Introduksjon
UPS-en til den spesifiserte modellen i tilfelle strømbrudd, i kraft av sin kretsimplementering, er bare i stand til å deaktivere belastningen, den forblir på. Denne artikkelen beskriver hvordan du kan fikse denne mangelen.
Enheten beskrevet her kan brukes med alle modeller av Back-UPS, i så fall kan det hende at kommunikasjonsportinformasjonen som er gitt her ikke er korrekt.
Oversikt over UPS, kommunikasjonsport og grensesnittkabel 940-0020B
APC Back UPS 600I avbruddsfri strømforsyning har en StandBy (Off-Line) topologi - fig. en.
Ris. 1. Standby-topologi
En UPS bygget i henhold til denne ordningen kalles ofte begrepet "Off-line UPS". Til enhver tid kan den være i en av 2 driftsmoduser - Stand-by eller On-line. I tilfellet når spenningen i nettverket er innenfor de tillatte grensene (Standby-modus), byttes overføringsbryteren til flyten av laststrømmen gjennom "Surge suppressor - Filter"-kretsen. I denne modusen er ikke UPS forskjellig fra et vanlig nettverksfilter. Ingen spenningsstabilisering forekommer. Under drift i denne modusen lades også UPS-batteriene.
I tilfelle nettspenningen går utover de tillatte grensene, bytter overføringsbryteren til å forsyne lasten via kretsen "Batteri – DC/AC inverter" (On-line modus), dvs. fra energien til lagringsbatteriet, konvertert av omformeren til AC 220V. Siden koblingen av kontaktene og starten av omformeren ikke kan skje øyeblikkelig, vil strømforsyningen til lasten bli avbrutt i noen tid (Transfer Time). De fleste standby-UPS-er gir overføringstid i størrelsesorden 4-8 ms. Det særegne ved dette systemet er at bytte til On-Line når nettspenningen går utover de tillatte grensene skjer umiddelbart, og returnering til Standby-modus - med en obligatorisk forsinkelse på flere sekunder. Ellers, med flere strømstøt i nettverket, vil det være en kontinuerlig svitsjing av Standby / On-Line og omvendt, noe som vil føre til betydelig forvrengning av laststrømmen og dens mulige feil eller feil i driften.
Det bør tas i betraktning at denne kretsen vanligvis ikke har evnen til å stabilisere spenningen når den arbeider i Standby-modus og går derfor i On-Line med hvert avvik i nettspenningen. Utladingen av batteriet er mye raskere enn omvendt lading. Strømmen til batteriladeren for denne ordningen er vanligvis valgt relativt liten, og kompenserer ikke for energiforbruket fra batteriene under brownouts. Derfor er denne UPS-topologien uegnet for bruk i tilfelle dårlig kvalitet på forsyningsnettverket av to grunner:
-
a) Ved hyppige overganger til On-Line utlades batteriet raskt, og har ikke tid til å gjenopprette ladingen under standby-modus, som et resultat av at UPS-en mister evnen til å gi nødstrøm til lasten i løpet av den nødvendige tiden;
-
b) Hyppig gjentakelse av utladings-/ladesykluser vil forkorte batterienes levetid.
Beskrivelsen av topologien er hentet fra (se kildelisten som er brukt på slutten av artikkelen).
Kommunikasjonsport
UPS-en har en kommunikasjonsport (fig. 2) for kommunikasjon med datamaskinens COM-port.
Ris. 2. APC Back UPS kommunikasjonsport
Hensikten med portbenene:
- 1. Slå av UPS. Under batteristrøm får en høy RS-232-spenning omformeren til å slå seg av og slå av belastningen. UPS-en reagerer kun på dette signalet når lasten drives av batteri. APC-nettstedet sier at signalet må være gyldig i 1 sekund, men eksperimentell testing har vist at UPS-en reagerer på signalet umiddelbart.
- 2. Linjefeil. I RS-232 nivåer. Et høyt nivå betyr å bytte til batteristrøm.
- 3. Linjefeil. åpen samler. Normalt åpen.
- 4.GND
- 5. Lavt batterinivå. åpen samler. Normalt åpen.
- 6. Linjefeil. åpen samler. normalt lukket.
- 7. Ikke brukt.
- 8. Ikke brukt
- 9.GND
RS-232 høye nivå er omtrent +12V i forhold til portjord, det lave nivået er omtrent -12V.
Merk: Når du utvikler mellomkretser, kan TTL-nivåer også brukes. UPS og COM-port reagerer normalt på dem.
Informasjon om portoppsettet og formålet med kontaktene er offisiell, hentet fra (se listen over kilder som brukes på slutten av artikkelen).
Trinn-for-trinn algoritme for handlinger
Algoritmen for handlinger for å produsere en strømforsyning fra en gammel UPS vil være som følger:
- transformatoren er koblet fra UPS-en, den fremtidige enheten til enheten forberedes;
- ved hjelp av et ohmmeter bestemmes viklingen med den høyeste motstandsverdien: svarte og hvite ledninger, som i fremtiden vil tjene som inngang til enheten (hvis den gamle saken fra UPS-en brukes til produksjon, vil inngangen være tilsvarende stikkontakt plassert på enden av den avbruddsfrie strømforsyningen og tjener for tilkobling av enheten og stikkontakten);
- fra ledningene som er plassert på den ene siden av plasseringen av kjernen, dannes en "inngang", fra ledningene som ligger på motsatt side, er "utgangen" til enheten utstyrt;
- transformatoren forsynes med vekselstrøm med en spenning på 220 volt;
- spenning fjernes fra ubrukte kontakter;
- det bestemmes et par som har en potensialforskjell på 15 volt (hvite og gule ledninger - "utgang");
- en diodebro er installert på "utgangen";
- forbrukere er koblet til kontaktene.
Opplegg og forklaringer
Figur 1 viser en standard transformator fra en UPS med typiske ledningsfarger referert til i instruksjonene for gjør-det-selv-strømforsyning.
Hvordan lage en laboratoriestrømforsyning
Å lage en laboratoriestrømforsyning fra en gammel avbruddsfri strømforsyning er en vanskeligere oppgave. Laboratoriestrømforsyningen brukes ofte av radioamatører. I tillegg til transformatoren fra den gamle UPSen, trenger du også:
- kraftig transistor;
- dioder for spenningsretting;
- mikrokrets (fra OU);
- relé;
- et sett med lysdioder;
- varistor;
- koblinger;
- oksid kondensatorer;
- keramiske kondensatorer.
Forklaringen til strømforsyningen er vist i figur 2.
Den primære viklingen til transformatoren mottar spenning fra nettverket gjennom det innsatte elementet FU1 og strømforsyningsbryteren SA1. Parallellkoblet RU1 (varistor) tjener som beskyttelse mot strømstøt.
Ved hjelp av R1 (strømbegrensningsmotstand) og VD1 (diode) drives HL1 LED, som fungerer som en indikator på tilstedeværelsen av nettspenning.
Til vikling || en spenningslikeretter er tilkoblet, plassert på VD2-VD5 (diodeavgifter). Plasseringen av relékontaktene K 1.1 bestemmer driften av transformatoren som en fullbølgetransformator med en spenning på rundt 10 V eller som en bro med en spenning på cirka 20 V. Fra likeretteren tilføres spenningen til feltet -effekt transistor.
Ved hjelp av kondensatorene C1 og C3 jevnes krusninger ut. Ved hjelp av motstand R17 sikres minimumsbelastningen til spenningsstabilisatoren.
Fra likeretteren satt sammen på VD6-VD9 (dioder), med deltakelse av C2 og C5 (kondensatorer), drives den parallelle stabilisatoren av:
- mikrokretser (DA1, op-amp DA2);
- relé K1;
- vifte M1.
HL2 (LED) gir signal når det er spenning i denne likeretteren.
Strømgrenseterskelen er satt av motstander:
- R7;
- R8.
Reléet (K1) styres av en motstand (VT2). Utgangsspenningen stilles inn av R19 (trimmemotstand). Når den overskrides, skifter releet utgangsspenningen. Når maksimumstemperaturen satt av R15 (motstand) overskrides, starter VT3 (transistor) og RK1 (termistor) M1 (vifte). Relé- og vifteoverspenninger fordeles til henholdsvis R13 og R18 (motstander).
Når terskelverdien til laststrømmen overskrides, synker utgangsspenningen til op-ampen. VD 10 (diode) åpnes, og reduserer spenningen ved VT1 (transistorport) til normale verdier som sikrer strømflyten. Strømgrensen er satt av R8 og R7 (motstander) i området henholdsvis 0-0,5 A og 0-5 A. Ved hjelp av kondensatorer sikres en stabil drift av strømbegrenseren.
Med en økning i kapasiteten øker også stabilitetsverdien, men verdien av hastigheten til strømbegrenseren synker.
Figur 3 viser sammensatte likerettere, transistorer i montering med sammenkoblede elementer.Transformatorutgangene er utstyrt med stikkontakter, om nødvendig brukes de til installasjon av de tilsvarende pluggene, loddet fra brettet fra den gamle UPSen.
Justeringen bør begynne med å bestemme maksimal utgangsspenning ved å bruke R12 (motstand) med glidebryteren plassert øverst i kretsen. Ved å velge R13 (motstand) på K1 (relé), settes den nominelle spenningsverdien. På viften er spenningen satt av R18 (motstand).
Utgangsstrømbegrenseren justeres ved å koble til et seriekoblet amperemeter og en variabel motstand med en motstand på 15 ohm og en effekt på 50 watt.
Motstander R1, R7 er satt til posisjonen i kretsen til venstre, og R8 er til høyre, med sin hjelp justeres utgangsstrømmen.
Strømgrensemodusen lar deg lade batteriene ved å stille inn sluttspenning og strøm. Ytterligere foredling utføres ved å installere utstyr:
- voltmeter;
- amperemeter;
- kompleks måleenhet.
Bytte strømforsyninger hvordan de fungerer oversikt over kretser
Blokkskjemaet til en svitsjingsstrømforsyning er illustrert med mnemoniske symboler for spenningsformen over hver av dens bestanddeler, og interaksjonskoblingene er indikert med piler.
Det er praktisk å representere kretsdiagrammet i denne formen.
Kretskortet til en av enhetene med plasseringen av delene er vist på bildet nedenfor med mine kommentarer.
Naturligvis er dette bare et spesielt tilfelle, som mest sannsynlig ikke vil matche din UPS. Her forfølger jeg et enkelt mål - å huske prinsippene for samhandling av komponentdelene i blokken.
Hvis du trenger å lære mer om disse problemene, kan du lese en spesialskrevet artikkel.
2 alternativer i bruk
De fleste varmesystemer går på naturgass. For at alt utstyr skal fungere effektivt og feilfritt, må en stabil strømforsyning integreres i slike systemer.
I tilfelle et uventet strømbrudd vil systemet uten slikt utstyr slå seg av og begynne å kjøle seg ned, noe som kan føre til feil.
UPS for redundante gasskjelepumper
Med konstant forekommende strømstøt (en ganske vanlig forekomst i alle strømnett), kan en stabil utgangsspenning også oppnås ved bruk av en UPS. I dette tilfellet vil en slik enhet samtidig være både en stabilisator og et batteri.
For å lage en reservestrømkilde for pumpen og automatisering av varmesystemet, trenger du et batteri, en omformer og en lader.
Når du velger en avbruddsfri strømforsyning, bør du være oppmerksom på parametrene til utgangsspenningen. I instruksjonene som er knyttet til enheten, skal det være tydelig indikert - ren sinus
Kvasi-sinus, tilnærmet sinus, kvasi-sinusformet form - er ikke egnet, fordi når de brukes, svikter den automatiske kontrollen av systemet ganske ofte, noe som fører til overoppheting og sammenbrudd av både pumpen og automatiske varmebrennere.
2.1 Ekspertråd
Når du kjøper og installerer, vær oppmerksom på følgende punkter:
- enheten må være pålitelig, av høy kvalitet og økonomisk når det gjelder energiforbruk, siden den i nødssituasjoner må fungere i flere timer;
- prisen på utstyr bør ikke påvirke valget, fordi driften vil vare i mange år;
- ekstra (reserve) batterier vil være nødvendig for å øke batterilevetiden;
- hvis UPS-en er inkludert i varmesystemet, er det ikke tillatt å koble andre enheter til det, for eksempel et kjøleskap, en dyp pumpe eller lignende enheter eller enheter;
- plassering (montering) kan være gulv og vegg. Med store dimensjoner av enheten og høy effekt, er det bedre å installere den på gulvet;
- installasjonsrommet kan være en kjeller eller semi-kjeller, der et hermetisk forseglet skap er forhåndsinstallert, som gir vanntetting (fravær av fuktighet) på batteriene og selve enheten.
Eksempel på montert bypass med pumpe i varmeanlegg
2.2 Hjemmelaget avbruddsfri strømforsyning
Å lage en så nødvendig enhet for spesialister med egne hender er ikke en uløselig oppgave.
Som grunnlag er det nødvendig å bruke en omformer, som er utstyrt med en meander ved utgangen. For å få en ren sinusbølge må det legges til et spesielt filter. En måte å konvertere en firkantbølge til en ren sinusbølge er å slå på en pulsomformer.
Naturligvis kan de nøyaktige parametrene til gjør-det-selv-utstyr bare oppnås av en person som kjenner prinsippene for elektroteknikk godt.
Når du løser problemet - hvordan lage en avbruddsfri strømforsyning med egne hender riktig, bør du umiddelbart ta i betraktning at bilbatterier ikke anbefales for bruk til dette formålet. I tillegg må minimumskapasiteten til ladede batterier være minst 100 Ah.
Når du bruker varmesystemet på steder der et langt strømbrudd er mulig, bør du anskaffe et autonomt kraftverk eller generator. Dette lar deg gå inn i to driftsmoduser - natt og dag. Om natten drives systemet kun av UPS-en, og på dagtid drives det av en generator som samtidig lader batteriene.
Hjemmelaget avbruddsfri enhet
For å øke varigheten av den avbruddsfrie strømforsyningen, bør du koble til flere batterier med samme ladenivå og samme kapasitet. Koblingen kan være serie, for å øke spenningen uten å endre kapasitansen, eller parallell, som vil øke kapasitansen uten å endre spenningen.
Batterier bør ikke plasseres i nærheten av hverandre, og når de plasseres, er de best plassert innendørs i romtemperatur. Tilstedeværelsen av en nærliggende varmekilde, så vel som påvirkning av kulde, påvirker ytelsen til batterier negativt, noe som reduserer ytelsen betydelig.
Bruk av avbruddsfri strømforsyning i varmesystemet er valgfritt. Men til tross for tilleggskostnadene, lar det deg være sikker på at du ikke trenger å bruke penger på å reparere utstyr som har sviktet på grunn av strømbrudd.
1 Hvorfor du trenger en UPS
Stasjonære kraftoverføringssystemer fra produsent til forbruker gir ofte overraskelser i form av strømbrudd. Dette skjer av en rekke årsaker som ikke er så viktige, bortsett fra det faktum at det ikke er lys.
Når dette skjer, stopper varmesystemer, inkludert elektriske pumper, sirkulasjonen av kjølevæsken, dens individuelle elementer overopphetes og mislykkes.
Det er tre veier ut av denne situasjonen:
- Beregn og bygg et varmesystem der det ikke er en elektrisk pumpe. Sirkulasjon i dette tilfellet bør oppstå på grunn av påvirkning av gravitasjonskrefter og forskjellen i tettheten til de oppvarmede og kalde væskene i rørene under tilførsel og retur. For effektiv drift av et slikt varmesystem må rør med stor diameter brukes (noe som ikke er veldig praktisk), og samtidig er det ikke forutsett noen justeringer under drift.
- I form av en alternativ generering av elektrisitet - installer en generator (diesel eller bensin). Men det vil kreve et eget rom, siden slike enheter under drift produserer mye støy og avgir avgasser som må fjernes. I tillegg øker kostnadene for drivstoff betydelig kostnadene ved å gi boliger varme.
- Installer en avbruddsfri varmepumpe for å sikre en konstant sirkulasjonsprosess som går på batteristrøm.Når den sentraliserte strømforsyningen er slått av, vil den automatisk erstattes av UPS-en, som ved hjelp av en omformer vil konvertere likestrømmen fra batteriene til vekselstrøm. Slikt tilleggsutstyr tar ikke mye plass og kan plasseres på et hvilket som helst praktisk sted. UPSen krever heller ikke spesielt vedlikehold, det viktigste er å sørge for at batteriene alltid er ladet.
Det enkleste opplegget til UPS
UPS-en brukes ikke bare i gass, men også i fastbrenselkjeler, noe som øker påliteligheten til deres uavbrutt drift når strømmen er slått av.
1.1 Typer UPS
En avbruddsfri bryter for en varmepumpe kan ha flere versjoner:
- en lineær UPS er den enkleste modellen som ikke har spenningsregulator. Når den stasjonære strømforsyningen slutter å fungere, bytter en slik enhet uavhengig til batteristrøm;
- linje-interaktiv UPS - utstyrt med den enkleste spenningsstabilisatoren og når den kjøres på batteristrøm, gir den ut de nødvendige 220V og 50Hz;
- dobbel konvertering UPS. I tillegg til spenningsstabiliseringssystemet har den muligheten til å koble til en generator.
Line-interaktive enheter har lav intern spenning, som lar dem operere fra 1 til 4 batterier.
I dette tilfellet foregår en uavhengig kontroll av lademengden, og når gjenværende kapasitet på batteriet er under 20 %, slås det av. Bytting til frittstående modus i tilfelle strømbrudd og omvendt skjer automatisk.
UPS-valg og kapasitetsbestemmelse
Valget av IPD bør tas på alvor. Alle egenskaper til strømforsyningen må samsvare med kravene til utstyret. Ved feil er det stor sannsynlighet for at de elektriske enhetene til varmekretsen rett og slett kan brenne ut eller i beste fall ikke fungerer som de skal.
Uninterruptibles for en varmesirkulasjonspumpe og en kjele kommer i to klasser, som bare skiller seg i nærvær av en spenningsstabilisator:
- lineær (på nettet);
- lineær-interaktiv (off-line).
Lineære avbruddsfrie strømforsyninger er ikke utstyrt med en spenningsstabilisator og overfører den under transport fra nettverket, generatoren eller batteriene. Linjeinteraktive avbruddsfrie strømforsyninger kalles også dobbeltkonverterende UPS. Dette alternativet er bedre, fordi spenningen konverteres til riktig sinusoid, som ikke kan sies om lineære enheter. Spenningsstabilitet uten fall er svært viktig for varmesystemutstyr. Off-line avbruddsfrie er dyrere.
Begge typer UPS er alltid koblet til nettverket og aktiveres automatisk når det er strømbrudd. I tillegg til funksjonene som allerede er beskrevet av dem, lader de også batteriene som er koblet til dem, noen modeller kontrollerer batteriutladningsnivået
I tillegg til at egenskapene til UPS-en må samsvare med kravene til utstyret, er det også viktig å bestemme kapasiteten til den avbruddsfrie strømforsyningen.
Bruk av kraftigere enheter er tillatt, men hvorfor betale for mye for en unødvendig ressurs?
For å beregne kraften til UPS-en, må du summere all forbrukt og toppeffekten til enhetene i kretsen. Dokumentasjonen for kjelen og pumpen har deres strømforbruk.
Strømforbruket til pumpen reflekterer ikke det reelle strømbehovet til dette kretselementet, siden starteffekten er høyere enn den forbrukte kraften. Det vil si at reserveeffekten til varmepumpen skal beregnes med god margin. Etter oppsummering vil du få en verdi som du må legge til ytterligere tjue prosent for at UPS-en ikke skal fungere på grensen.
Hva kan bli gjort
Fra den gamle avbruddsfri strømforsyningen kan du raskt få mange enheter. Blant annet bør det bemerkes spesielt nyttig i hverdagen:
- lader;
- enkel inverter;
- UPS for gasskjele;
- 12 volt kilde (for radio og andre formål).
Lader
For å lage en lader av en gammel avbruddsfri strømforsyning, må du fortsette som følger:
- for det første bestemmes primær- og sekundærkretsene til transformatoren;
- 220 V tilføres primæren ved å sette inn i spenningsregulatorkretsen (en reostat for en lyspære er egnet);
- en bro på omtrent 40-50 ampere er koblet til den sekundære transformatorviklingen;
- koble til polene og de tilsvarende polene på batteriet.
Spenningskalibrering vil bli utført av en improvisert regulator innen 0-15 volt.
Du må kontrollere ladenivået i henhold til indikatoren eller ved hjelp av et voltmeter.
Enkel inverter
En transformator uten batteri vil lage en fungerende omformer for en bil. Monteringsprosessen vil fortsette som følger:
- demontering av avbruddsfri strømforsyning: fjerning av batteriet, bite av terminalene, strippe endene;
- søk etter en kontakt for å koble til nettverket (hvis det er en kontakt, bør den fjernes, hvis ikke, blir ledningene bitt av brettet, endene er strippet);
- ledningene fra batteriet med loddebolt må kobles til ledningene fra kontakten på bakpanelet, loddepunktene er ikke isolert;
- sigarettennerkontakten er loddet til enheten, observerer polariteten og isolerer loddepunktene;
- den interne høyttaleren til enheten er ekskludert (den rives av med en tang eller brettet fjernes);
- sette sammen dekselet ved å legge til standard stikkontakter (for noen UPS-er er de allerede inkludert i det originale designet).
UPS for gasskjele
En datamaskin UPS er også egnet for en gasskjele. Konverteringsprosessen bør gjøres som følger:
- fjerning av en defekt strømforsyning;
- opprettelse av terminalklemmer, med hensyn til overholdelse av polaritet (det er bedre å lage klemmer i forskjellige farger for å indikere pluss og minus) ved å lage 2 hull, feste terminalklemmene og lodde til dem ledningene som tidligere var egnet for den interne strømforsyningen fra datamaskinen;
- for å forhindre for tidlig feil på enheten på grunn av overoppheting, vil det være nødvendig å installere vifter med eller uten et hus koblet i serie (for å starte dem, anbefales det å bruke en LED ved å lodde ledningene til viklingen av et lite relé, og du må lodde en ledning fra det innkommende "+"-batteriet til et av relékontaktbatteriet, og til det andre - en gratis rød ledning fra viften, en annen gratis svart ledning er loddet til batteriets minus).
12 volt kilde
En feilslått avbruddsfri strømforsyning kan også tilpasses en 12 volts kilde. Dette gjøres veldig enkelt. Først må du koble en stikkontakt til den avbruddsfrie strømledningen. For å gjøre dette blir den ene enden først avskåret fra den. Etter å ha fullført denne prosedyren, ved å bruke en avbruddsfri strømforsyning, kan du allerede lade telefonen. Ved ytterligere enkle transformasjoner beskrevet ovenfor, kan du øke kraften til en hjemmelaget enhet (se delen om omformeren).
Dermed er en gammel avbruddsfri strømforsyning fra en datamaskin egnet til ulike formål. De beskrevne enhetene er kun en ufullstendig liste over hva som kan gjøres med elementær kunnskap i fysikk.
Derfor anbefaler vi at du ikke skynder deg å kaste ut den gamle datamaskinen - det kan være mange interessante ting inni!
Vi trekker også spesiell oppmerksomhet fra alle våre lesere til behovet for streng overholdelse av sikkerhets- og forholdsregler.
Strømvalg
Før du kjøper, bør du gjøre noen beregninger. For koordinert drift av hele systemet, er det nødvendig å velge en kraftenhet som samsvarer med parametrene til enhetene dine. Det generelle beregningsprinsippet er at den totale effekten til alle dataenheter ikke skal overstige kraften til UPS-en. Mulighetene til en strømforsyning avhenger av dens utgangseffekt, som måles i volt-ampere og beregnes ved å multiplisere spenningen med strømmen.
Når du selv beregner nødvendig kraft, ikke glem det.strømmen til datamaskinen og tilkoblede enheter er angitt i watt, og strømmen til enheten i VA. Juster etter behov, ta i betraktning at 1 watt tilsvarer omtrent 1,45 volt-ampere.
I det endelige valget er det en god idé å legge til en 10-20 % standby UPS-kapasitet for å sikre at utstyret ditt er beskyttet. Sikkerheten ved å bruke en vanlig hjemmedatamaskin med en 17-tommers skjerm vil kunne gi en enhet med en effekt på 400 VA eller mer.
Hva er
Alle produserte blokker kan betinget deles inn i tre typer:
- Reservere. USP lav effekt. Hovedfunksjonen er å bytte til batteristrøm under kamper i nettverket og omvendt når spenningen normaliseres;
- Interaktiv. De brukes oftest til hjemme- og kontordatamaskiner. Enheten har en stabilisator, som gir en sinusformet spenning ved utgangen;
- Online strømforsyninger. I løpet av arbeidet deres skjer det en dobbel spenningskonvertering. Inngangsvekselstrømmen konverteres til likestrøm, og omformeren konverterer den tilbake til vekselstrøm. Brukes når store DNS-servere og stasjoner kjører.
I enheter med middels og høy effekt er det en spesiell enhet for å koble inngang og utgang direkte, uten å bruke en reservestrøm, kalt en bypass. Ved overbelastning sendes strømmen fra omformeren til bypass, noe som sparer strømforbruk.
Riktig valg av blokken inkluderer valg etter kraft, type og bruksformål.