Αδιάλειπτα για αντλία θέρμανσης

Εισαγωγή

Το UPS του καθορισμένου μοντέλου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, λόγω της υλοποίησης του κυκλώματος του, μπορεί μόνο να απενεργοποιήσει το φορτίο, το ίδιο παραμένει αναμμένο. Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να διορθώσετε αυτήν την έλλειψη.

Η μονάδα που περιγράφεται εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε μοντέλο Back-UPS, οπότε οι πληροφορίες της θύρας επικοινωνίας που δίνονται εδώ μπορεί να μην είναι σωστές.

Επισκόπηση UPS, θύρας επικοινωνίας και καλώδιο διασύνδεσης 940-0020B

Το αδιάλειπτο τροφοδοτικό APC Back UPS 600I διαθέτει τοπολογία StandBy (Off-Line) - εικ. ένας.

Ρύζι. 1. Τοπολογία αναμονής

Ένα UPS που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με αυτό το σχήμα ονομάζεται συχνά ο όρος "Off-Line UPS". Σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μπορεί να βρίσκεται σε έναν από τους 2 τρόπους λειτουργίας - Stand-by ή On-line. Στην περίπτωση που η τάση στο δίκτυο είναι εντός των επιτρεπτών ορίων (κατάσταση αναμονής), ο διακόπτης μεταφοράς μεταβαίνει στη ροή του ρεύματος φορτίου μέσω του κυκλώματος «Καταστολέας υπέρτασης - Φίλτρο». Σε αυτήν τη λειτουργία, το UPS δεν διαφέρει από ένα συνηθισμένο φίλτρο δικτύου. Δεν πραγματοποιείται σταθεροποίηση τάσης. Κατά τη λειτουργία σε αυτή τη λειτουργία, οι μπαταρίες του UPS φορτίζονται επίσης.

Σε περίπτωση που η τάση δικτύου υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια, ο διακόπτης μεταφοράς μεταβαίνει στην τροφοδοσία του φορτίου μέσω του κυκλώματος «Μπαταρία – Μετατροπέας DC/AC» (λειτουργία on-line), π.χ. από την ενέργεια της μπαταρίας αποθήκευσης, που μετατρέπεται από τον μετατροπέα σε AC 220V. Δεδομένου ότι η εναλλαγή των επαφών και η εκκίνηση του μετατροπέα δεν μπορεί να είναι στιγμιαία, η παροχή ρεύματος στο φορτίο θα διακοπεί για κάποιο χρονικό διάστημα (Transfer Time). Τα περισσότερα Standby UPS παρέχουν Χρόνο μεταφοράς της τάξης των 4-8 ms. Η ιδιαιτερότητα αυτού του συστήματος είναι ότι η μετάβαση σε On-Line όταν η τάση δικτύου υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια συμβαίνει αμέσως και η επιστροφή σε κατάσταση αναμονής - με υποχρεωτική καθυστέρηση αρκετών δευτερολέπτων. Διαφορετικά, με πολλαπλές υπερτάσεις ρεύματος στο δίκτυο, θα υπήρχε συνεχής εναλλαγή του Standby / On-Line και αντίστροφα, που θα οδηγούσε σε σημαντική παραμόρφωση του ρεύματος φορτίου και πιθανή αστοχία ή αστοχία του στη λειτουργία του.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτό το κύκλωμα συνήθως δεν έχει τη δυνατότητα να σταθεροποιεί την τάση όταν εργάζεται σε κατάσταση αναμονής και, ως εκ τούτου, μπαίνει σε On-Line με κάθε απόκλιση στην τάση του δικτύου. Η αποφόρτιση της μπαταρίας είναι πολύ πιο γρήγορη από την αντίστροφη φόρτιση. Η ισχύς του φορτιστή μπαταριών για αυτό το σχήμα επιλέγεται συνήθως σχετικά μικρή και δεν αντισταθμίζει την κατανάλωση ενέργειας από τις μπαταρίες κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας. Επομένως, αυτή η τοπολογία UPS είναι ακατάλληλη για χρήση σε περίπτωση κακής ποιότητας του δικτύου τροφοδοσίας για δύο λόγους:

  • α) Με συχνές μεταβάσεις σε On-Line, η μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα, χωρίς να έχει χρόνο να αποκαταστήσει τη φόρτιση κατά τη λειτουργία αναμονής, με αποτέλεσμα το UPS να χάνει την ικανότητα να παρέχει ισχύ έκτακτης ανάγκης στο φορτίο κατά τη διάρκεια του απαιτούμενου χρόνου.

  • β) Η συχνή επανάληψη των κύκλων εκφόρτισης/φόρτισης θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών.

Η περιγραφή της τοπολογίας προέρχεται από (δείτε τη λίστα των πηγών που χρησιμοποιούνται στο τέλος του άρθρου).

Θύρα επικοινωνίας

Το UPS διαθέτει μια θύρα επικοινωνίας (Εικ. 2) για επικοινωνία με τη θύρα COM του υπολογιστή.

Ρύζι. 2. Θύρα επικοινωνίας APC Back UPS

Σκοπός των σκελών της θύρας:

  1. 1. Τερματισμός UPS. Υπό την ισχύ της μπαταρίας, μια υψηλή τάση RS-232 προκαλεί τη διακοπή λειτουργίας του μετατροπέα και την απενεργοποίηση του φορτίου. Το UPS αποκρίνεται σε αυτό το σήμα μόνο όταν το φορτίο τροφοδοτείται από μπαταρία. Ο ιστότοπος της APC αναφέρει ότι το σήμα πρέπει να ισχύει για 1 δευτερόλεπτο, ωστόσο, η πειραματική δοκιμή έδειξε ότι το UPS ανταποκρίνεται στο σήμα αμέσως.
  2. 2. Αστοχία γραμμής. Σε επίπεδα RS-232. Ένα υψηλό επίπεδο σημαίνει μετάβαση σε ισχύ μπαταρίας.
  3. 3. Αστοχία γραμμής. ανοιχτός συλλέκτης. Κανονικά ανοιχτό.
  4. 4.GND
  5. 5. Χαμηλή μπαταρία. ανοιχτός συλλέκτης. Κανονικά ανοιχτό.
  6. 6. Αστοχία γραμμής. ανοιχτός συλλέκτης. κανονικά κλειστό.
  7. 7. Δεν χρησιμοποιείται.
  8. 8. Δεν χρησιμοποιείται
  9. 9.GND

Το υψηλό επίπεδο RS-232 είναι περίπου +12V σε σχέση με το έδαφος της θύρας, το χαμηλό επίπεδο είναι περίπου -12V.

Σημείωση: κατά την ανάπτυξη οποιωνδήποτε ενδιάμεσων κυκλωμάτων, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν επίπεδα TTL. Το UPS και η θύρα COM αντιδρούν σε αυτά κανονικά.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη της θύρας και τον σκοπό των επαφών της είναι επίσημες, λαμβάνονται από (δείτε τη λίστα των πηγών που χρησιμοποιούνται στο τέλος του άρθρου).

Βήμα προς βήμα αλγόριθμος ενεργειών

Ο αλγόριθμος ενεργειών για την αυτοκατασκευή ενός τροφοδοτικού από ένα παλιό UPS θα είναι ο εξής:

  1. ο μετασχηματιστής αποσυνδέεται από το UPS, προετοιμάζεται η μελλοντική θήκη της συσκευής.
  2. χρησιμοποιώντας ένα ωμόμετρο, προσδιορίζεται η περιέλιξη με την υψηλότερη τιμή αντίστασης: ασπρόμαυρα καλώδια, τα οποία στο μέλλον θα χρησιμεύουν ως είσοδος στη συσκευή (εάν η παλιά θήκη από το UPS χρησιμοποιείται για την κατασκευή, τότε η είσοδος θα είναι η αντίστοιχη πρίζα που βρίσκεται στο τέλος της αδιάλειπτης παροχής ρεύματος και εξυπηρετεί για τη σύνδεση της συσκευής και της πρίζας).
  3. από τα καλώδια που βρίσκονται στη μία πλευρά της θέσης του πυρήνα, σχηματίζεται μια "είσοδος", από τα καλώδια που βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά, είναι εξοπλισμένη η "έξοδος" της συσκευής.
  4. ο μετασχηματιστής τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα με τάση 220 βολτ.
  5. η τάση αφαιρείται από τις αχρησιμοποίητες επαφές.
  6. προσδιορίζεται ένα ζεύγος που έχει διαφορά δυναμικού 15 βολτ (λευκά και κίτρινα καλώδια - "έξοδος").
  7. μια γέφυρα διόδου είναι εγκατεστημένη στην "έξοδο".
  8. οι καταναλωτές συνδέονται με τις επαφές της.

Σχέδια και εξηγήσεις

Το σχήμα 1 δείχνει έναν τυπικό μετασχηματιστή από ένα UPS με τυπικά χρώματα καλωδίων που αναφέρονται στις οδηγίες τροφοδοσίας DIY.

Αδιάλειπτα για αντλία θέρμανσης

Πώς να φτιάξετε ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό

Η κατασκευή ενός εργαστηριακού τροφοδοτικού από ένα παλιό αδιάλειπτο τροφοδοτικό είναι πιο δύσκολο έργο. Το εργαστηριακό τροφοδοτικό χρησιμοποιείται συχνά από ραδιοερασιτέχνες. Εκτός από τον μετασχηματιστή από το παλιό UPS, θα χρειαστείτε επίσης:

  • ισχυρό τρανζίστορ.
  • διόδους για διόρθωση τάσης.
  • μικροκύκλωμα (από OU)?
  • αναμετάδοση;
  • ένα σετ LED?
  • βαρίστορ?
  • συνδετήρες?
  • πυκνωτές οξειδίου;
  • κεραμικοί πυκνωτές.

Η επεξήγηση του τροφοδοτικού φαίνεται στο Σχήμα 2.

Αδιάλειπτα για αντλία θέρμανσης

Η κύρια περιέλιξη του μετασχηματιστή λαμβάνει τάση από το δίκτυο μέσω του παρεμβαλλόμενου στοιχείου FU1 και του διακόπτη τροφοδοσίας SA1. Η παράλληλη σύνδεση RU1 (βαρίστορ) χρησιμεύει ως προστασία από υπερτάσεις ρεύματος.

Με τη βοήθεια του R1 (αντίσταση περιορισμού ρεύματος) και του VD1 (δίοδος), τροφοδοτείται το LED HL1, το οποίο λειτουργεί ως ένδειξη της παρουσίας τάσης δικτύου.

Προς περιέλιξη || συνδέεται ένας ανορθωτής τάσης, που βρίσκεται στο VD2-VD5 (τέλες διόδου). Η θέση των επαφών του ρελέ K 1.1 καθορίζει τη λειτουργία του μετασχηματιστή ως μετασχηματιστή πλήρους κύματος με τάση περίπου 10 V ή ως γέφυρα με τάση περίπου 20 V. Από τον ανορθωτή, η τάση τροφοδοτείται στο πεδίο -Τρανζίστορ εφέ.

Με τη βοήθεια των πυκνωτών C1 και C3, οι κυματισμοί εξομαλύνονται. Με τη βοήθεια της αντίστασης R17, εξασφαλίζεται το ελάχιστο φορτίο του σταθεροποιητή τάσης.

Από τον ανορθωτή που συναρμολογείται στο VD6-VD9 (δίοδοι), με τη συμμετοχή των C2 και C5 (πυκνωτών), ο παράλληλος σταθεροποιητής τροφοδοτείται από:

  • μικροκυκλώματα (DA1, op-amp DA2);
  • ρελέ Κ1;
  • ανεμιστήρας M1.

Το HL2 (LED) δίνει ένα σήμα όταν υπάρχει τάση σε αυτόν τον ανορθωτή.

Το όριο ρεύματος ορίζεται από αντιστάσεις:

  • R7;
  • R8.

Το ρελέ (K1) ελέγχεται από μια αντίσταση (VT2). Η τάση εξόδου ρυθμίζεται από R19 (αντίσταση κοπής). Όταν ξεπεραστεί, το ρελέ αλλάζει την τάση εξόδου. Όταν ξεπεραστεί η μέγιστη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί από το R15 (αντίσταση), το VT3 (τρανζίστορ) και το RK1 (θερμίστορ) ξεκινούν το M1 (ανεμιστήρας). Οι υπερτάσεις ρελέ και ανεμιστήρα κατανέμονται σε R13 και R18 (αντιστάσεις) αντίστοιχα.

Όταν ξεπεραστεί η τιμή κατωφλίου του ρεύματος φορτίου, η τάση εξόδου του op-amp μειώνεται. Το VD 10 (δίοδος) ανοίγει, μειώνοντας την τάση στο VT1 (πύλη τρανζίστορ) σε κανονικές τιμές που εξασφαλίζουν τη ροή του ρεύματος. Το όριο ρεύματος ορίζεται από τους R8 και R7 (αντιστάσεις) στις περιοχές 0-0,5 A και 0-5 A, αντίστοιχα. Με τη βοήθεια πυκνωτών εξασφαλίζεται η σταθερή λειτουργία του περιοριστή ρεύματος.

Με την αύξηση της χωρητικότητάς τους, η τιμή της σταθερότητας αυξάνεται επίσης, αλλά η τιμή της ταχύτητας του περιοριστή ρεύματος μειώνεται.

Το σχήμα 3 δείχνει συναρμολογημένους ανορθωτές, τρανζίστορ σε συναρμολόγηση με διασυνδεδεμένα στοιχεία.Οι έξοδοι του μετασχηματιστή είναι εξοπλισμένες με πρίζες, εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των αντίστοιχων βυσμάτων, συγκολλημένων από την πλακέτα από το παλιό UPS.

Αδιάλειπτα για αντλία θέρμανσης

Η ρύθμιση θα πρέπει να ξεκινήσει με τον προσδιορισμό της μέγιστης τάσης εξόδου χρησιμοποιώντας το R12 (αντίσταση) με το ρυθμιστικό που βρίσκεται στην κορυφή του κυκλώματος. Χρησιμοποιώντας την επιλογή του R13 (αντίσταση) στο K1 (ρελέ), ορίζεται η ονομαστική τιμή τάσης. Στον ανεμιστήρα, η τάση ρυθμίζεται από R18 (αντίσταση).

Ο περιοριστής ρεύματος εξόδου ρυθμίζεται συνδέοντας ένα συνδεδεμένο σε σειρά αμπερόμετρο και μια μεταβλητή αντίσταση με αντίσταση 15 ohms και ισχύ 50 watt.

Οι αντιστάσεις R1, R7 ρυθμίζονται στη θέση του κυκλώματος στα αριστερά και το R8 είναι στα δεξιά, με τη βοήθειά τους ρυθμίζεται το ρεύμα εξόδου.

Η λειτουργία ορίου ρεύματος θα σας επιτρέψει να φορτίσετε τις μπαταρίες ρυθμίζοντας την τελική τάση και ρεύμα. Περαιτέρω βελτίωση πραγματοποιείται με την εγκατάσταση εξοπλισμού:

  • βολτόμετρο;
  • αμπεριόμετρο;
  • σύνθετη συσκευή μέτρησης.

Τροφοδοτικά μεταγωγής πώς λειτουργούν επισκόπηση κυκλωμάτων

Το μπλοκ διάγραμμα μιας τροφοδοσίας μεταγωγής απεικονίζεται με μνημονικά σύμβολα της μορφής τάσης πάνω από κάθε ένα από τα συστατικά του μπλοκ και οι σύνδεσμοι αλληλεπίδρασης υποδεικνύονται με βέλη.

Αδιάλειπτα για αντλία θέρμανσης

Είναι βολικό να αναπαραστήσετε το διάγραμμα κυκλώματος σε αυτή τη μορφή.

Αδιάλειπτα για αντλία θέρμανσης

Η πλακέτα κυκλώματος μιας από τις συσκευές με τη θέση των εξαρτημάτων φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία με τα σχόλιά μου.

Αδιάλειπτα για αντλία θέρμανσης

Φυσικά, αυτή είναι μόνο μια ειδική περίπτωση, η οποία πιθανότατα δεν θα ταιριάζει με το UPS σας. Εδώ επιδιώκω έναν απλό στόχο - να υπενθυμίσω τις αρχές της αλληλεπίδρασης των συστατικών μερών του μπλοκ.

Εάν πρέπει να μάθετε περισσότερα για αυτά τα ζητήματα, διαβάστε ένα ειδικά γραμμένο άρθρο.

2 Επιλογές σε χρήση

Τα περισσότερα συστήματα θέρμανσης λειτουργούν με φυσικό αέριο. Προκειμένου όλος ο εξοπλισμός να λειτουργεί αποτελεσματικά και χωρίς βλάβη, πρέπει να ενσωματωθεί σταθερή παροχή ρεύματος σε τέτοια συστήματα.

Σε περίπτωση απροσδόκητης διακοπής ρεύματος, το σύστημα χωρίς τέτοιο εξοπλισμό θα απενεργοποιηθεί και θα αρχίσει να κρυώνει, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία του.

Αδιάλειπτα για αντλία θέρμανσης

UPS για πλεονάζουσες αντλίες λέβητα αερίου

Με διαρκώς εμφανιζόμενες υπερτάσεις ισχύος (ένα αρκετά συχνό φαινόμενο σε όλα τα δίκτυα ισχύος), μπορεί επίσης να επιτευχθεί σταθερή τάση εξόδου χρησιμοποιώντας ένα UPS. Σε αυτή την περίπτωση, μια τέτοια συσκευή θα είναι ταυτόχρονα σταθεροποιητής και μπαταρία.

Για να δημιουργήσετε μια εφεδρική πηγή ενέργειας για την αντλία και τον αυτοματισμό του συστήματος θέρμανσης, θα χρειαστείτε μια μπαταρία, έναν μετατροπέα και έναν φορτιστή.

Όταν επιλέγετε οποιαδήποτε αδιάλειπτη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στις παραμέτρους της τάσης εξόδου. Στις οδηγίες που επισυνάπτονται στη συσκευή, θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς - καθαρό ημιτονο

Οιονεί ημιτονοειδές, προσεγγιστικό ημιτονοειδές σχήμα - δεν είναι κατάλληλο, επειδή όταν χρησιμοποιούνται, ο αυτόματος έλεγχος του συστήματος αποτυγχάνει αρκετά συχνά, γεγονός που οδηγεί σε υπερθέρμανση και βλάβη τόσο της αντλίας όσο και των καυστήρων αυτόματης θέρμανσης.

2.1 Συμβουλές ειδικών

Κατά την αγορά και την εγκατάσταση, δώστε προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

  • η συσκευή πρέπει να είναι αξιόπιστη, υψηλής ποιότητας και οικονομική από την άποψη της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να λειτουργεί για αρκετές ώρες.
  • η τιμή του εξοπλισμού δεν πρέπει να επηρεάζει την επιλογή, επειδή η λειτουργία του θα διαρκέσει για πολλά χρόνια.
  • θα απαιτηθούν πρόσθετες (εφεδρικές) μπαταρίες για να αυξηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
  • εάν το UPS περιλαμβάνεται στο σύστημα θέρμανσης, τότε δεν επιτρέπεται η σύνδεση άλλων συσκευών σε αυτό, όπως ψυγείο, αντλία βαθιάς βάθους ή παρόμοιες συσκευές ή συσκευές.
  • Η θέση (τοποθέτηση) μπορεί να είναι στο δάπεδο και στον τοίχο. Με μεγάλες διαστάσεις της συσκευής και υψηλή ισχύ, είναι καλύτερο να την εγκαταστήσετε στο πάτωμα.
  • Το δωμάτιο εγκατάστασης μπορεί να είναι υπόγειο ή ημιυπόγειο, στο οποίο είναι προεγκατεστημένο ένα ερμητικά σφραγισμένο ερμάριο, το οποίο παρέχει στεγανοποίηση (απουσία υγρασίας) στις μπαταρίες και στην ίδια τη συσκευή.

Αδιάλειπτα για αντλία θέρμανσης

Παράδειγμα τοποθετημένης παράκαμψης με αντλία σε σύστημα θέρμανσης

2.2 Σπιτική αδιάλειπτη παροχή ρεύματος

Η κατασκευή μιας τόσο απαραίτητης συσκευής για ειδικούς με τα χέρια τους δεν είναι ένα άλυτο έργο.

Ως βάση, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε έναν μετατροπέα, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με μαίανδρο στην έξοδο. Για να ληφθεί ένα καθαρό ημιτονοειδές κύμα, πρέπει να προστεθεί ένα ειδικό φίλτρο. Ένας τρόπος για να μετατρέψετε ένα τετράγωνο κύμα σε καθαρό ημιτονοειδές κύμα είναι να ενεργοποιήσετε έναν μετατροπέα παλμών.

Φυσικά, οι ακριβείς παράμετροι του εξοπλισμού «κάντο μόνος σου» μπορούν να ληφθούν μόνο από ένα άτομο που γνωρίζει καλά τις αρχές της ηλεκτρολογίας.

Κατά την επίλυση του προβλήματος - πώς να φτιάξετε σωστά μια αδιάλειπτη τροφοδοσία με τα χέρια σας, θα πρέπει αμέσως να λάβετε υπόψη ότι οι μπαταρίες αυτοκινήτου δεν συνιστώνται για χρήση για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, η ελάχιστη χωρητικότητα των φορτισμένων μπαταριών πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 Ah.

Όταν λειτουργείτε το σύστημα θέρμανσης σε μέρη όπου είναι πιθανή μια μεγάλη διακοπή ρεύματος, θα πρέπει να αποκτήσετε αυτόνομη μονάδα παραγωγής ενέργειας ή γεννήτρια. Αυτό θα σας επιτρέψει να εισαγάγετε δύο τρόπους λειτουργίας - νύχτα και ημέρα. Τη νύχτα, το σύστημα τροφοδοτείται μόνο από το UPS και κατά τη διάρκεια της ημέρας τροφοδοτείται από μια γεννήτρια που φορτίζει ταυτόχρονα τις μπαταρίες.

Αδιάλειπτα για αντλία θέρμανσης

Σπιτική αδιάλειπτη συσκευή

Για να αυξήσετε τη διάρκεια της αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, θα πρέπει να συνδέσετε πολλές μπαταρίες του ίδιου επιπέδου φόρτισης και της ίδιας χωρητικότητας. Η σύνδεση μπορεί να είναι σε σειρά, για αύξηση της τάσης χωρίς αλλαγή της χωρητικότητας, ή παράλληλη, που θα αυξήσει την χωρητικότητα χωρίς να αλλάξει η τάση.

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να τοποθετούνται η μία κοντά στην άλλη και όταν τοποθετούνται, είναι καλύτερα να τοποθετούνται σε εσωτερικούς χώρους σε θερμοκρασία δωματίου. Η παρουσία μιας κοντινής πηγής θερμότητας, καθώς και η επίδραση του κρύου, επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των μπαταριών, μειώνοντας σημαντικά την απόδοσή τους.

Η χρήση αδιάλειπτης παροχής ρεύματος στο σύστημα θέρμανσης είναι προαιρετική. Ωστόσο, παρά το πρόσθετο κόστος, σας επιτρέπει να είστε σίγουροι ότι δεν θα χρειαστεί να ξοδέψετε χρήματα για την επισκευή εξοπλισμού που έχει αποτύχει λόγω διακοπής ρεύματος.

1 Γιατί χρειάζεστε ένα UPS

Τα σταθερά συστήματα μετάδοσης ισχύος από τον παραγωγό στον καταναλωτή παρουσιάζουν αρκετά συχνά εκπλήξεις με τη μορφή διακοπής ρεύματος. Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους που δεν είναι τόσο σημαντικοί, εκτός από το ίδιο το γεγονός ότι δεν υπάρχει φως.

Όταν συμβεί αυτό, τα συστήματα θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών αντλιών, σταματούν την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού, τα επιμέρους στοιχεία του υπερθερμαίνονται και αποτυγχάνουν.

Υπάρχουν τρεις τρόποι εξόδου από αυτήν την κατάσταση:

  1. Υπολογίστε και κατασκευάστε ένα σύστημα θέρμανσης στο οποίο δεν υπάρχει ηλεκτρική αντλία. Η κυκλοφορία σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμβαίνει λόγω της επίδρασης των βαρυτικών δυνάμεων και της διαφοράς στην πυκνότητα των θερμαινόμενων και ψυχρών υγρών στους σωλήνες κατά την τροφοδοσία και την επιστροφή. Για την αποτελεσματική λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος θέρμανσης πρέπει να χρησιμοποιούνται σωλήνες μεγάλης διαμέτρου (πράγμα που δεν είναι πολύ βολικό) και ταυτόχρονα δεν προβλέπονται ρυθμίσεις κατά τη λειτουργία.
  2. Με τη μορφή εναλλακτικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - εγκαταστήστε μια γεννήτρια (ντίζελ ή βενζίνη). Αλλά θα χρειαστεί ξεχωριστό δωμάτιο, καθώς κατά τη λειτουργία τέτοιες συσκευές παράγουν πολύ θόρυβο και εκπέμπουν καυσαέρια που πρέπει να αφαιρεθούν. Επιπλέον, το κόστος των καυσίμων αυξάνει σημαντικά το κόστος παροχής οικιστικών χώρων με θερμότητα.
  3. Εγκαταστήστε μια αντλία αδιάλειπτης θέρμανσης για να εξασφαλίσετε μια σταθερή διαδικασία κυκλοφορίας που λειτουργεί με ισχύ μπαταρίας.Όταν απενεργοποιηθεί η κεντρική παροχή ρεύματος, θα αντικατασταθεί αυτόματα από το UPS, το οποίο, χρησιμοποιώντας έναν μετατροπέα, θα μετατρέψει το συνεχές ρεύμα από τις μπαταρίες σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Ένας τέτοιος πρόσθετος εξοπλισμός δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο και μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε βολικό μέρος. Το UPS δεν απαιτεί επίσης ειδική συντήρηση, το κύριο πράγμα είναι να διασφαλίζετε ότι οι μπαταρίες είναι πάντα φορτισμένες.

Αδιάλειπτα για αντλία θέρμανσης

Το απλούστερο σχήμα του UPS

Το UPS χρησιμοποιείται όχι μόνο σε λέβητες αερίου, αλλά και σε λέβητες στερεών καυσίμων, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία της αδιάλειπτης λειτουργίας τους όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη.

1.1 Τύποι UPS

Ένας αδιάλειπτος διακόπτης για μια αντλία θέρμανσης μπορεί να έχει διάφορες εκδόσεις:

  • ένα γραμμικό UPS είναι το απλούστερο μοντέλο που δεν έχει ρυθμιστή τάσης. Όταν διακόπτεται η σταθερή τροφοδοσία ρεύματος, μια τέτοια συσκευή αλλάζει ανεξάρτητα σε τροφοδοσία μπαταρίας.
  • line-interactive UPS - εξοπλισμένο με τον απλούστερο σταθεροποιητή τάσης και όταν λειτουργεί με μπαταρία, εξάγει τα απαιτούμενα 220V και 50Hz.
  • UPS διπλής μετατροπής. Εκτός από το σύστημα σταθεροποίησης τάσης, έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με γεννήτρια.

Οι συσκευές διαδραστικής γραμμής έχουν χαμηλή εσωτερική τάση, η οποία τους επιτρέπει να λειτουργούν από 1 έως 4 μπαταρίες.

Σε αυτήν την περίπτωση, πραγματοποιείται ανεξάρτητος έλεγχος της ποσότητας φόρτισης και όταν η υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι κάτω από 20%, απενεργοποιείται. Η εναλλαγή σε αυτόνομη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αντίστροφα γίνεται αυτόματα.

Επιλογή UPS και προσδιορισμός χωρητικότητας

Η επιλογή του IPD θα πρέπει να προσεγγιστεί πολύ σοβαρά. Όλα τα χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού πρέπει να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού. Σε περίπτωση σφάλματος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι ηλεκτρικές συσκευές του κυκλώματος θέρμανσης απλώς να καούν ή, στην καλύτερη περίπτωση, να μην λειτουργούν σωστά.

Οι αδιάλειπτες για αντλία κυκλοφορίας θέρμανσης και λέβητα διατίθενται σε δύο κατηγορίες, οι οποίες διαφέρουν μόνο με την παρουσία σταθεροποιητή τάσης:

  • γραμμικό (on-line);
  • γραμμικό-διαδραστικό (εκτός σύνδεσης).

Τα γραμμικά αδιάλειπτα τροφοδοτικά δεν είναι εξοπλισμένα με σταθεροποιητή τάσης και τον μεταδίδουν κατά τη μεταφορά από το δίκτυο, τη γεννήτρια ή τις μπαταρίες. Τα αδιάλειπτα τροφοδοτικά γραμμής ονομάζονται επίσης UPS διπλής μετατροπής. Αυτή η επιλογή είναι καλύτερη, επειδή η τάση μετατρέπεται στο σωστό ημιτονοειδές, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για γραμμικές μονάδες. Η σταθερότητα της τάσης χωρίς πτώσεις είναι πολύ σημαντική για τον εξοπλισμό του συστήματος θέρμανσης. Οι αδιάλειπτες συσκευές εκτός σύνδεσης είναι πιο ακριβές.

Και οι δύο τύποι UPS είναι πάντα συνδεδεμένοι στο δίκτυο και ενεργοποιούνται αυτόματα όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Εκτός από τις λειτουργίες που έχουν ήδη περιγράψει, φορτίζουν επίσης τις μπαταρίες που είναι συνδεδεμένες σε αυτές, ορισμένα μοντέλα ελέγχουν το επίπεδο εκφόρτισης της μπαταρίας

Εκτός από το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά του UPS πρέπει να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού, είναι επίσης σημαντικό να προσδιοριστεί η χωρητικότητα της αδιάλειπτης παροχής ρεύματος.

Επιτρέπεται η χρήση ισχυρότερων μονάδων, αλλά γιατί να πληρώνετε υπερβολικά για έναν περιττό πόρο;

Για να υπολογίσετε την ισχύ του UPS, πρέπει να αθροίσετε όλη την καταναλωμένη και την μέγιστη ισχύ των συσκευών στο κύκλωμα. Η τεκμηρίωση για τον λέβητα και την αντλία έχει την κατανάλωση ενέργειας.

Η κατανάλωση ισχύος της αντλίας δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική ζήτηση ισχύος αυτού του στοιχείου κυκλώματος, καθώς η ισχύς εκκίνησης του είναι υψηλότερη από την ισχύ που καταναλώνεται. Δηλαδή, η εφεδρική ισχύς για την αντλία θέρμανσης πρέπει να υπολογίζεται με ένα καλό περιθώριο. Αφού συνοψίσετε, θα λάβετε μια τιμή στην οποία πρέπει να προσθέσετε άλλο είκοσι τοις εκατό, έτσι ώστε το UPS να μην λειτουργεί στο όριο του.

Τί μπορεί να γίνει

Από το παλιό αδιάλειπτο τροφοδοτικό, μπορείτε να αποκτήσετε πολλές συσκευές βιαστικά. Μεταξύ άλλων, μεταξύ αυτών θα πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στην καθημερινή ζωή:

  • Φορτιστής;
  • απλός μετατροπέας?
  • UPS για λέβητα αερίου.
  • Πηγή 12 volt (για ραδιόφωνο και άλλους σκοπούς).

Φορτιστής

Για να φτιάξετε έναν φορτιστή από ένα παλιό αδιάλειπτο τροφοδοτικό, πρέπει να προχωρήσετε ως εξής:

  1. Πρώτον, προσδιορίζονται τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κυκλώματα του μετασχηματιστή.
  2. 220 V τροφοδοτείται στο πρωτεύον εισάγοντας στο κύκλωμα του ρυθμιστή τάσης (ένας ρεοστάτης για έναν λαμπτήρα είναι κατάλληλος).
  3. Μια γέφυρα περίπου 40-50 αμπέρ συνδέεται με την περιέλιξη του δευτερεύοντος μετασχηματιστή.
  4. συνδέστε τους ακροδέκτες και τους αντίστοιχους πόλους της μπαταρίας.

Η βαθμονόμηση τάσης θα πραγματοποιηθεί από έναν αυτοσχέδιο ρυθμιστή εντός 0-15 βολτ.

Θα πρέπει να ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης σύμφωνα με την ένδειξη ή χρησιμοποιώντας ένα βολτόμετρο.

Απλός μετατροπέας

Ένας μετασχηματιστής χωρίς μπαταρία θα κάνει έναν μετατροπέα που λειτουργεί για ένα αυτοκίνητο. Η διαδικασία συναρμολόγησης θα γίνει ως εξής:

  1. αποσυναρμολόγηση της αδιάλειπτης παροχής ρεύματος: αφαίρεση της μπαταρίας, δάγκωμα των ακροδεκτών, απογύμνωση των άκρων.
  2. αναζητήστε έναν σύνδεσμο για σύνδεση στο δίκτυο (εάν υπάρχει σύνδεσμος, θα πρέπει να αφαιρεθεί, εάν όχι, τα καλώδια δαγκώνονται από την πλακέτα, τα άκρα είναι απογυμνωμένα).
  3. τα καλώδια από την μπαταρία με συγκολλητικό σίδερο πρέπει να συνδέονται με τα καλώδια από τον σύνδεσμο που βρίσκεται στον πίσω πίνακα, τα σημεία συγκόλλησης δεν είναι απομονωμένα.
  4. η υποδοχή του αναπτήρα είναι κολλημένη στη συσκευή, παρατηρώντας την πολικότητα και μονώνοντας τα σημεία συγκόλλησης.
  5. το εσωτερικό ηχείο της συσκευής αποκλείεται (σκίζεται με πένσα ή αφαιρείται η πλακέτα).
  6. συναρμολόγηση της θήκης προσθέτοντας τυπικές υποδοχές (για ορισμένα UPS, περιλαμβάνονται ήδη στο αρχικό σχέδιο).

UPS για λέβητα αερίου

Ένα UPS υπολογιστή είναι επίσης κατάλληλο για λέβητα αερίου. Η διαδικασία μετατροπής πρέπει να γίνει ως εξής:

  1. αφαίρεση ελαττωματικού τροφοδοτικού.
  2. δημιουργία ακροδεκτών, λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση της πολικότητας (είναι προτιμότερο να φτιάχνετε σφιγκτήρες διαφορετικών χρωμάτων για να υποδεικνύουν το συν και το πλην) κάνοντας 2 τρύπες, στερεώνοντας τους ακροδέκτες και κολλώντας σε αυτούς τα καλώδια που προηγουμένως ήταν κατάλληλα για την εσωτερική τροφοδοσία από τον υπολογιστή?
  3. για να αποφευχθεί η πρόωρη βλάβη της συσκευής λόγω υπερθέρμανσης, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε ανεμιστήρες με ή χωρίς περίβλημα συνδεδεμένο σε σειρά (για την εκκίνηση τους, συνιστάται η χρήση LED συγκολλώντας τα καλώδιά του στην περιέλιξη ενός μικρού ρελέ, και θα χρειαστεί να κολλήσετε ένα καλώδιο από την εισερχόμενη μπαταρία "+" σε μία από τις επαφές της μπαταρίας του ρελέ και στη δεύτερη - ένα ελεύθερο κόκκινο καλώδιο από τον ανεμιστήρα, ένα άλλο ελεύθερο μαύρο καλώδιο είναι κολλημένο στο μείον της μπαταρίας).

Πηγή 12 volt

Μια αποτυχημένη αδιάλειπτη παροχή ρεύματος μπορεί επίσης να προσαρμοστεί σε μια πηγή 12 volt. Αυτό γίνεται πολύ απλά. Αρχικά, θα χρειαστεί να συνδέσετε μια πρίζα στο καλώδιο αδιάλειπτης τροφοδοσίας. Για να γίνει αυτό, το ένα άκρο αποκόπτεται αρχικά από αυτό. Αφού ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, χρησιμοποιώντας μια αδιάλειπτη παροχή ρεύματος, μπορείτε ήδη να φορτίσετε το τηλέφωνο. Με περαιτέρω απλούς μετασχηματισμούς που περιγράφονται παραπάνω, μπορείτε να αυξήσετε την ισχύ μιας οικιακής συσκευής (δείτε το τμήμα για τον μετατροπέα).

Έτσι, ένας παλιός αδιάλειπτος υπολογιστής από υπολογιστή είναι κατάλληλος για διάφορους σκοπούς. Οι συσκευές που περιγράφονται είναι μόνο μια ελλιπής λίστα με το τι μπορεί να γίνει με στοιχειώδεις γνώσεις στη φυσική.

Επομένως, σας συνιστούμε να μην βιαστείτε να πετάξετε τον παλιό υπολογιστή - μπορεί να υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα μέσα!

Εφιστούμε επίσης την ιδιαίτερη προσοχή όλων των αναγνωστών μας στην ανάγκη αυστηρής τήρησης των προφυλάξεων και προφυλάξεων ασφαλείας.

Επιλογή ισχύος

Αδιάλειπτα για αντλία θέρμανσηςΠριν αγοράσετε, θα πρέπει να κάνετε κάποιους υπολογισμούς. Για τη συντονισμένη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος, είναι απαραίτητο να επιλέξετε σωστά μια μονάδα ισχύος που ταιριάζει με τις παραμέτρους των συσκευών σας. Η γενική αρχή υπολογισμού είναι ότι η συνολική ισχύς όλων των υπολογιστικών συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει την ισχύ του UPS. Οι δυνατότητες ενός τροφοδοτικού εξαρτώνται από την ισχύ εξόδου του, η οποία μετράται σε Volt-Amps και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τάση με το ρεύμα.

Όταν υπολογίζετε μόνοι σας την απαιτούμενη ισχύ, μην το ξεχνάτε αυτό.η ισχύς του υπολογιστή και των συνδεδεμένων συσκευών υποδεικνύεται σε Watt και η ισχύς της μονάδας σε VA. Προσαρμόστε όπως χρειάζεται, λαμβάνοντας υπόψη ότι 1 watt ισούται περίπου με 1,45 Volt-Amps.

Στην τελική επιλογή, είναι καλή ιδέα να προσθέσετε μια χωρητικότητα UPS σε αναμονή 10-20% για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας προστατεύεται. Η ασφάλεια της χρήσης ενός συνηθισμένου οικιακού υπολογιστή με οθόνη 17 ιντσών θα είναι σε θέση να παρέχει μια μονάδα με ισχύ 400 VA ή μεγαλύτερη.

Τι είναι

Αδιάλειπτα για αντλία θέρμανσηςΌλα τα παραγόμενα μπλοκ μπορούν να χωριστούν υπό όρους σε τρεις τύπους:

  • Αποθεματικό. USP χαμηλή ισχύς. Η κύρια λειτουργία είναι η εναλλαγή σε ισχύ μπαταρίας κατά τη διάρκεια μαχών στο δίκτυο και αντίστροφα όταν η τάση ομαλοποιείται.
  • Διαδραστικό. Χρησιμοποιούνται συχνότερα για υπολογιστές σπιτιού και γραφείου. Η συσκευή διαθέτει σταθεροποιητή, ο οποίος δίνει μια ημιτονοειδή τάση στην έξοδο.
  • Διαδικτυακά τροφοδοτικά. Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, συμβαίνει διπλή μετατροπή τάσης. Το εναλλασσόμενο ρεύμα εισόδου μετατρέπεται σε συνεχές ρεύμα και ο μετατροπέας το μετατρέπει ξανά σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Χρησιμοποιείται όταν εκτελούνται μεγάλοι διακομιστές DNS και σταθμοί.

Σε μονάδες μέσης και υψηλής ισχύος, υπάρχει μια ειδική συσκευή για απευθείας σύνδεση της εισόδου και της εξόδου, χωρίς τη χρήση εφεδρικής ισχύος, που ονομάζεται bypass. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, η ισχύς από τον μετατροπέα αποστέλλεται στην παράκαμψη, η οποία εξοικονομεί ρεύμα κατανάλωσης.

Η σωστή επιλογή του μπλοκ περιλαμβάνει επιλογή ανά ισχύ, τύπο και σκοπό χρήσης.

Ηλεκτρική ενέργεια

Υδραυλικά

Θέρμανση