 1,08 А, время разряда сокращается до 5 часов, что соответствует емкости 5,4 А*ч, а при токе 4,4 А разряд происходит за 1 час (при снижении напряжения до критических 9,5 В), что соответствует емкости 4,4 А*ч…
Таким образом, при увеличении тока разряда емкость АБ нелинейно уменьшается, а время резерва при этом оказывается существенно меньше, чем можно было предположить, исходя из номинальной емкости батареи. Очевидно, что нужно учитывать эту особенность АБ при проектировании источников резервного питания.
Оптимальным вариантом является расчет времени работы ИБП (при отключении основного питания) по разрядным характеристикам аккумуляторной батареи.
Пример расчета времени работы ТСО
Определение времени работы ИБП при отключении основного и резервного питания рассмотрим на примере расчета системы электропитания технических средств охраны (ТСО) газораспределительной станции (ГРС).
Исходные данные:
● Электропитание ГРС осуществляется по II категории электроснабжения;
● В качестве резервного питания используется микротурбинная газовая установка «Capston C30»;
● В качестве бесперебойного питания ТСО используется РИП-12 с возможностью подключения двух аккумуляторных батарей 17А*ч.
Подключение РИП-12 к сети переменного тока 220 В выполняется кабелем ВВГ 3х1,5. Все аппаратные средства ТСО подключаются к контуру заземления. Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Для заземления (зануления) используется свободная жила кабеля ВВГ 3х1,5. Автоматические выключатели для подключения оборудования охранной сигнализации к сети ~220 входят в комплект поставки блок-боксов. Заземление бронекабелей на входе в здание выполняется проводом ПВ1 1х1,5 – 660В, подключенным к шине заземления. Все работы по монтажу кабелей, проводов и настройке оборудования охранной сигнализации выполняются в соответствии с ПУЭ, РД 78. 145-93, РД78.36.003-2002, техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации приборов.
В качестве источника бесперебойного питания выбран источник питания РИП-12 исполнения 01, который предусматривает возможность подключения двух внешних аккумуляторных батарей 17 А*ч.
Исходные данные для расчета тока потребления оборудованием ТСО, работающем в дежурном режиме и в режиме тревоги, приведены в таблице 1.
| Ток потребления, мА | Дежурный режим | Режим тревоги | |||
Дежурный режим | Режим тревоги | |||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
Для определения времени работы устройств ТСО в дежурном режиме и режиме тревоги при отключении основного и резервного питания рассчитаем необходимую емкость аккумуляторов ИБП исходя из того, что система электропитания в соответствии с Техническими требованиями должна обеспечивать работу оборудования ТСО в дежурном режиме в течении не менее 24 часов.
С=I потр.х 24ч = 1,105А х 24ч = 26,52 А*ч
Используем РИП-12 исп.01 с двумя аккумуляторными батареями.
Суммарная емкость двух аккумуляторных батарей составляет 34 А*ч/12В.
Номинальная емкость аккумулятора, это емкость, которую отдает аккумулятор при 20-часовом разряде до напряжения 10,5 В (для 12-вольтового аккумулятора). При токах разряда, отличающихся от 20-часового разрядного тока, реальная емкость аккумулятора будет отличаться от номинальной.
Для определения времени работы устройств ТСО в дежурном режиме и режиме тревоги воспользуемся разрядными характеристиками используемой аккумуляторной батареи, представленными на рис.2.
Из номограммы следует, что 20-часовой разрядный ток для номинальной емкости источника, составленного из двух АБ- 17А*ч равен 0,05С или 0,05х34=1,7А.
Построив графики токов нагрузки оборудования охранной сигнализации в дежурном режиме и в режиме тревоги (0,033С и 0,036С), определяем время работы ТСО в соответствующих режимах работы, как проекции на ось времени точек пересечения токов нагрузки с горизонтальной линией напряжения U=10,5В.
Время работы устройств ТСО составит:
– в режиме тревоги – 27,5 ч;
– в дежурном режиме – 30 ч.
Если статья Вам понравилась и Вы цените вложенные в этот проект усилия – у Вас теперь есть возможность внести посильный вклад в развитие сайта на странице «Поддержка проекта».
Похожие статьи: Системы безопасности. Особенности проектирования
Внимание!
Всех интересующихся практической электротехникой приглашаю на страницы своего нового сайта «Электрика для дома». Он посвящен основам электротехники и электричества с акцентом на домашние электрические установки и процессы, в них происходящие.
Выбираем ИБП для защиты настольного ПК
Как подобрать ИБП для ПК типовой конфигурации? Какую модель ИБП выбрать? Что важно защитить помимо системного блока?
Нужен ли нам ИБП
Как подобрать ИБП для ПК типовой конфигурации
Какую модель ИБП выбрать
Что важно защитить помимо системного блока
Нужен ли нам ИБП
Качество электроснабжения в отечественной электросети давно стало притчей во языцех: я повсеместно встречаюсь с последствиями сбоев, проявляющихся либо в поисках мастера для ремонта дорогостоящей электроники, либо в продаже поврежденных приборов. Причем страдает все: от стиральных машин до акустических систем. Разумеется, достается и персональным компьютерам, причем именно стационарным: ноутбуки защищены в силу наличия батареи и блока питания (адаптера), рассчитанного на очень широкий перепад напряжений (от 100 до 240 В). Конечно, если по вине сантехников-сварщиков или электриков-коммунальщиков на домашние розетки пришло 380 или более вольт — горят и ноутбучные БП; но обычно дальше адаптера дело не идет, сам ноутбук выживает.
Я дважды лишался компьютеров из-за проблем с электропитанием: в первый раз отдал в ремонт вышедший из строя источник бесперебойного питания и поплатился за это, расставшись практически со всей начинкой ПК. В живых по странной случайности остался лишь процессор и второй жесткий диск.
Нередко проблемы вызывает не только скачок напряжения, например компьютер, вырубившийся от пропадания напряжения в электросети, может уже не включиться из-за повреждения системных данных, что и произошло на другом моем компьютере. Правда, в этом случае обошлось тремя часами кропотливого восстановления работоспособности конфигурации, и примерно неделя ушла на «вылавливание» незамеченных проблем и полноценное восстановление конфигурации и настроек. Любой из этих проблем можно было бы с легкостью избежать, если бы десктоп был подсоединен к электросети через ИБП.
Как подобрать ИБП для ПК типовой конфигурации
О том, как подсчитать необходимую вам мощность ИБП, читайте во врезке. А я сразу перейду к практической части и в качестве примера рассмотрю два десктопа типовых конфигураций.
Конфигурация 1. Бюджетный ПК для семьи
Мощность блока питания (БП) в системном блоке — 400 Вт;
ЖК-монитор диагональю 19 дюймов — 40 Вт;
Акустическая система — 5 Вт;
Принтер — 17 Вт;
В сумме это составляет 462 Вт.
Рассчитываем полную мощность (в вольт-амперах). Она составит 462?1,4= 647 В·А.
Разумеется, ИБП мощностью 500 В·А, предложенного продавцом в магазине, не достаточно для обеспечения потребностей нашего бюджетного ПК. Даже если мы исключим все, кроме компьютера и монитора (440?1,4 = 616 В·А), его все равно не хватит. Работать он, конечно, как-то будет (мы же помним, что в основном энергопотребление меньше предельной мощности блока питания!), но долго ли и надежно — это вопрос. На самом деле с учетом рекомендованного запаса (70%) нам потребуется ИБП с выходной мощностью — 900 В·А, или 650 Вт. Этот параметр можно смело увеличивать до 1000 В·А: наверняка к ИБП понадобится подсоединить сканер, модем для доступа в Интернет или другое оборудование. Конечно, для такого компьютера можно приобрести и ИБП попроще: вполне достаточно, чтобы он обеспечил 5–10 минут для корректного выключения компьютера в случае пропадания электричества. Для этой цели подойдет любая модель, выполненная по технологии StandBy UPS.
Конфигурация 2. Игровая станция
Здесь мы имеем более высокое энергопотребление и повышенные требования к надежности: ведь нам потребуется не только работа в очень нагруженном (предельном) режиме, но и увеличенное время автономной работы. По своему опыту знаю, что прекратить играть мгновенно невозможно: или надо пройти уровень в игре до конца, или оповестить остальных игроков о проблеме (если это онлайн-шутер либо MMORPG). Так или иначе потребуется время, и немалое: от 15 минут до часа. Значит, и запас по мощности должен быть солидным, а сам ИБП — надежным.
Переходим к параметрам:
Мощность БП в системном блоке — 600 Вт;
ЖК-монитор диагональю 24 дюйма — 60 Вт;
Акустическая система — 40 Вт;
Дополнительно могут быть подключены специальные игровые устройства — рули, джойстики и прочие девайсы с автономным питанием, также может быть и два монитора: добавим еще 100 Вт;
Скорее всего, к системе будет подключен и лазерный принтер: известно, что большинство заядлых игроманов — студенты, а им он необходим больше, чем струйный. Прибавим 300 Вт.
В сумме это составит 1200 Вт.
Аналогично предыдущему варианту рассчитываем полную мощность (в вольт-амперах). Она составит 1200?1,4= 1680 В·А, следовательно, учтя 70%-ный запас по мощности, необходим ИБП, рассчитанный на 2400 В·А, или 1800 Вт. Тут есть нюанс: для обеспечения длительного времени автономной работы можно приобрести более мощный ИБП (скажем, с двукратным запасом, то есть около 5000 В·А), но гораздо лучше выбрать модель расчетной мощности, но с возможностью подключения дополнительных батарей — в итоге это обойдется значительно дешевле. Безусловно, далеко не всегда такая мощность необходима, ведь мы сделали прикидку с весьма приличным запасом по оборудованию. В общем случае достаточно ограничится мощностью 2000 В·А.
Какую модель ИБП выбрать
Практически все вендоры выпускают примерно похожие ИБП, хотя и старательно рекламируют собственные разработки, заявляя о «революционности» их фирменных технологий. Нельзя сказать, что это совсем не так, но здесь больше маркетинга, чем реальности. Это не означает, что китайский нонейм будет столь же хорош, как продукция А-бренда: он будет неизмеримо хуже, чем любое изделие с именем. А среди производителей с именем выбирать можно из как личных предпочтений, так и руководствуясь бюджетом. Кроме того, можно обращать внимание на такие мелочи, как возможность интерактивного управления устройством (автоматическое корректное завершение и возобновление работы персонального компьютера), наличие розетки для защиты телефонной линии и локальной сети или выхода для питания USB-устройств.
Например, для первой типовой конфигурации (бюджетный ПК) неплохим выбором будет модель APC 900VA Back-UPS Pro. Помимо требуемой для наших задач мощности она обладает возможностью защитить телефонную линию и локальную сеть, время полного заряда батарей не превышает восьми часов, а работа в автономном режиме с полной нагрузкой — 4 минуты. Если учесть, что потребляемая мощность в момент пропадания электроэнергии будет не предельной, то это время может составить и 8–10 минут — более чем достаточно для корректного завершения работы системы и сохранения всех важных данных.
Для игрового ПК я бы посоветовал что-либо из модельного ряда Powercom, поскольку сам отдаю предпочтение изделиям этой компании. Неплохим выбором станет модель из серии Imperial – IMD-2000AP, обладающая большим временем автономной работы — до 40 минут при максимальной загрузке. У нее очень удобно реализована замена батарей, и есть защитный порт для локальной сети и телефонной линии. Весьма полезно и то, что время максимального заряда батарей составляет всего четыре часа, что примерно вдвое меньше обычного. Автоматическая регулировка напряжения (AVR) допускает коррекцию выходного напряжения без переключения на батареи в диапазоне входного напряжения 162–275 В.
Что важно защитить помимо системного блока
Напоследок упомяну о том, что ИБП можно (и нужно) использовать не только для защиты системного блока (хотя многие думают именно так). В обязательном порядке должна быть подключена связка «системный блок — монитор» — это обеспечит возможность нормально завершить работу. Кроме этого, важно защитить и другие дорогостоящие приборы: принтеры, сканеры, акустические системы, сетевые устройства (точки доступа, маршрутизаторы, модемы). Это совершенно не означает, что необходимо приобрести супермощный ИБП: напротив, гораздо практичнее использовать несколько устройств для питания разных групп потребителей. Например, персональный компьютер (с монитором и принтером) — отдельно, сетевое оборудование — отдельно. Таким образом вы не только сэкономите на покупке, но и решите много других проблем. В частности, при выходе из строя одного ИБП временно можно воспользоваться другим.
Вообще, идеальным вариантом защиты бытовой электронной техники в условиях нашей системы электроснабжения можно считать только один — установку на входе в квартиру/дом мощного стабилизатора напряжения, и только потом — к каждому важному потребителю свой ИБП попроще.
Врезка 1. Как подсчитать необходимую мощность ИБП
Выбор ИБП — дело не совсем тривиальное. Кроме того, что существует несколько их разновидностей (различающихся надежностью, качеством выдаваемого напряжения и, соответственно, ценой), есть еще и такой важный параметр, как расчет мощности ИБП. Подбирая мощность, нельзя обойтись примерными расчетами: конечно, редко домашний стационарный ПК потребляет более 300 Вт, но это не повод приобретать недорогой ИБП с такой же мощностью: пиковые значения энергопотребления могут быть превышены в несколько раз.
Поэтому рекомендуется выбирать бесперебойник так, чтобы максимальная нагрузка не превышала 70% от расчетной (выходной) мощности ИБП (как правило, указывается в его характеристиках), а рассчитать саму нагрузку придется самостоятельно.
Для этого не обязательно приглашать специалиста или выискивать в Интернете точные параметры каждого потребителя (центрального процессора, видеокарты, жесткого диска, нескольких кулеров и т. д.), мы воспользуемся более простой формулой.
В самом деле, предполагается, что подсчет мощности всей начинки компьютера выполнен в момент приобретения и имеет некоторый запас на пиковые нагрузки и по результатам расчетов подобран блок питания.
Так, если в процессе сборки выявились следующие значения:
Процессор — 65 Вт;
Материнская плата — 40 Вт;
Видеокарта — 170 Вт;
HDD в сумме — 40 Вт;
DVD-привод — 20 Вт;
Прочее оборудование — 30 Вт;
Потери преобразователей — 20%,
то итоговое потребление составит 365 Вт (без учета потерь), а с их учетом будет равно 438 Вт. Соответственно, выбор будет сделан минимум в пользу 500-Вт блока питания; грамотный сборщик установит 620-Вт модель. Если же расчет блока питания выполнен некорректно, без запаса или с минимальным запасом — что ж, все равно наш ПК работает, и нам необязательно вновь пересчитывать суммарную мощность, учитывая каждый узел. Достаточно знать мощность блока питания компьютера, а также мощность всех подключенных периферийных устройств — монитора, принтера, акустической системы — того, что планируется включать через ИБП. При подсчете суммарной мощности оборудования (она, как правило, указана на корпусе или в паспорте устройства) важно знать, что в характеристиках мощность может указываться как в ваттах (Вт), так и в вольт-амперах (В·А). При этом для ИБП часто приводят значения именно в В·А. Для правильного подсчета мощности можно принять упрощенную формулу, при которой 1 В·А равен 1,4 Вт.
Второй важный параметр — время автономной работы. Для большинства наиболее распространенных источников бесперебойного питания (при условии максимальной нагрузки) время автономной работы от аккумуляторов составляет от 3 до 15 минут. Разумеется, оно увеличивается, если нагрузка на ИБП меньше максимальной.
Врезка 2. Какие существуют типы ИБП
Standby UPS
Самые простые и недорогие ИБП. Они не стабилизируют выходное напряжение, повторяя на выходе все то, что на входе (амплитуду и частоту), зато обеспечивают пассивную фильтрацию входного напряжения, а при падении/повышении входного напряжения относительно определенного уровня (к примеру, падение ниже 180 В), переходят на аккумуляторы, работают от батарей несколько минут и отключают нагрузку. С их помощью можно обеспечить необходимый минимум защиты техники: от пропадания, провалов и чрезмерного повышения напряжения в электросети.
Smart UPS, или линейно-интерактивный ИБП
Свое название получил от легендарной серии линейно-интерактивных источников бесперебойного питания Smart-UPS компании APC by Schneider Electric. Будучи одним из самых известных в мире производителей ИБП для персональных компьютеров, серверных комнат и дата-центров, компания внедрила ряд уникальных инноваций, позволяющих не только сохранять данные, но и управлять группами розеток бесперебойника, перенаправляя электроэнергию на наиболее важные устройства, а также программировать сценарии поведения ИБП в случае отключения электричества. И хотя устройства APC Smart-UPS больше ориентированы на поддержку серверного оборудования, для защиты домашнего ПК их тоже можно использовать, особенно если речь идет о дорогом компьютере или оборудовании домашнего офиса.
Средние по стоимости и самые предпочитаемые ИБП. На выходе выдают стабилизированное напряжение, поддерживая его с помощью автотрансформатора (бустера). Так, при 220 В на входе — на выходе 220 В; 210 В — 210 В; при падении до 190 В, «добавляют» 20 В, давая на выходе 210 В. Могут работать в широком диапазоне входных напряжений без перехода на аккумуляторы. При работе в нормальном режиме не корректируют частоту. Обязательно оснащены пассивными фильтрами, которые очищают переменное напряжение от электромагнитных помех. При исчезновении входного напряжения линейно-интерактивные ИБП переходят на автономную работу от аккумуляторов. Модели данного типа, оборудованные дополнительными батареями, могут поддерживать работу компьютера более часа.Double conversion UPS
ИБП с максимальным классом защиты. Полностью преобразуют поступающее на вход переменное напряжение в постоянное, а затем выполняют обратное преобразование. Защищают от любых проблем в электроснабжении, но стоят очень дорого, из-за чего применяются чаще в серверных решениях.
Стандартные ИБП 1 — 800 кВА Legrand на официальном сайте Legrand
On-line ИБП с двойным преобразованием, оборудованные микропроцессором DSP, обеспечивающим точный и непрерывный контроль цепи коррекции коэффициента мощности (PFC) и всех измерений.
Профессиональные решения, рассчитанные на мощность до 800 кВА.
Беcтрансформаторная технология для высококачественного питания нагрузки с КПД до 96%.
KEOR LP
Однофазные on-line ИБП с двойным преобразованием от 1 до 3 кВА
Стандартные однофазные ИБП, доступны в трех версиях в зависимости от мощности- Мощность от 1 до 3 кВА
- С двойным преобразованием, VFI-SS-111
- Продолжительное базовое время автономной работы
- Коммуникационный порт RS232
- Встроенный коммуникационный интерфейс LAN / SNMP
- Дополнительный батарейный шкаф увеличивает время автономной работы
- Компактные габариты и узкая вытянутая форма
Daker DK Plus
Однофазные on-line ИБП с двойным преобразованием от 1 до 10 кВА
Основные характеристики:- Стандартные однофазные ИБП
- Мощность от 1 до 10 кВА
- С двойным преобразованием, VFI-SS-111
- Модели от 5 кВА до 10кВА имеют коэффициент мощности до 1 и КПД 94%
- Удобный дисплей
- Дополнительный батарейный шкаф увеличивает время автономной работы
- Интеллектуальная система управления батареями
- Автоматический и ручной байпас (опциональный)
- Лёгкая замена батарей пользователем
KEOR S
Однофазные on-line ИБП с двойным преобразованием от 3 до 10 кВА
Основные характеристики:- Стандартные однофазные ИБП,
- Мощность от 3 до 10 кВА
- С двойным преобразованием, VFI-SS-111
- Коэффициент мощности 0,9
- Высокий КПД – до 94%
- Возможность параллельной работы до 4 ИБП
- Встроенная защита от обратных токов
- Степень защиты IP31
- Дополнительный батарейный шкаф увеличивает время автономной работы
Keor T Evo Compact
КОМПАКТНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ON-LINE ИБП С ДВОЙНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ОТ 10 ДО 20 КВА
Основные характеристики:- Номинальная мощность: 10 – 15 – 20 кВА
- Тип: онлайн, с двойным преобразованием
- Коэффициент мощности = 1 – на 10% больше выдает активной мощности, чем Keor T такой же номинальной мощности
- КПД в нормальном режиме до 96% — чем выше КПД, тем меньше клиент платит за электроэнергию
- Компактные размеры – 0,21 м2 – занимаемая мощность на 35% меньше, чем у Keor T такой же номинальной мощности
- Возможность подключения в параллель до 4 ИБП – увеличение мощности до 80 кВА
- Платформа на колесиках – мобильность, простота монтажа и технического обслуживания
- Сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню – простое управление
- Микропроцессор DSP последнего поколения – стабильная работа при подключении более сложных/смешанных нагрузок.
Keor T Evo
КОМПАКТНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ON-LINE ИБП С ДВОЙНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ОТ 10 ДО 60 КВА
Основные характеристики:- Номинальная мощность: 10 – 60 кВА
- Тип: онлайн, с двойным преобразованием
- Коэффициент мощности = 1 — на 10% больше выдает активной мощности, чем Keor T такой же номинальной мощности
- КПД в нормальном режиме до 96% — чем выше КПД, тем меньше клиент платит за электроэнергию
- Возможность подключения в параллель до 6 ИБП – увеличение мощности до 360 кВА
- Платформа на колесиках – мобильность, простота монтажа и технического обслуживания
- Сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню – простое управление
- Установлена плата параллельной работы
- Подключение внешних/внутренних АКБ, настройка конфигурации с помощью перемычек (jumper)
- Микропроцессор DSP последнего поколения – стабильная работа при подключении более сложных/смешанных нагрузок.
KEOR HPE
Основные характеристики:- Мощность от 60 до 500 кВА
- Коэффициент мощности = 1
- КПД 96%
- Возможность увеличения мощности до 3000 кВА за счет подключения в параллель до 6-ти ИБП
- Удобство обслуживания и ремонта ИБП достигается за счет доступа к системе и компонентам: для моделей от 60 до160 кВА спереди и справа, для моделей от 200 до 500 кВА только спереди
- Плата синхронизации (опционально)
- Установка изолирующего трансформатора (опция) для моделей ИБП Keor HPE 60-80 кВА
- Работа двух ИБП в параллель с одним батарейным шкафом (опция)
- Усовершенствованный мониторинг АКБ (циклический заряд АКБ)
- Роторные вентиляторы (как турбина)
- Сенсорный дисплей с русифицированным меню
Keor HP
KEOR HP — Трехфазные on-line ИБП с двойным преобразованием от 100 до 800 кВА
Основные характеристики:- Мощность от 100 до 800 кВА
- Коэффициент мощности = 0,9
- КПД 98%
- Возможность увеличения мощности до 4800 кВА за счет подключения в параллель до 6-ти ИБП
- Повышенная перегрузочная способность
- Встроенная защита от обратных токов (управляемые контакторы внутри ИБП)
- Плавный пуск генератора
- Плата синхронизации (опционально)
- Сервисный байпас
- Усовершенствованный мониторинг АКБ (циклический заряд АКБ)
- Роторные вентиляторы (как турбина)
Как рассчитать продолжительность работы вашей системы ИБП
Для расчета времени работы ИБП вам понадобится определенная формула. Но прежде чем обсуждать формулу расчета, мы хотели бы представить ключевые элементы, входящие в эту формулу, которые следует учитывать при измерении времени работы ИБП.
Время поддержки ИБП зависит от мощности ИБП (Потребляемая мощность), мощности нагрузки , и емкости батареи.(Однако это не имеет ничего общего с характеристиками источника бесперебойного питания.) Разумно полагать, что чем меньше мощность нагрузки, тем больше будет время автономной работы; соответственно, когда мощность нагрузки постоянна, чем больше емкость аккумулятора, тем дольше будет время.
Например, если потребляемая мощность составляет 1000 Вт, то устройство номинальной мощностью 1500 Вт с 12 аккумуляторными блоками обеспечит большее время автономной работы, чем устройство мощностью 3000 Вт с 6 аккумуляторными блоками. Таким образом, чтобы обеспечить максимальное время работы для вашего конкретного приложения, лучшим решением не обязательно будет выбрать ИБП с максимальной мощностью в пределах вашего бюджета, а выбрать систему ИБП с увеличенной мощностью, которая соответствует вашим требованиям к нагрузке, и добавить батареи. чтобы поддержать это.
Зная их, вы легко поймете формулу для расчета времени резервного питания ИБП.
Хотя при подключении батареи к устройству редко бывает 100% -ный КПД, следующая формула будет основана на этой ситуации:
Обычно используется формула: 10-кратная емкость батареи (в ампер-часах), деленная на нагрузка на устройство (в ваттах). Формулу можно найти на этикетке свинцово-кислотного аккумулятора.
Если вы длительное время используете устройство через аккумуляторный блок, рекомендуется регулярно заряжать аккумулятор.Потому что это сократит срок службы батареи, если вы будете использовать батарею до тех пор, пока она не разрядится.
Вы также можете найти онлайн-калькулятор времени работы ИБП, который поможет быстро рассчитать время резервного питания ИБП. Это бесплатно. Или вы можете написать по электронной почте [email protected] и попросить о помощи.
[решено] Как рассчитать мои требования к ИБП
Вы можете взять свою нагрузку и время выполнения (время выполнения = сколько времени у вас будут требования к батарее) и отфильтруйте их в зависимости от ваших другие требования (розетки, топология ИБП, напряжение, частота, входной шнур, так далее).Вы можете использовать такие инструменты, как наш переключатель ИБП или аналогичные инструменты от других поставщиков, если вы хотите использовать самостоятельный подход к ИБП калибровка. Если вам нравится подход «сделай сам» и вы хотите продолжить исследования самостоятельно, проверить этот ИБП руководство по покупке и 12 главных вопросов к Учитывайте при выборе систем ИБП для сетевых / серверных приложений технический документ тоже. Также у нас есть полная загрузка калькулятор, который может помочь в этом процессе во многих случаях. Хотя в этом случае, на большинстве калькуляторов, которые я видел, T430 либо указан на 1100 ватт (это самый большой блок питания для него) или вообще не указан.
В качестве альтернативы вы можете отказаться от своих требований на нашем
инженеры по применению, и они могут составить несколько возможных решений для
вы можете выбрать из (после полудня, и я могу настроить вступление, или вы можете заполнить
контактная форма здесь).
Это простой и бесплатный способ разгрузить часть работы и получить опыт
Вход.
Здесь мы углубимся в подробности, если вы возьмете максимум консервативный подход к подбору размеров блока питания, у вас 4500 ватт (у вас вероятно, никогда не достигнет этого числа).Как отмечали другие, Сервер обычно не использует полную мощность источника питания. Некоторые используют практическое правило: умножайте размер блока питания на 0,7, чтобы избежать завышения размера (и сверх оплаты), или вы можете развернуть и подтвердить фактическую максимальную потребляемую мощность для сервера. Я буду использовать консервативное значение 4500 Вт / 750 Вт на сервер здесь, но мы можем детализировать и лучше количественно оценить это число, чтобы убедиться, что вы не получите слишком большой размер. При мощности 4500 Вт вам, вероятно, удастся получить эффективный Здесь ИБП 5 кВА, нагрузка близка к 100%.Для справки хочу рассказать люди загружают ИБП между 60-80%, я думаю, что это хороший баланс между фактическим использованием мощности, за которую вы платите, и оставлением некоторого «покачивания» комната »для добавления новой нагрузки и увеличения использования. Учитывая это, если вы хотите поставив все на 1 ИБП, вы увидите что-то вроде SU6000RT4UHV плюс PDU, чтобы предоставить вам нужные розетки.
В качестве альтернативы вы можете пойти по пути разделения нагрузки через меньшие системы ИБП.Это откроет дверь для вариантов ИБП на 120 вольт, и теоретически устранить единые точки отказа. Для таких серверов я обычно поощряют людей использовать маршрут онлайн-ИБП, но как только вы попадаете в этот маршрут меньший диапазон производительности, некоторые более дешевые линейные интерактивные блоки становятся возможными тоже.
Затем вам нужно будет ответить на вопрос: сколько времени мне нужно вещи, которые нужно оставить, когда погаснет свет? И при необходимости добавьте батарейки. Для Например, если мы возьмем консервативный подход к определению нагрузки (4500 Вт, опять же, я не думаю, что вы когда-нибудь действительно наберете это число) и использовать SU6000RT4UHV, у вас будет 3 минуты работы с прилагаемыми батареями, но можно увеличить это время до 21 минуты, добавив BP192V12-3U.Один из лучших инструментов на нашем сайте — это таблицы времени выполнения для данного ИБП, позволяет увидеть, что дает вам добавление батарей при заданной нагрузке. Здесь стол для SU6000RT4UHV. Что, вероятно, будет проехать сколько нужно инвестировать в аккумуляторы: нужно ли вам, чтобы ИБП оставался включенным ровно на генератор, чтобы включиться, или он вам понадобится, чтобы поддерживать нагрузку самостоятельно в течение в то время как?
Примечание: я рекомендую вам рассмотреть возможность добавления резервного источника бесперебойного питания. на оба источника питания, если это возможно с учетом вашего бюджета.
Надеюсь, это поможет. Многие детали будут сводиться к тому, с чем вам придется работать, включая бюджет, электрические услуги, розетки и т. Д., Поэтому, если у вас есть время поговорить с инженером по применению, свяжитесь со мной, и я найду что-нибудь для настройки. .
Возможно, вы действительно захотите попробовать это у нескольких поставщиков, если это ваш
первый раз подбирая ИБП.
Как правильно определить размер ИБП?
Существует несколько факторов, которые влияют на выбор размера системы ИБП, включая комбинированную нагрузку всего оборудования, которое ИБП будет защищать, возможности для дальнейшего расширения системы, время работы от батарей и резервирование.
Наряду с выбором правильной топологии ИБП решающее значение имеет правильный подбор источника бесперебойного питания — его занижение неизбежно вызывает немедленные проблемы, в то время как первоначальный завышение размера приведет к потере энергии, денег и ценного пространства на полу.
Самый простой способ убедиться в правильности размера системы ИБП — это попросить потенциальных поставщиков провести полное обследование объекта, чтобы они могли точно оценить ваши требования. Тем не менее, вы можете самостоятельно подобрать ИБП, следуя пошаговым инструкциям.
Критические или некритические нагрузки
Это начинается с составления списка и проверки всего оборудования, которое необходимо защитить с помощью ИБП. Определите, является ли элемент оборудования критическим — и, следовательно, ему потребуется аварийное резервное копирование, обеспечиваемое ИБП, — или некритичным, которое может выйти из строя, когда это произойдет в сети электропитания. ( Узнайте больше о разнице между критическими и некритическими нагрузками ).
Диапазон мощности
Следующим шагом является расчет полного диапазона мощности для комбинированной критической нагрузки, которую необходимо защитить.Важно основывать это на использовании в часы пик, а не на более тихом времени, например в офисной сети в ночное время.
На этикетках оборудования и вспомогательных технических данных будет указана такая информация, как напряжение питания, частота, количество фаз, ток нагрузки, коэффициент мощности и потребляемая мощность.
Потребляемая мощность электрического оборудования указывается в ваттах (Вт) или вольт-амперах (ВА). Поскольку системы ИБП имеют номинальные значения ВА или кВА, может потребоваться преобразование из Вт в ВА, которое можно рассчитать, разделив потребляемую мощность (Вт) на коэффициент мощности.
Сложите все VA, а затем умножьте это на цифру, например 1,2 или 1,25, которая учитывает будущий рост и расширение системы. Это значение является максимальным размером в ВА или кВА, которым должен быть ваш ИБП.
Обратите внимание, что размер ИБП никогда не должен быть рассчитан на работу при 100% нагрузочной способности, поскольку это не рекомендуется для обеспечения безопасной, стабильной и надежной работы.
Потенциально проблемные нагрузки
Определенное оборудование (например, лазерные принтеры, блейд-серверы, кондиционеры, определенные системы освещения, двигатели и компрессоры) имеют броски тока при запуске или потребляют более высокие токи при нормальной работе, что может вызвать перегрузку ИБП.Это может привести к периодическим сигналам тревоги или потенциально перевести ИБП в режим байпаса.
Для этих типов нагрузки хорошая практика предлагает два варианта: либо отключить их от системы защиты электропитания (если оборудование может безопасно отключиться при отказе сети), либо увеличить размер ИБП как минимум в три раза.
Время работы от аккумулятора
Это время, в течение которого ИБП должен поддерживать работу оборудования в случае сбоя питания. Размер батареи ИБП зависит от типа оборудования.В некоторых случаях время выполнения должно быть всего несколько минут в качестве моста, чтобы позволить резервным генераторам сработать и взять на себя управление.
Дополнительная литература:
График времени работы ИБПAPC Smart-UPS | APCGuard.com
График времени работы ИБП APC Smart-UPS | APCGuard.comВт | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Полный | Половина |
ВА ~ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | Нагрузка | Нагрузка |
SUA750RM1U | 2 часа 10 минут | 1 час 11 минут | 31 мин. | 16 мин. | 10 мин | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 мин. (480 Вт) | 24 мин. (240 Вт) |
SMT750 | 1 час 43 минуты | 50 мин. | 22 мин. | 12 мин. | 7 мин. | 5 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 мин. (500 Вт) | 16 мин. (250 Вт) |
SUA750RM2U | 2 часа 4 минуты | 1 час 0 минут | 23 мин. | 11 мин. | 7 мин. | 5 мин | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 мин. (480 Вт) | 16 мин. (240 Вт) |
SMT750R2-NMC | 1 час 43 минуты | 50 мин. | 22 мин. | 11 мин. | 7 мин. | 5 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 мин. (500 Вт) | 16 мин. (250 Вт) |
SUA750 | 1 час 43 минуты | 50 мин. | 22 мин. | 12 мин. | 7 мин. | 5 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 мин. (500 Вт) | 16 мин. (250 Вт) |
SUA1000RM1U | 2 часа 10 минут | 1 час 11 минут | 31 мин. | 16 мин. | 10 мин | 7 мин. | 5 мин | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 мин. (640 Вт) | 15 мин. (320 Вт) |
SMT1000 | 3 часа 3 минуты | 1 час 40 минут | 45 мин | 25 мин. | 15 мин. | 10 мин | 7 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 мин. (670 Вт) | 21 мин. (335 Вт) |
SUA1000 | 3 часа 3 минуты | 1 час 40 минут | 45 мин | 25 мин. | 15 мин. | 10 мин | 7 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 мин. (670 Вт) | 21 мин. (335 Вт) |
SUA1000RM2U | 3 часа 26 минут | 2 часа 2 минуты | 1 час 0 минут | 35 мин. | 23 мин. | 15 мин. | 11 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 мин. (670 Вт) | 30 мин. (335 Вт) |
SMT1500 | 5 часов 1 минута | 2 часа 52 минуты | 1 час 24 минуты | 51 мин. | 33 мин. | 23 мин. | 17 мин. | 12 мин. | 10 мин | 8 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 мин. (980 Вт) | 24 мин. (490 Вт) |
SUA1500 | 5 часов 1 минута | 2 часа 52 минуты | 1 час 24 минуты | 51 мин. | 33 мин. | 23 мин. | 17 мин. | 12 мин. | 10 мин | 8 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 мин. (980 Вт) | 24 мин. (490 Вт) |
SUA1500RM2U | 5 часов 21 минута | 3 часа 5 минут | 1 час 31 минута | 55 мин. | 37 мин. | 26 мин. | 19 мин. | 14 мин. | 11 мин. | 9 мин. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 мин. (980 Вт) | 26 мин. (490 Вт) |
SMT2200 | 8 часов 51 минута | 5 часов 36 минут | 3 часа 5 минут | 2 часа 2 минуты | 1 час 28 минут | 1 час 6 минут | 52 мин. | 42 мин. | 34 мин. | 28 мин. | 24 мин. | 17 мин. | 13 мин. | 10 мин | 8 мин. | – | – | – | – | 7 мин (1980 Вт) | 24 мин. (990 Вт) |
SUA2200 | 8 часов 51 минута | 5 часов 36 минут | 3 часа 5 минут | 2 часа 2 минуты | 1 час 26 минут | 1 час 6 минут | 52 мин. | 42 мин. | 34 мин. | 28 мин. | 24 мин. | 17 мин. | 13 мин. | 10 мин | 8 мин. | – | – | – | – | 7 мин (1980 Вт) | 24 мин. (990 Вт) |
SUA2200RM2U | 5 часов 19 минут | 3 часа 6 минут | 1 час 38 минут | 1 час 4 минуты | 47 мин. | 37 мин. | 30 мин. | 25 мин. | 21 мин. | 18 мин. | 16 мин. | 12 мин. | 10 мин | 8 мин. | 6 мин. | – | – | – | – | 5 мин (1980 Вт) | 16 мин. (990 Вт) |
— определение, использование и производительность_Greenway аккумулятор
ИБП обеспечивает безопасный способ для компьютеров и подключенного оборудования упорядоченного выключения.Срок службы источника питания зависит от размера и конструкции ИБП. Обычно существует четыре типа ИБП; это объясняется ниже:
1. В режиме ожидания:
Standby имеет топологию самого базового уровня ИБП. Резервный ИБП восстанавливает резервное питание от батареи в случае возникновения проблем, таких как отключение электроэнергии, падение напряжения или скачок напряжения. Каждый раз, когда проблема с входящей электросетью сталкивается с общими проблемами, такими как отключение электроэнергии, падение напряжения или скачок напряжения, ИБП переключается на питание от батареи постоянного тока, а инверторы на источник питания переменного тока для работы подключенного оборудования.Как правило, этот тип ИБП предназначен для бытовой электроники, компьютеров начального уровня, POS-систем, систем безопасности и других базовых уровней электроники.
2. интерактивная линия:
Данная технология позволяет корректировать незначительные колебания мощности без переключения на аккумулятор. Этот тип ИБП имеет автотрансформатор, который регулирует пониженное и повышенное напряжение без переключения на батарею. Поэтому он обычно используется для ПК, игровых систем, сетевого оборудования, серверов начального и среднего уровня.
3. двойное преобразование
Он обеспечивает стабильную, чистую и почти идеальную подачу питания независимо от входящей мощности. Этот ИБП работает по технологии, которая преобразует входящую мощность переменного тока в постоянный ток, а затем, обеспечивая резервное копирование, возвращает обратно переменный ток. У него нулевое время передачи. Он используется для критически важного ИТ-оборудования, инсталляций центров обработки данных, серверов высокого уровня, приложений хранения и современного сетевого оборудования. Таким образом, он защищает вещи от повреждений, вызванных отключением питания, просадками напряжения, перенапряжениями, скачками напряжения, гармоническими искажениями и т. Д.
Как рассчитать время поддержки ИБП?
Это общий вопрос, который возникает у людей, и они задают его продавцам аккумуляторов. Вот как владелец магазина аккумуляторов может рассказать вам простую формулу для расчета времени автономной работы ИБП, также известного как аккумуляторный инвертор?
Время автономной работы инверторной батареи = напряжение батареи x номинальная мощность батареи / общая мощность в ваттах.
Расчет показывает приблизительное значение, потому что при преобразовании 12-разрядной батареи в 220 вольт с помощью инвертора будет некоторая потеря энергии.Например, мы не можем определить точное энергопотребление потолочного вентилятора, так как энергопотребление будет низким, когда вентилятор будет работать на низкой скорости.
Как правильно использовать калькулятор времени резервного питания ИБП?
Резервная батарея зависит в первую очередь от трех факторов, а именно — потребляемой мощности, напряжения батареи и емкости батареи.
Большинство батарей имеют номинальное напряжение 12 вольт, и в зависимости от требований к питанию и нагрузки на инвертор, батарея будет обеспечивать соответствующую резервную копию.Теперь, чтобы рассчитать, какая емкость аккумулятора потребуется в данных обстоятельствах, есть практическое правило —
.(Потребляемая мощность в ваттах) x (Резервная батарея в часах) / (Напряжение батареи)
Например, мы могли бы рассмотреть потребляемую мощность 500 Вт, которая необходима для работы от инвертора.
(500 x 4) / 12 = 166,67 Ач
Таким образом, для питания от инвертора на 500 Вт потребляемой мощности в течение 4 часов потребуется аккумулятор на 180 Ач.
Требования к питанию устройств, работающих от инвертора
Номинальное значение вольт-ампер (ВА) инвертора — это полная мощность, которую он может подавать для питания устройств в любой заданный момент времени. Он рассчитывается путем суммирования индивидуальных номинальных мощностей всех устройств, которые требуется использовать от инвертора. Полученная сумма затем делится на коэффициент мощности, поскольку 100% КПД недостижим, а КПД 15–20% теряется в виде тепла. Как правило, коэффициент мощности находится в пределах? 0.От 7 до 0,8.
Например, предположим, что кто-то хочет запустить следующие устройства на инверторном питании: —
3 потолочных вентилятора = 75 Вт x 3 = 225 Вт
1 Холодильник = 175 Вт
4 люминесцентные лампы = 50 Вт x 4 = 200 Вт
Общая потребляемая мощность = 225 Вт + 175 Вт + 200 Вт = 600 Вт
Итак, 600 Вт — это номинальная мощность всех устройств, которые можно использовать от инвертора. Разделив 600 на коэффициент мощности, то есть 0,8, мы получим номинальную мощность в ВА, с которой следует покупать инвертор, т.е.е. 600 / 0,8 = 750 ВА.
Следовательно, с учетом вышеуказанных требований к энергии, инвертор на 900 ВА будет подходящим выбором.
Какова производительность калькулятора времени резервного питания USP?
Вот краткое руководство по расчету инвертора и времени автономной работы.
Существуют инверторы разной мощности, такие как 200 ВА, 250 ВА, 350 ВА, 400 ВА, 450 ВА, 500 ВА, 625 ВА, 1200 ВА И т.д.
Как преобразовать из ВА в Ватты?
Вольт x Ампер = VA (Вольт-ампер)
Вольт x Ампер x Коэффициент мощности = кВт (Вт)
где,
Коэффициент мощности = 0,8 (что является максимальным коэффициентом мощности домашнего стандарта)
Если вы хотите использовать бытовую технику мощностью 200 Вт, тогда
200 / 0,8 = 250 ВА
Итак, было бы лучше, если бы вы предпочли инвертор на 250 ВА или более. Инвертор 300 ВА будет лучшим выбором.
Точно так же аккумулятор является неотъемлемой частью инвертора.Производительность инвертора зависит от подключенной батареи и наоборот.
Время автономной работы от батареи в часах можно рассчитать по следующей формуле:
Время автономной работы = Аккумулятор, Ач x 12 В x N x Эффективность аккумулятора / нагрузки в ваттах
где,
Battery AH = Емкость аккумулятора в ампер-часах
N = Необходимое количество батарей 12 В
КПД батареи = Обычно это 0,8, что является макс. коэффициент мощности отечественный эталон
Примечание: мощность инвертора не используется при расчете времени поддержки.
Допустим, у меня аккумулятор на 60А. Моя нагрузка 150 Вт. У меня одна батарея на 12В. Обычно в домашних условиях используется только одна батарея на 12 В.
Время резервного копирования = (60 x 12 x 1 x 0,8 / 150) часов
= 3,84 часа
Следовательно, система ИБП служит нескольким целям:
- Защита от перебоев в подаче электроэнергии
- Обеспечьте адекватную мощность во время кратковременных перебоев и время простоя для перехода на резервное питание
- Усовершенствуйте качество электроэнергии, когда она достигает вашего здания, офиса и оборудования
Включите резервный источник на случай длительных отключений, например генераторы
литий-ионный аккумулятор аккумулятор для электровелосипеда литиевая батарея
Батареи ИБПAPC RBC — На сколько хватит батарей ИБП?
Есть несколько факторов, которые влияют на срок службы батарей, и большинство производителей заявляют, что срок их службы составляет 3-5 лет.Вот несколько моментов, которые следует учитывать при сроке службы батарей ИБП.
Расчетный срок службы батареи ИБП
Большинство батарей, используемых в ИБП, рассчитаны на 5-летний режим ожидания. Это означает, что через 5 лет при идеальной плавающей зарядке и температурных условиях батареи все еще будут иметь 80% своей первоначальной емкости. После этого емкость аккумулятора очень быстро падает.
Рабочая температура батареи ИБП
Большинство батарей, используемых в ИБП, рассчитаны на работу при температуре 20-25 градусов Цельсия.При увеличении на 8,6 градуса свыше 25 градусов батарея будет разряжаться в два раза быстрее. Это означает, что батарея, которая проводит 3 месяца лета при температуре около 40 градусов из-за высокой температуры внутри ИБП, снизит срок службы батареи, эквивалентной 12 месяцам ее службы.
Глубина и частота разряда батареи ИБП
Большинство батарей, используемых в ИБП, предназначены для работы в режиме ожидания, а не для работы с глубоким циклом. Если батарея глубокого разряда предназначена для регулярной разрядки и перезарядки, то резервная батарея рассчитана на то, чтобы проводить большую часть своего срока службы в режиме плавающего заряда и разряжаться только на небольшой процент своей общей емкости.Это не означает, что они не могут быть полностью разряжены, но чем глубже и чаще происходит разряд, тем быстрее разлагается аккумулятор и тем короче срок его службы.
Зарядка аккумулятора ИБП
Подходящая скорость зарядки батарей ИБП составляет от 5% до 20% от их номинальной ампер-часа. Зарядка более 20% приводит к слишком большому нагреву аккумулятора, зарядка ниже 5% означает, что повторная зарядка до полной емкости может занять много времени, что приведет к снижению емкости из-за сульфатации пластин.
Теперь, когда мы рассмотрели все это, вы можете видеть, что довольно много вещей могут повлиять на срок службы ваших батарей ИБП. В худших условиях мы видели батареи, которые выходили из строя менее чем за 24 часа, но они были перезаряжены в комнате с температурой 60 градусов. Точно так же батареи в ИБП серверной, которые хранятся при хорошей температуре и редко разряжаются, заменялись через 6-7 лет.
Что касается замены батарей, мы рекомендуем каждые 3-4 года, но об этом подробнее здесь.
Время автономной работы ИБП онлайн: как долго они работают?
При выборе онлайн-ИБП возникает один очень частый вопрос: «Как долго этот ИБП прослужит?»
Этот вопрос в основном граничит с тем, как долго ИБП может питать нагрузки, работающие независимо от источника переменного тока.
Предоставление «прямого» ответа во многих случаях обычно не выполняется.
Это просто потому, что несколько факторов играют роль в определении времени автономной работы ИБП при полной зарядке.
[bctt tweet = ”Несколько факторов влияют на время автономной работы ИБП при полной зарядке”]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Характеристика продукта: ИБП Gennex 2 кВА и 3 кВА Online UPS
Прежде чем мы рассмотрим время резервного питания онлайн-ИБП Gennex 2 кВА и 3 кВА, давайте рассмотрим некоторые факторы, которые влияют на время резервного питания, и способы расчета времени резервного питания онлайн-ИБП.
Факторы, влияющие на время поддержки ИБП онлайн
1. Рейтинг батареи
Батареи ИБП — это в большинстве случаев литий-ионные батареи .
Эти батареи предназначены для хранения заряда для использования, когда больше нет источника переменного тока от сети или генератора.
Батареиобычно измеряются в вольтах (В) с соответствующим номиналом в ампер-часах (Ач).
Номинальные значения напряжения и ампер-часов батарей зависят от типа ИБП.
2. Кол-во аккумуляторов
Количество батарей в большинстве ИБП колеблется от 2 до 10 батарей. У некоторых ИБП их больше.
Количество батарей определяет, как долго система ИБП может питать от нее нагрузки.
[bctt tweet = «Количество батарей определяет, как долго онлайн-ИБП может питать нагрузки».]
Емкость аккумулятора Gennex 2 кВА и 3 кВА Online UPS
3. Работоспособность АКБ
Эффективность батарей ИБП отличает производительность онлайн-ИБП той же мощности. Вот почему два разных типа ИБП номиналом 2 кВА не обязательно имеют одинаковое время поддержки.
Эффективность батарей онлайн-ИБП Gennex 2 кВА и 3 кВА в режиме переменного тока и от батарей
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Характеристика продукта: ИБП Gennex 2 кВА и 3 кВА Online UPS
4.Нагрузка в ваттах (Вт)
Номинальная мощность устройства (прибора), которое будет подключено к ИБП, также определяет, как долго оно будет работать без источника питания переменного тока.
Онлайн-ИБП проработает дольше с легкими нагрузками, чем с тяжелыми.
[bctt tweet = «Онлайн-ИБП проработает дольше с малой нагрузкой, чем с большой».]
Например, онлайн-ИБП 2 кВА с нагрузкой 200 Вт прослужит примерно в три раза дольше , чем другой ИБП с нагрузкой 800 Вт.
Время автономной работы ИБП Gennex 2 кВА онлайн
Как рассчитать время резервного копирования
Время автономной работы ИБП (в часах) = [Номинальная мощность батареи (в Ач) × Номинальная мощность батареи (в В) × Количество батарей × Эффективность батареи] / Нагрузка в ваттах (Вт).
Формула для расчета времени поддержки онлайн-ИБП
В качестве примера, Gennex 2kVA Online UPS имеет 4 блока батарей 12 В / 9 Ач . Он также имеет эффективность , составляющую 87%, в режиме работы от батареи.Следовательно, при нагрузке 500 Вт время резервного питания ИБП по приведенной выше формуле получается как
.[9Ач × 12В × 4 × 87%] / 500Вт = [9Ач × 12В × 4 × 0,87] / 500Вт = 375,84Втч / 500Вт = 0,75168ч
Следовательно, при нагрузке 500 Вт 2 кВА будет работать 0,75168 часов (примерно 45 минут).
[bctt tweet = ”Например, онлайн-ИБП 2 кВА с нагрузкой 200 Вт прослужит примерно в три раза дольше, чем другой с нагрузкой 800 Вт».]
Аналогичным образом, при нагрузке 500 Вт на ИБП 3 кВА Online, имеющем 6 батарей 12 В / 9 Ач и КПД 88%, в режиме работы от батареи, время резервного питания получается следующим образом:
[9 Ач × 12 В × 6 × 88%] / 500 Вт = [9 Ач × 12 В × 6 × 0.88] / 500Вт = 570,24Втч / 500Вт = 1,14048ч
Таким образом, при нагрузке 500 Вт 3 кВА проработает 1,14048 часов (примерно 68,4 минуты). Это примерно на 52% больше времени, чем у ИБП 2 кВА Online.
Насколько просто?
Время автономной работы ИБП Gennex 3 кВА онлайн
Загрузите полный график резервного копирования для ИБП Gennex Online здесь.
Решение о покупке хорошего онлайн-ИБП не должно быть запоздалым. Купите онлайн-системы ИБП, которые могут обеспечить оптимальное время резервного питания для определенных нагрузок и которые также могут служить в течение длительного периода времени, учитывая, что большинство онлайн-ИБП имеют тенденцию к снижению производительности с течением времени.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Характеристика продукта: ИБП Gennex 2 кВА и 3 кВА Online UPS
Цена на ИБП Gennex 2 кВА Online составляет 112 000 найр, а модель 3 кВА стоит 142 000 найр.
Чтобы получить этот товар, позвоните по телефону 080
041, 08171936361 или отправьте сообщение в WhatsApp.