Introducció
El SAI del model especificat en cas d'interrupció de l'alimentació, en virtut de la implementació del seu circuit, només pot desactivar la càrrega, ell mateix roman encès. Aquest article descriu com solucionar aquesta deficiència.
La unitat que es descriu aquí es pot utilitzar amb qualsevol model de Back-UPS, en aquest cas la informació del port de comunicació que s'ofereix aquí pot no ser correcta.
Visió general del SAI, port de comunicació i cable d'interfície 940-0020B
La font d'alimentació ininterrompuda APC Back UPS 600I té una topologia StandBy (Off-Line) - fig. un.
Arròs. 1. Topologia en espera
Un SAI construït segons aquest esquema s'anomena sovint el terme "SAI fora de línia". En qualsevol moment concret, pot estar en un dels 2 modes de funcionament: en espera o en línia. En el cas que la tensió a la xarxa estigui dins dels límits permesos (mode d'espera), l'interruptor de transferència es commuta al flux del corrent de càrrega a través del circuit "Supressor de sobretensions - Filtre". En aquest mode, el SAI no és diferent d'un filtre de xarxa normal. No es produeix cap estabilització de tensió. Durant el funcionament en aquest mode, també es carreguen les bateries del SAI.
En cas que la tensió de la xarxa superi els límits permesos, l'interruptor de transferència passa a alimentar la càrrega mitjançant el circuit "Bateria - inversor DC/AC" (mode en línia), és a dir. de l'energia de la bateria d'emmagatzematge, convertida per l'inversor en AC 220V. Com que la commutació dels contactes i l'arrencada de l'inversor no poden ser instantànies, l'alimentació de la càrrega s'interromprà durant un temps (Temps de transferència). La majoria dels SAI en espera proporcionen un temps de transferència de l'ordre de 4-8 ms. La particularitat d'aquest sistema és que el canvi a On-Line quan la tensió de la xarxa supera els límits permesos es produeix immediatament i el retorn al mode d'espera, amb un retard obligatori de diversos segons. En cas contrari, amb múltiples sobretensions a la xarxa, es produiria una commutació contínua de Standby/On-Line i viceversa, la qual cosa comportaria una important distorsió del corrent de càrrega i la seva possible fallada o fallada en el seu funcionament.
Cal tenir en compte que aquest circuit normalment no té la capacitat d'estabilitzar la tensió quan es treballa en mode d'espera i, per tant, entra en línia amb cada desviació de la tensió de la xarxa. La descàrrega de la bateria és molt més ràpida que la càrrega inversa. La potència del carregador de bateries per a aquest esquema es tria normalment relativament petita i no compensa el consum d'energia de les bateries durant les apagues. Per tant, aquesta topologia del SAI és inadequada per al seu ús en cas de mala qualitat de la xarxa de subministrament per dos motius:
-
a) Amb transicions freqüents a On-Line, la bateria es descarrega ràpidament, sense tenir temps per restaurar la càrrega durant el mode d'espera, com a conseqüència de la qual cosa el SAI perd la capacitat de proporcionar energia d'emergència a la càrrega durant el temps requerit;
-
b) La repetició freqüent de cicles de descàrrega/càrrega escurçarà la vida útil de les bateries.
La descripció de la topologia s'ha extret de (vegeu la llista de fonts utilitzades al final de l'article).
Port de comunicació
El SAI té un port de comunicació (Fig. 2) per a la comunicació amb el port COM de l'ordinador.
Arròs. 2. Port de comunicació APC Back UPS
Propòsit de les potes de port:
- 1. Apagueu el SAI. Sota l'alimentació de la bateria, un alt voltatge RS-232 fa que l'inversor s'apagui i apagui la càrrega. El SAI respon a aquest senyal només quan la càrrega és alimentada per bateria. El lloc web d'APC indica que el senyal ha de ser vàlid durant 1 segon, però, les proves experimentals han demostrat que el SAI respon al senyal immediatament.
- 2. Falla de línia. En nivells RS-232. Un nivell alt significa canviar a la bateria.
- 3. Falla de línia. col·lector obert. Normalment obert.
- 4.GND
- 5.Bateria baixa. col·lector obert. Normalment obert.
- 6. Falla de línia. col·lector obert. normalment tancat.
- 7. No utilitzat.
- 8. No utilitzat
- 9.GND
El nivell alt RS-232 és d'uns +12 V en relació a terra del port, el nivell baix és d'uns -12 V.
Nota: quan es desenvolupen circuits intermedis, també es poden utilitzar nivells TTL. El SAI i el port COM reaccionen amb normalitat.
La informació sobre la disposició del port i la finalitat dels seus contactes és oficial, extreta de (vegeu la llista de fonts utilitzades al final de l'article).
Algorisme d'accions pas a pas
L'algorisme d'accions per a l'autofabricació d'una font d'alimentació des d'un SAI antic serà el següent:
- el transformador està desconnectat del SAI, s'està preparant el futur cas del dispositiu;
- utilitzant un ohmímetre, es determina l'enrotllament amb el valor de resistència més alt: cables blancs i negres, que en el futur serviran d'entrada al dispositiu (si s'utilitza el cas antic del SAI per a la fabricació, l'entrada serà la presa corresponent situada al final de la font d'alimentació ininterrompuda i que serveix per a la connexió del dispositiu i la presa);
- a partir dels cables situats a un costat de la ubicació del nucli, es forma una "entrada", a partir dels cables situats al costat oposat, s'equipa la "sortida" del dispositiu;
- el transformador s'alimenta amb corrent altern amb una tensió de 220 volts;
- s'elimina la tensió dels contactes no utilitzats;
- es determina un parell que té una diferència de potencial de 15 volts (fills blancs i grocs - "sortida");
- s'instal·la un pont de díodes a la "sortida";
- els consumidors estan connectats als seus contactes.
Esquemes i explicacions
La figura 1 mostra un transformador estàndard d'un SAI amb els colors típics dels cables als quals es fa referència a les instruccions d'alimentació de bricolatge.
Com fer una font d'alimentació de laboratori
Fer una font d'alimentació de laboratori a partir d'una antiga font d'alimentació ininterrompuda és una tasca més difícil. La font d'alimentació del laboratori és sovint utilitzada pels radioaficionats. A més del transformador de l'antic SAI, també necessitareu:
- transistor potent;
- díodes per a la rectificació de tensió;
- microcircuit (de OU);
- relleu;
- un conjunt de LED;
- varistor;
- connectors;
- condensadors d'òxid;
- condensadors ceràmics.
L'explicació de la font d'alimentació es mostra a la figura 2.
El bobinatge primari del transformador rep tensió de la xarxa a través de l'element inserit FU1 i l'interruptor d'alimentació SA1. Connectat en paral·lel RU1 (varistor) serveix com a protecció contra sobretensions.
Amb l'ajuda de R1 (resistència limitadora de corrent) i VD1 (díode), el LED HL1 s'alimenta, que actua com a indicador de la presència de tensió de xarxa.
A bobinar || es connecta un rectificador de tensió, situat a VD2-VD5 (taxes de díodes). La posició dels contactes del relé K 1.1 determina el funcionament del transformador com a transformador d'ona completa amb una tensió d'uns 10 V o com a pont amb una tensió d'aproximadament 20 V. Des del rectificador, la tensió es subministra al camp. - Transistor d'efecte.
Amb l'ajuda dels condensadors C1 i C3, les ondulacions es suavitzen. Amb l'ajuda de la resistència R17, s'assegura la càrrega mínima de l'estabilitzador de tensió.
A partir del rectificador muntat a VD6-VD9 (díodes), amb la participació de C2 i C5 (condensadors), l'estabilitzador paral·lel és alimentat per:
- microcircuits (DA1, amplificador operacional DA2);
- relé K1;
- ventilador M1.
HL2 (LED) dóna un senyal quan hi ha tensió en aquest rectificador.
El llindar límit de corrent s'estableix mitjançant resistències:
- R7;
- R8.
El relé (K1) està controlat per una resistència (VT2). La tensió de sortida s'estableix per R19 (resistència de tall). Quan es supera, el relé canvia la tensió de sortida. Quan es supera la temperatura màxima establerta per R15 (resistència), VT3 (transistor) i RK1 (termistor) engeguen M1 (ventilador). Les sobretensions del relé i del ventilador es distribueixen a R13 i R18 (resistències) respectivament.
Quan es supera el valor llindar del corrent de càrrega, la tensió de sortida de l'amplificador operatiu disminueix. VD 10 (díode) s'obre, reduint la tensió a VT1 (porta del transistor) a valors normals que asseguren el flux de corrent. El límit de corrent està establert per R8 i R7 (resistències) en els rangs de 0-0,5 A i 0-5 A, respectivament. Amb l'ajuda de condensadors, es garanteix el funcionament estable del limitador de corrent.
Amb l'augment de la seva capacitat, el valor de l'estabilitat també augmenta, però el valor de la velocitat del limitador de corrent disminueix.
La figura 3 mostra rectificadors muntats, transistors en muntatge amb elements interconnectats.Les sortides del transformador estan equipades amb endolls, si cal, s'utilitzen per a la instal·lació dels endolls corresponents, soldats des de la placa de l'antic SAI.
L'ajust ha de començar determinant la tensió de sortida màxima mitjançant R12 (resistència) amb el control lliscant situat a la part superior del circuit. Mitjançant la selecció de R13 (resistència) a K1 (relé), s'estableix el valor de tensió nominal. Al ventilador, la tensió s'estableix per R18 (resistència).
El limitador de corrent de sortida s'ajusta connectant un amperímetre connectat en sèrie i una resistència variable amb una resistència de 15 ohms i una potència de 50 watts.
Les resistències R1, R7 s'ajusten a la posició del circuit a l'esquerra i R8 a la dreta, amb la seva ajuda s'ajusta el corrent de sortida.
El mode de límit de corrent us permetrà carregar les bateries configurant la tensió final i el corrent. Un perfeccionament addicional es porta a terme mitjançant la instal·lació d'equips:
- voltímetre;
- amperímetre;
- aparell de mesura complex.
La commutació de fonts d'alimentació explica com funcionen una breu visió general dels circuits
El diagrama de blocs d'una font d'alimentació commutada s'il·lustra amb símbols mnemotècnics de la forma de tensió a sobre de cadascun dels seus blocs constitutius, i els enllaços d'interacció s'indiquen amb fletxes.
És convenient representar l'esquema del circuit d'aquesta forma.
La placa de circuit d'un dels dispositius amb la ubicació de les peces es mostra a la foto següent amb els meus comentaris.
Naturalment, aquest és només un cas especial, que probablement no coincidirà amb el vostre SAI. Aquí persegueixo un objectiu senzill: recordar els principis d'interacció de les parts components del bloc.
Si necessiteu aprendre més sobre aquests problemes, llegiu un article escrit especialment.
2 Opcions en ús
La majoria dels sistemes de calefacció funcionen amb gas natural. Perquè tots els equips funcionin de manera eficient i sense fallades, s'ha d'integrar una font d'alimentació estable en aquests sistemes.
En cas d'un tall d'energia inesperat, el sistema sense aquest equip s'apagarà i començarà a refredar-se, cosa que pot provocar un error.
SAI per a bombes de calderes de gas redundants
Amb pujades de potència que es produeixen constantment (un fet força comú a totes les xarxes d'alimentació), també es pot obtenir una tensió de sortida estable mitjançant un SAI. En aquest cas, aquest dispositiu serà alhora un estabilitzador i una bateria.
Per crear una font d'alimentació de reserva per a la bomba i l'automatització del sistema de calefacció, necessitareu una bateria, un inversor i un carregador.
Quan escolliu qualsevol font d'alimentació ininterrompuda, heu de parar atenció als paràmetres de la tensió de sortida. A les instruccions adjuntes al dispositiu, s'ha d'indicar clarament: sinus pur
La forma quasi sinusoïdal, sinusoïdal aproximada i quasi sinusoïdal no són adequades, ja que quan s'utilitzen, el control automàtic del sistema falla sovint, cosa que provoca un sobreescalfament i una ruptura tant de la bomba com dels cremadors de calefacció automàtica.
2.1 Assessorament d'experts
Quan compreu i instal·leu, presteu atenció als punts següents:
- el dispositiu ha de ser fiable, de gran qualitat i econòmic pel que fa al consum energètic, ja que en situacions d'emergència haurà de funcionar durant diverses hores;
- el preu de l'equip no hauria d'afectar l'elecció, perquè el seu funcionament durarà molts anys;
- caldran bateries addicionals (de recanvi) per augmentar la durada de la bateria);
- si el SAI està inclòs al sistema de calefacció, no es permet connectar-hi altres dispositius, com ara una nevera, una bomba profunda o dispositius o dispositius similars;
- la ubicació (muntatge) pot ser a terra i paret. Amb grans dimensions del dispositiu i gran potència, és millor instal·lar-lo a terra;
- la sala d'instal·lació pot ser un soterrani o semisoterrani, en el qual s'instal·la prèviament un armari tancat hermèticament, que proporciona impermeabilització (absència d'humitat) a les bateries i al propi dispositiu.
Exemple d'un bypass muntat amb una bomba en un sistema de calefacció
2.2 Font d'alimentació ininterrompuda casolana
Fer un dispositiu tan necessari per als especialistes amb les seves pròpies mans no és una tasca insoluble.
Com a base, cal utilitzar un inversor, que està equipat amb un meandre a la sortida. Per obtenir una ona sinusoïdal pura, cal afegir un filtre especial. Una manera de convertir una ona quadrada en una ona sinusoïdal pura és encendre un convertidor de polsos.
Naturalment, els paràmetres exactes de l'equip de bricolatge només els pot obtenir una persona que conegui bé els principis de l'enginyeria elèctrica.
En resoldre el problema: com fer una font d'alimentació ininterrompuda amb les vostres pròpies mans correctament, heu de tenir en compte immediatament que no es recomana l'ús de bateries de cotxe per a aquest propòsit. A més, la capacitat mínima de les bateries carregades ha de ser com a mínim de 100 Ah.
Quan utilitzeu el sistema de calefacció en llocs on és possible un tall de llum llarg, heu d'adquirir una central elèctrica o un generador autònom. Això us permetrà entrar en dos modes de funcionament: nit i dia. A la nit, el sistema és alimentat només pel SAI, i durant el dia és alimentat per un generador que simultàniament carrega les bateries.
Dispositiu ininterromput casolà
Per tal d'augmentar la durada de la font d'alimentació ininterrompuda, heu de connectar diverses bateries del mateix nivell de càrrega i de la mateixa capacitat. La connexió pot ser en sèrie, per augmentar la tensió sense canviar la capacitat, o en paral·lel, que augmentarà la capacitat sense canviar la tensió.
Les bateries no s'han de col·locar a prop les unes de les altres i, quan es col·loquen, és millor col·locar-les a l'interior a temperatura ambient. La presència d'una font de calor propera, així com la influència del fred, afecta negativament el rendiment de les bateries, reduint significativament el seu rendiment.
L'ús d'una font d'alimentació ininterrompuda en el sistema de calefacció és opcional. Però, malgrat els costos addicionals, us permet assegurar-vos que no haureu de gastar diners en reparar equips que han fallat a causa d'un tall de corrent.
1 Per què necessiteu un SAI
Els sistemes estacionaris de transmissió d'energia del productor al consumidor sovint presenten sorpreses en forma d'interrupció de l'alimentació. Això passa per diverses raons que no són tan importants, excepte pel fet que no hi ha llum.
Quan això succeeix, els sistemes de calefacció, incloses les bombes elèctriques, detenen la circulació del refrigerant, els seus elements individuals es sobreescalfen i fallen.
Hi ha tres maneres de sortir d'aquesta situació:
- Calcula i construeix un sistema de calefacció en el qual no hi hagi bomba elèctrica. La circulació en aquest cas hauria de produir-se a causa de la influència de les forces gravitatòries i la diferència de densitat dels líquids escalfats i freds a les canonades durant el subministrament i el retorn. Per al funcionament eficient d'aquest sistema de calefacció, s'han d'utilitzar canonades de gran diàmetre (que no és molt convenient) i, al mateix temps, no es preveuen ajustaments durant el funcionament.
- En forma de generació alternativa d'electricitat: instal·leu un generador (dièsel o gasolina). Però requerirà una habitació separada, ja que durant el funcionament aquests dispositius produeixen molt soroll i emeten gasos d'escapament que s'han d'eliminar. A més, el cost del combustible augmenta significativament el cost de proporcionar calor als locals residencials.
- Instal·leu una bomba de calefacció ininterrompuda per garantir un procés de circulació constant que funciona amb energia de la bateria.Quan s'apaga l'alimentació centralitzada, el SAI la substituirà automàticament, que convertirà el corrent continu de les bateries en corrent altern mitjançant un inversor. Aquest equip addicional no ocupa gaire espai i es pot ubicar en qualsevol lloc convenient. El SAI tampoc requereix un manteniment especial, el més important és garantir que les bateries estiguin sempre carregades.
L'esquema més senzill del SAI
El SAI s'utilitza no només en calderes de gas, sinó també en calderes de combustible sòlid, la qual cosa augmenta significativament la fiabilitat del seu funcionament ininterromput quan s'apaga l'alimentació.
1.1 Tipus de SAI
Un interruptor ininterromput per a una bomba de calefacció pot tenir diverses versions:
- un SAI lineal és el model més senzill que no té un regulador de tensió. Quan s'interromp la font d'alimentació estacionària, aquest dispositiu canvia de manera independent a la bateria;
- SAI interactiu en línia: equipat amb l'estabilitzador de tensió més senzill i quan funciona amb bateria, produeix els 220 V i 50 Hz requerits;
- SAI de doble conversió. A més del sistema d'estabilització de tensió, té la capacitat de connectar-se a un generador.
Els dispositius interactius de línia tenen una tensió interna baixa, la qual cosa els permet funcionar d'1 a 4 bateries.
En aquest cas, es produeix un control independent de la quantitat de càrrega i quan la capacitat residual de la bateria és inferior al 20%, s'apaga. El canvi al mode autònom en cas d'un tall de corrent i viceversa es produeix automàticament.
Selecció del SAI i determinació de la capacitat
L'elecció de l'IPD s'ha de plantejar molt seriosament. Totes les característiques de la font d'alimentació han de coincidir amb els requisits de l'equip. En cas d'error, hi ha una gran probabilitat que els dispositius elèctrics del circuit de calefacció simplement es cremin o, en el millor dels casos, no funcionin correctament.
Els ininterromputs per a una bomba de circulació de calefacció i una caldera es divideixen en dues classes, que només es diferencien en presència d'un estabilitzador de tensió:
- lineal (en línia);
- lineal-interactiu (fora de línia).
Les fonts d'alimentació ininterrompuda lineal no estan equipades amb un estabilitzador de tensió i la transmeten en trànsit des de la xarxa, el generador o les bateries. Les fonts d'alimentació ininterrompuda interactiva de línia també s'anomenen SAI de doble conversió. Aquesta opció és millor, perquè la tensió es converteix en la sinusoide correcta, cosa que no es pot dir sobre les unitats lineals. L'estabilitat de tensió sense caigudes és molt important per als equips del sistema de calefacció. Els ininterromputs fora de línia són més cars.
Tots dos tipus de SAI estan sempre connectats a la xarxa i s'activen automàticament quan hi ha un tall de corrent. A més de les funcions ja descrites per ells, també carreguen les bateries que hi estan connectades, alguns models controlen el nivell de descàrrega de la bateria.
A més del fet que les característiques del SAI han de coincidir amb els requisits de l'equip, també és important determinar la capacitat de la font d'alimentació ininterrompuda.
Es permet l'ús d'unitats més potents, però per què pagar en excés per un recurs innecessari?
Per calcular la potència del SAI, cal sumar tota la potència consumida i màxima dels dispositius del circuit. La documentació de la caldera i la bomba té el seu consum d'energia.
El consum d'energia de la bomba no reflecteix la demanda de potència real d'aquest element del circuit, ja que la seva potència d'arrencada és superior a la potència consumida. És a dir, la potència de reserva de la bomba de calefacció s'ha de calcular amb un bon marge. Després de resumir, obtindreu un valor al qual cal afegir un altre vint per cent perquè el SAI no funcioni al seu límit.
Què es pot fer
Des de l'antiga font d'alimentació ininterrompuda, podeu obtenir molts dispositius de pressa. Entre altres coses, entre elles cal destacar especialment útils a la vida quotidiana:
- Carregador;
- inversor simple;
- SAI per caldera de gas;
- Font de 12 volts (per a ràdio i altres finalitats).
Carregador
Per fer un carregador amb una font d'alimentació ininterrompuda antiga, heu de procedir de la següent manera:
- en primer lloc, es determinen els circuits primaris i secundaris del transformador;
- 220 V es subministra al primari introduint-lo al circuit regulador de tensió (és adequat un reòstat per a una bombeta);
- un pont d'aproximadament 40-50 amperes està connectat al bobinatge del transformador secundari;
- connecteu els terminals i els pols corresponents de la bateria.
El calibratge de tensió es realitzarà mitjançant un regulador improvisat entre 0 i 15 volts.
Haureu de controlar el nivell de càrrega segons l'indicador o amb un voltímetre.
Inversor simple
Un transformador sense bateria farà un inversor que funcioni per a un cotxe. El procés de muntatge es procedirà de la següent manera:
- desmuntatge de la font d'alimentació ininterrompuda: extracció de la bateria, mossegada dels terminals, desmuntatge dels extrems;
- cerqueu un connector per connectar-vos a la xarxa (si hi ha un connector, s'hauria de treure, si no, els cables es mosseguen de la placa, els extrems es despullen);
- els cables de la bateria amb un soldador s'han de connectar als cables del connector situat al panell posterior, els punts de soldadura no estan aïllats;
- la presa de l'encenedor està soldada al dispositiu, observant la polaritat i aïllant els punts de soldadura;
- s'exclou l'altaveu intern del dispositiu (s'arrenca amb unes pinces o s'elimina el tauler);
- muntar la caixa afegint endolls estàndard (per a alguns SAI, ja estan inclosos en el disseny original).
SAI per caldera de gas
Un SAI d'ordinador també és adequat per a una caldera de gas. El procés de conversió s'ha de fer de la següent manera:
- eliminació d'una font d'alimentació defectuosa;
- creació de pinces de terminal, tenint en compte l'observació de la polaritat (és millor fer pinces de diferents colors per indicar més i menys) fent 2 forats, fixant les pinces de terminal i soldant-hi els cables prèviament adequats per a la font d'alimentació interna. des de l'ordinador;
- per evitar una fallada prematura del dispositiu a causa del sobreescalfament, caldrà instal·lar ventiladors amb o sense una carcassa connectada en sèrie (per engegar-los, es recomana utilitzar un LED soldant els seus cables al bobinatge d'un petit relé, i haureu de soldar un cable de la bateria "+" entrant a un dels contactes de la bateria del relé i, al segon, un cable vermell lliure del ventilador, un altre cable negre gratuït està soldat al menys de la bateria).
Font de 12 volts
Una font d'alimentació ininterrompuda fallida també es pot adaptar a una font de 12 volts. Això es fa de manera molt senzilla. En primer lloc, haureu de connectar una presa de corrent al cable d'alimentació ininterrompuda. Per fer-ho, inicialment se'n talla un extrem. Després de completar aquest procediment, utilitzant una font d'alimentació ininterrompuda, ja podeu carregar el telèfon. Mitjançant altres transformacions senzilles descrites anteriorment, podeu augmentar la potència d'un dispositiu casolà (vegeu la part sobre l'inversor).
Per tant, un ordinador antic ininterromput des d'un ordinador és adequat per a diversos propòsits. Els dispositius descrits són només una llista incompleta del que es pot fer amb coneixements elementals de física.
Per tant, us recomanem que no us afanyeu a llençar l'ordinador antic: hi pot haver moltes coses interessants!
També cridem especial atenció a tots els nostres lectors sobre la necessitat d'observar estrictament les precaucions i precaucions de seguretat.
Selecció de potència
Abans de comprar, hauríeu de fer alguns càlculs. Per al funcionament coordinat de tot el sistema, cal seleccionar correctament una unitat de potència que coincideixi amb els paràmetres dels vostres dispositius. El principi general de càlcul és que la potència total de tots els dispositius informàtics no ha de superar la potència del SAI. Les capacitats d'una font d'alimentació depenen de la seva potència de sortida, que es mesura en Volt-Ampere i es calcula multiplicant la tensió pel corrent.
Quan calculeu la potència necessària, no ho oblideu.la potència de l'ordinador i els dispositius connectats s'indica en watts, i la potència de la unitat en VA. Ajusteu-lo segons sigui necessari, tenint en compte que 1 watt equival a aproximadament 1,45 volts-amps.
A la selecció final, és una bona idea afegir una capacitat del SAI en espera del 10 al 20% per assegurar-se que el vostre equip estigui protegit. La seguretat d'utilitzar un ordinador domèstic normal amb un monitor de 17 polzades serà capaç de proporcionar una unitat amb una potència de 400 VA o més.
Que són
Tots els blocs produïts es poden dividir condicionalment en tres tipus:
- Reserva. USP de baixa potència. La funció principal és canviar a la bateria durant les batalles a la xarxa i viceversa quan la tensió es normalitzi;
- Interactiu. S'utilitzen més sovint per a ordinadors domèstics i d'oficina. El dispositiu té un estabilitzador, que dóna una tensió sinusoïdal a la sortida;
- Fonts d'alimentació en línia. En el transcurs del seu treball, es produeix una conversió de doble voltatge. El corrent altern d'entrada es converteix en corrent continu i l'inversor el torna a convertir en corrent altern. S'utilitza quan s'executen servidors i estacions DNS grans.
A les unitats de mitjana i alta potència, hi ha un dispositiu especial per connectar l'entrada i la sortida directament, sense utilitzar una potència de reserva, anomenat bypass. En cas de sobrecàrregues, la potència de l'inversor s'envia al bypass, la qual cosa estalvia el consum de corrent.
La selecció correcta del bloc inclou la selecció per potència, tipus i finalitat d'ús.