Részletesen: szünetmentes tápegység a barkácsoló számítógépes javításhoz egy igazi mestertől a my.housecope.com webhelyre.
A szünetmentes tápegységet (UPS) a számítógépek védelmére és vészhelyzeti áramellátására tervezték.
Ez egy ilyen "megmentő". De néha maga a „megmentő” is segítségre szorul. Hiszen az UPS, mint minden berendezés, elromolhat!
Ebben a cikkben csak a működés során előforduló legegyszerűbb hibákat vesszük figyelembe.
Nem igényelnek sok erőfeszítést önmaguk megszüntetéséhez. A nehéz eseteket a szakemberekre bízzuk.
Az erősáramú alkatrészek mindenekelőtt inverteres tranzisztorok... Leggyakrabban az inverterekben használnak erőterű tranzisztorokat (FET), amelyek nyitott csatornájának ellenállása ohm század- és ezredrésze.
Ha a tranzisztor (vagy más alkatrész) nagyon felforrósodik, akkor az általában fehér festékkel készült jelölés elsötétül. Ilyenkor a forrasztási ponton lévő forrasztóanyag is elsötétül. Ha az alkatrész közel van a táblához, akkor maga a tábla elsötétül az érintkezési ponton.
Néha jellegzetes gyűrű alakú repedések jelennek meg a nagyáramú alkatrészek vezetékei körül. Az ilyen helyeken a tű és a nyomtatott áramköri lap közötti érintkezés megnövekedett ellenállással jár, ami még nagyobb felmelegedéshez vezet.




Ezután ellenőriznie kell a biztosítékot. Az UPS-nek általában legalább két biztosítéka van. Az első (amely kívülről is elérhető) 220 V-os hálózaton keresztül több amperes névleges teljesítményű, ami az UPS teljesítményétől függ. Minél erősebb az UPS, annál magasabb a besorolása.

A második biztosíték a kártyára van szerelve a +12 V-os áramkör mentén, az akkumulátor pozitív buszában. Sokkal nagyobb áramerősségre tervezték (30-40 A és több). A helyzet az, hogy amikor a feszültség eltűnik, az inverter elkezd működni, és az akkumulátornak nagy áramot kell adnia.
| Videó (kattintson a lejátszáshoz). |
Például az UPS-hez csatlakoztatott terhelés 250 W aktív teljesítménye esetén az akkumulátornak 250 áramot kell leadnia: 12 = 21 A. És ez az inverter veszteségeinek figyelembe vétele nélkül történik!

Vegye figyelembe, hogy a legtöbb biztosíték nem „csak úgy” hibásodik meg. Ezért, mielőtt megváltoztatná őket, meg kell győződnie arról, hogy más alkatrészek jó állapotban vannak - egyenirányító diódák, ugyanazok az inverter tranzisztorok.
Néha a biztosítékok kiolvadását okozhatja a transzformátor megszakítási hibája, de szerencsére ez ritkán fordul elő.

Ez megnyilvánulhat abban, hogy az UPS egyáltalán nem kapcsol be, vagy nem kapcsol át akkumulátorra, amikor a hálózati feszültség megszűnik. Ha ilyen meghibásodásra gyanakszik, párologtassa el a relét, és ellenőrizze a záróérintkező ellenállását egy teszterrel.

Amikor feszültséget kap a tekercs, az 1-3 érintkezők kinyílnak, és a 2-3 érintkezők zárnak.
A nyitott érintkező ellenállásának végtelenül nagynak, a zárt érintkezőnek pedig tized Ohm nagyságrendűnek kell lennie.
Ha több ohmmal (vagy több tíz ohmmal) egyenlő, egy ilyen relét ki kell cserélni.
Végezetül vegye figyelembe, hogy tiszta kattanást kell hallani, amikor a tekercs feszültség alatt van. Ha nem hallható, vagy "suhogás" hallatszik, akkor mechanikai hiba van, és mindenképpen cserélni kell a relét.



A hagyományos (nem reed) relék erőforrása legalább 100 000 művelet, ami több mint elegendő az UPS teljes működési idejére.
A második részben a szünetmentes tápegységek legegyszerűbb meghibásodásaival folytatjuk az ismerkedést.

1. táblázat A Back-UPS UPS osztály főbb műszaki adatai
Az "I" (Nemzetközi) index az UPS modellek nevében azt jelenti, hogy a modelleket 230 V bemeneti feszültségre tervezték, a készülékek zárt ólom-savas akkumulátorokkal vannak felszerelve, amelyek élettartama 3 ... 5 év. az Euro Bat szabványnak. Minden modell elnyomó szűrőkkel van felszerelve, amelyek elnyomják a túlfeszültséget és a nagyfrekvenciás zajokat a hálózati feszültségben. A készülékek megfelelő hangjelzést adnak, ha a bemeneti feszültség kiesik, az akkumulátorok lemerülnek és túlterhelődnek. A hálózati feszültség küszöbértéke, amely alatt az UPS akkumulátoros üzemmódra vált át, az egység hátulján található kapcsolókkal állítható be. A BK400I és BK600I modellek számítógéphez vagy szerverhez csatlakoztatható interfész porttal rendelkeznek a rendszer automatikus önzárásához, tesztkapcsolóval és hangjelzéssel.
A Back-UPS 250I, 400I és 600I sematikus diagramja csaknem teljes egészében látható az ábrán. 2-4. A többrétegű tápegység zajszűrője MOV2, MOV5 varisztorokból, L1 és L2 fojtótekercsekből, C38 és C40 kondenzátorokból áll (2. ábra). A T1 transzformátor (3. ábra) egy bemeneti feszültségérzékelő.
Kimeneti feszültségét az akkumulátor töltésére (ez az áramkör D4 ... D8, IC1, R9 ... R11, C3 és VR1 használja) és a hálózati feszültség elemzésére használják.
Ha eltűnik, akkor az IC2 ... IC4 és IC7 elemek áramköre egy nagy teljesítményű invertert csatlakoztat, amely akkumulátorral működik. Az ACFAIL parancsot az inverter bekapcsolására az IC3 és az IC4 generálja. Az IC4 komparátorból (6, 7, 1 érintkezők) és az IC6 elektronikus kulcsból (10, 11, 12 érintkezők) álló áramkör naplójellel teszi lehetővé az inverter működését. Az "1" az IC2 1. és 13. lábához megy.
Az R55, R122, R1 23 ellenállásokból és az SW1 kapcsolóból (2., 7. és 3., 6. érintkezők) álló osztó, amely az UPS hátoldalán található, meghatározza azt a hálózati feszültséget, amely alatt az UPS akkumulátoros tápellátásra kapcsol. Ennek a feszültségnek a gyári beállítása 196 V. Azokon a területeken, ahol a hálózati feszültség gyakori ingadozása, aminek következtében az UPS gyakran átkapcsol akkumulátoros tápellátásra, a küszöbfeszültséget alacsonyabb szintre kell állítani. A küszöbfeszültség finombeállítását a VR2 ellenállás végzi.
A BK250I kivételével minden Back-UPS modell rendelkezik egy kétirányú kommunikációs porttal a PC-vel való kommunikációhoz. A Power Chute Plus szoftver lehetővé teszi a számítógép számára az UPS figyelését és az operációs rendszer (Novell, Netware, Windows NT, IBM OS / 2, Lan Server, Scounix és UnixWare, Windows 95/98) biztonságos leállítását, miközben elmenti a felhasználói fájlokat. ábrán. 4 ennek a portnak a neve J14. Megállapításainak célja:
1 - A szünetmentes tápegység LEÁLLÍTÁSA. Az UPS leáll, ha napló jelenik meg ezen a tűn. "1" 0,5 másodpercig.
2 - AC FAIL. Az akkumulátoros tápellátásra való átkapcsoláskor az UPS naplót generál ezen a kimeneten. "egy".
3 - CC AC FAIL. Az akkumulátoros tápellátásra való átkapcsoláskor az UPS naplót generál ezen a kimeneten. "0". Nyitott kollektor kimenet.
4, 9 - DB-9 FÖLD. Közös vezeték a jelbemenethez/kimenethez. A terminál ellenállása 20 ohm az UPS közös vezetékéhez képest.
5 - CC ALACSONY AKKUMULÁTOR. Az akkumulátor lemerülése esetén az UPS naplót generál ezen a kimeneten. "0". Nyitott kollektor kimenet.
6 - OS AC FAIL Amikor akkumulátoros tápellátásra vált, az UPS naplót generál ezen a kimeneten. "egy". Nyitott kollektor kimenet.
A nyitott kollektoros kimenetek TTL áramkörökhöz csatlakoztathatók. Terhelhetőségük 50 mA, 40 V. Ha relét kell csatlakoztatni hozzájuk, akkor a tekercselést diódával kell sönteni.
A normál "null modem" kábel nem alkalmas ehhez a porthoz, a megfelelő RS-232 interfész kábel 9 tűs csatlakozóval a szoftverhez tartozik.
A kimeneti feszültség frekvenciájának beállításához csatlakoztasson oszcilloszkópot vagy frekvenciamérőt az UPS kimenetéhez. Kapcsolja az UPS-t akkumulátoros üzemmódba. Amikor az UPS kimenetén méri a frekvenciát, állítsa a VR4 ellenállást 50 ± 0,6 Hz-re.
Kapcsolja az UPS-t akkumulátoros üzemmódba terhelés nélkül. Csatlakoztasson egy voltmérőt az UPS kimenetéhez az effektív feszültség értékének méréséhez. A VR3 ellenállás beállításával állítsa az UPS kimenetének feszültségét 208 ± 2 V-ra.
Állítsa az UPS hátulján található 2. és 3. kapcsolót OFF állásba. Csatlakoztassa az UPS-t egy LATR típusú, folyamatosan változó kimeneti feszültségű transzformátorhoz. Állítsa a feszültséget a LATR kimeneten 196 V-ra. Forgassa el a VR2 ellenállást az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg meg nem áll, majd lassan forgassa a VR2 ellenállást az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az UPS át nem kapcsol akkumulátoros tápellátásra.
Állítsa az UPS bemenetét 230 V-ra. Kösse le a piros vezetéket az akkumulátor pozitív kivezetéséről. Digitális voltmérővel állítsa be a VR1 ellenállást úgy, hogy ezen a vezetéken a feszültség 13,76 ± 0,2 V legyen az áramkör közös pontjához képest, majd állítsa helyre a kapcsolatot az akkumulátorral.
A tipikus meghibásodásokat és azok kiküszöbölésének módjait a táblázat tartalmazza. 2, és a táblázatban. 3 - a leggyakrabban meghibásodott alkatrészek analógjai.
2. táblázat: Tipikus Back-UPS 250I, 400I és 600I hibák
A szünetmentes tápegység (rövidítve - UPS, vagy UPS - az angol Uninterruptible Power Supply szóból) által ellátott funkciót teljes mértékben a nevében is tükrözi. A hálózat és a fogyasztó közötti közbenső kapcsolatként az UPS-nek egy bizonyos ideig fenn kell tartania a fogyasztó áramellátását.
Szünetmentes tápegységek nélkülözhetetlen olyan esetekben, amikor az áramszünet következményei rendkívül kellemetlenek lehetnek: számítógépek, videó megfigyelő rendszerek, fűtési rendszerek keringető szivattyúinak tartalék tápellátására.
Bővebben az UPS-ről
Bármely szünetmentes tápegység működési elve egyszerű: amíg a hálózati feszültség a megadott határokon belül van, addig az UPS kimenetére kerül, míg a beépített akkumulátor töltését külső tápegységről tartja fenn a töltő áramkör. Áramkimaradás vagy a névleges értéktől való erős eltérés esetén a szünetmentes tápegység kimenete a beépített inverteréhez csatlakozik, amely az akkumulátorból érkező egyenáramot váltóárammá alakítja a terhelés ellátására. Természetesen az UPS működési idejét korlátozza az akkumulátor kapacitása, az inverter hatékonysága és a terhelhetőség.
Háromféle szünetmentes tápegység létezik:
Felajánljuk, hogy az APC Back-UPS RS800 modell példáján ismerkedjen meg az UPS készülékkel.
Mivel a szünetmentes tápegységeket főként számítógépek biztonsági mentésére használják, gyakran rendelkeznek USB-portokkal a számítógéphez való csatlakozáshoz, amely lehetővé teszi, hogy a számítógép automatikusan alacsony fogyasztású üzemmódba lépjen, amikor tartalék tápellátásra vált. Ehhez egyszerűen csatlakoztassa az UPS-t a számítógép egy szabad portjához, és telepítse az illesztőprogramokat a mellékelt lemezről. A szünetmentes tápegységek régi modelljei erre a COM-portot használhatják, ami PC-n gyakorlatilag eltűnt.
Emlékeztetni kell arra, hogy a szünetmentes tápegységhez csatlakoztatott terhelés teljesítményének wattban kell lennie névleges teljesítményénél legalább másfélszer kisebb volt-amperben, szorozva 0,7-tel (teljesítménytényező, amely magában foglalja a forrás veszteségeit), hogy megakadályozza az inverter túlterhelését. Például egy 1 kVA teljesítményű inverter túlterhelés nélkül legfeljebb 470 watt, a csúcson pedig legfeljebb 700 watt terhelést képes ellátni.
Példa egy lehetséges csatlakozási rajzra:

Az UPS első bekapcsolásakor általában 5-6 óra szükséges az akkumulátor teljes feltöltéséhez. Számos működési árnyalat függ a használt akkumulátor típusától:
- A legolcsóbb, AGM technológiával készült akkumulátorokat (az eladók tévedésből vagy szándékosan gélnek nevezik) nem ajánlatos sokáig lemerülve hagyni, mert ez leromláshoz, kapacitásvesztéshez vezet. Ha az UPS-t hosszabb ideig nem használja, érdemes rendszeresen alapjáraton üzemeltetni, hogy fenntartsa az akkumulátor töltöttségét.
- A valódi zselés akkumulátorok drágábbak, de elviselik a hosszan tartó mélykisülést következmények nélkül. Ugyanakkor érzékenyebbek a túltöltésre, ami akkor fordulhat elő, ha a tervezettnél kisebb kapacitású akkumulátorokat helyeznek be az UPS-be.
Ha az akkumulátort külső töltőforrásról kell tölteni, rendkívül fontos, hogy a töltőáramot a névleges kapacitás legfeljebb 10%-ára korlátozzuk (például egy 4 A * h akkumulátor tölthető árammal legfeljebb 0,4 A).

A szünetmentes tápegység üzemeltetésére vonatkozó szabályok betartásával annak minden karbantartása az akkumulátorok időben történő cseréjére korlátozódik.
Egy barátom a cégnél kidobta az APC 500-as modell nem működő szünetmentes tápját, de mielőtt alkatrészbe raknám, úgy döntöttem, megpróbálom újraéleszteni. És mint kiderült, nem volt hiábavaló. Először is megmérjük a feszültséget az újratölthető zselés akkumulátoron. A szünetmentes táp működéséhez, de 10-14V-on belül kell lennie. A feszültség normális, így nincs probléma az akkumulátorral.
Most vizsgáljuk meg magát a táblát, és mérjük meg az áramellátást az áramkör kulcspontjain. Az APC500 szünetmentes tápegység natív kapcsolási rajzát nem találtam, de itt van valami hasonló. A jobb áttekinthetőség érdekében töltse le a teljes kapcsolási rajzot innen. Ellenőrizzük az erős óntranzisztorokat - ez a norma. A szünetmentes tápegység elektronikus vezérlőrészének tápellátása egy kis 15 V-os hálózati transzformátorról érkezik. Ezt a feszültséget mérjük a diódahíd előtt, a 9V-os stabilizátor után és után.
És itt az első fecske. A 16 V feszültség a szűrő után belép a mikroáramkörbe - a stabilizátorba, és a kimenet csak néhány volt. Kicseréljük egy hasonló feszültségű modellre, és visszaállítjuk a vezérlőegység áramkörének tápellátását.
A szünetmentes tápegység elkezdett recsegni és zümmögni, de a 220 V-os kimeneten ez továbbra sem figyelhető meg. Továbbra is alaposan megvizsgáljuk a nyomtatott áramköri lapot.
Egy másik probléma - az egyik vékony pálya kiégett, és vékony vezetékre kellett cserélni.Most az APC500 szünetmentes tápegység probléma nélkül működött.
Valós körülmények között tapasztalva arra a következtetésre jutottam, hogy a beépített hangjelző, a hálózat nélküli jelzőkészülék üvölt, mint egy rosszat, és nem ártana egy kicsit megnyugtatni. Lehetetlen teljesen kikapcsolni - mivel az akkumulátor állapota vészhelyzetben nem hallható (a jelek gyakorisága határozza meg), de lehetséges és szükséges csendesebbé tenni.
Ezt úgy érik el, hogy egy 500-800 ohmos ellenállást sorba kapcsolnak a hangjelzővel. És végül néhány tipp a szünetmentes tápegységek tulajdonosainak. Ha időnként leválasztja a terhelést, a probléma a számítógép kiszáradt kondenzátoros tápegységében lehet. Csatlakoztassa az UPS-t egy ismerten jó számítógép bemenetéhez, és ellenőrizze, hogy a működés leáll-e.
A szünetmentes táp néha hibásan határozza meg az ólomakkumulátorok kapacitását, jelezve az OK állapotot, de amint átvált rájuk, hirtelen leülnek, és „kiütik” a terhelést. Győződjön meg arról, hogy a kivezetések szorosan illeszkednek, és nem lazulnak. Ne húzza ki hosszú időre a hálózatról, így lehetetlenné teszi az akkumulátorok folyamatos feltöltését. Ne engedje meg az akkumulátorok mélykisülését, hagyva a kapacitás legalább 10%-át, ezután az UPS-t ki kell kapcsolni, amíg a tápfeszültség vissza nem áll. Legalább háromhavonta végezzen „edzést” az akkumulátor 10%-os lemerülésével, majd az akkumulátor teljes kapacitásra való feltöltésével.
Mindenki tudja, hogy a túlfeszültség veszélyes a háztartási és számítógépes berendezésekre, valamint az elektromos szerszámok és ipari berendezések elektronikus alkatrészeire. Sajnos városaink elektromos hálózataiban nem ritkák az áramingadozások, és még inkább a falvakban. A berendezések e jelenségekkel szembeni védelmére egy UPS-eszközt találtak ki, amely a nevének rövidítése: szünetmentes tápegység. A UPS az angolja. rövidítés. A modern technológiáknak köszönhetően az UPS hatékonyan kisimítja a feszültségesést és a rádiófrekvenciás interferenciát, teljes áramszünet esetén pedig a tartalék akkumulátorról ad át a fogyasztóknak.
Ma három fő UPS-típus létezik:
Off-line - Ez a készülék legolcsóbb változata, amely kiválóan védi a háztartási gépeket és a számítástechnikai eszközöket. Amikor a feszültség a kritikus szint alá csökken, a készülék néhány ezredmásodperc alatt akkumulátorra kapcsol és az inverteren keresztül táplálja a rákapcsolt névleges teljesítményű készülékeket. Amint a feszültség visszatér a normál értékre, a készülék az akkumulátor újratöltése közben hálózati áramra kapcsol.
Az ilyen típusú szünetmentes tápegység hátránya a beépített stabilizátor hiánya, ezért ha a hálózat feszültsége instabil, gyakran átvált az akkumulátorra és fordítva, ami gyorsan tönkreteszi az akkumulátort.
Line-interaktív - ez egy UPS beépített stabilizátorral, amely kisimítja a feszültségesést anélkül, hogy igénybe venné az akkumulátor "szolgáltatásait". A stabilizátor és a simító szűrők jelenléte jelentősen megnöveli az UPS akkumulátor nélküli működési tartományát. Ez a fajta UPS ideális olyan hálózatokhoz, ahol gyakori feszültséglökések vannak. A Line-interaktív osztály IPB-jének kiválasztásakor előnyben kell részesíteni azokat a híres márkákat, amelyek beváltak a hazai piacon, mivel az ilyen típusú IPB javítása elérheti a költségek 70-100% -át.
Hátrányaként megemlíthető a költség, ami valamivel magasabb, mint az off-line eszközöké.
Online - ezek a legdrágább UPS-ek, komplex feszültséginverzióval. Az ilyen típusú védelmi eszközöket elsősorban a legérzékenyebb ipari berendezésekhez használják.
Az ilyen típusú szünetmentes tápegység otthoni használatra nem tanácsos és gazdaságilag veszteséges.
Annak ellenére, hogy a "szünetmentes tápegységet" a berendezések védelmére tervezték, maga is elektronikus berendezés, amely típusától és kialakításától függetlenül meghibásodhat és javítást igényelhet.A szünetmentes tápegység javítását általában szervizközpontban vagy speciális műhelyben végzik, de bizonyos típusú meghibásodásokat otthon is ki lehet küszöbölni anélkül, hogy drága szakemberek szolgáltatásait igénybe vennék. Olyan meghibásodásokról van szó, amelyek kiküszöbölhetők, mint mondják, "térdre téve", és a kiadvány ezen részében lesz szó róla.
- A szünetmentes tápegység sípol. Ennek a jelenségnek három oka lehet: "minden rendben van", amikor a készülék akkumulátorra vált; "Minden rossz", ha a szünetmentes tápegység nem ment át az önteszten; és "túlterhelés". Minden szünetmentes tápegység rendelkezik LED- vagy LCD-kijelzővel a diagnosztikához.
- Az UPS nem kapcsol be. Valójában ennek a jelenségnek nagyon sok oka lehet: sérült a hálózati kábel, rossz érintkezés a konnektorban, kiégett a biztosíték, teljesen lemerült az akkumulátor. Leggyakrabban az UPS hosszú tárolása után az akkumulátor teljesen lemerült.
- A készülék nem tartja a terhet. Csak kétféle hiba lehetséges: meghibásodott akkumulátor vagy elektronika meghibásodása. Az első esetben megpróbálhatja feltölteni az akkumulátort. A másodikban biztosan van egy szerviz.
- A szünetmentes tápegység rövid idő után leáll. A leállás oka a „UPS” maximális teljesítményét meghaladó nagy terhelés lehet. A leállás oka az UPS egyéb meghibásodása is lehet, de ezek diagnosztizálását és megszüntetését kizárólag a szerviz szakemberei végezhetik.
Már korábban felmerült, hogy ki okolható az UPS főbb problémáiért, most már dönteni kell, mit tegyen. Majdnem Shakespeare szerint kiderült!
A szünetmentes tápegység önjavítására vonatkozó tippjeink a legalapvetőbb problémákat fedik le. Ha nem biztos a tudásában, és nincs tapasztalata a veszélyes feszültségen üzemelő berendezésekkel való „bánásmódban”, a legjobb, ha szakemberhez fordul. A javítási és korszerűsítési szolgáltatások teljes listáját itt találja. Ha bármilyen megoldatlan problémája van a PC-vel, forduljon bizalommal cégünk szakembereihez, mindig készen állunk bármilyen nehéz munkára. Cseljabinszk városában és a régióban egyaránt dolgozunk.
A szünetmentes feszültségellátás zárt hélium vagy savas akkumulátort használ. A beépített akkumulátort általában 7-8 Amper / óra kapacitásra tervezték, feszültség - 12 volt. Az akkumulátor teljesen zárt, így a készülék bármilyen állapotban használható. Az akkumulátoron kívül egy hatalmas transzformátor látható, jelen esetben 400-500 wattos. A transzformátor két üzemmódban működik -
1) feszültség-átalakító transzformátoraként.
2) lecsökkentett hálózati transzformátorként a beépített akkumulátor töltéséhez.
Normál működés közben a terhelést a szűrt hálózati feszültség táplálja. A szűrők az elektromágneses és interferenciák elnyomására szolgálnak a bemeneti áramkörökben. Ha a bemeneti feszültség a beállított érték alá vagy fölé esik, vagy teljesen eltűnik, az inverter bekapcsol, ami általában ki van kapcsolva. Az akkumulátorok egyenfeszültségének váltakozó árammá alakításával az inverter az akkumulátorokból táplálja a terhelést. Az Off-line osztály BACK UPS-ei gazdaságtalanul működnek olyan elektromos hálózatokban, ahol gyakori és jelentős feszültségeltérések vannak a névleges értéktől, mivel az akkumulátoros üzemre való gyakori átkapcsolás csökkenti az utóbbi élettartamát. A Back-UPS gyártói által termelt teljesítmény 250-1200 VA tartományban van. A szünetmentes feszültségforrás BACK UPS séma meglehetősen bonyolult. Az archívumban a sematikus diagramok nagy gyűjteményét töltheti le, alább pedig néhány kicsinyített példány található - kattintson a nagyításhoz.
Itt található egy speciális vezérlő, amely felelős a készülék megfelelő működéséért.A vezérlő aktiválja a relét, ha a hálózati feszültség hiányzik, és ha az UPS be van kapcsolva, akkor feszültségátalakítóként működik. Ha a hálózati feszültség újra megjelenik, a vezérlő kikapcsolja az átalakítót, és a készülék töltővé válik. A beépített akkumulátor kapacitása akár 10-30 percre is elegendő lehet, ha természetesen az eszköz táplálja a számítógépet. Az UPS csomópontjainak működéséről és céljáról ebben a könyvben olvashat bővebben.
A BACK UPS tartalék áramforrásként használható, általában ajánlott, hogy minden otthonban legyen szünetmentes tápegység. Ha a szünetmentes tápegységet háztartási igényekre szánjuk, akkor a jelzőberendezést érdemes levenni a tábláról, emlékeztet arra, hogy a készülék konverterként működik, 5 másodpercenként csikorgással emlékeztet, és ez unalmas. Az átalakító kimenete tiszta 210-240 volt 50 hertz, de ami az impulzus alakot illeti, egyértelműen nincs tiszta szinusz. A BACK UPS bármilyen háztartási készüléket képes táplálni, beleértve az aktívakat is, természetesen, ha a készülék teljesítménye ezt lehetővé teszi.
Számítógépemhez Value 600E szünetmentes táp van, régen vettem, korrektül szolgált, bár többször cseréltem akkut, de ez normális. És akkor eljött a pillanat, reggel, mint általában, be akartam kapcsolni, hogy a számítógépnél dolgozhassak, de a szünetmentes tápegység nem kapcsolt be, válaszul még nyikorgás sincs, nem kattognak a relék.
Ki kellett oldanom, és rá kellett jönnöm, mi történt.
Megnéztem a hálózati feszültséget, akkor az akku rendben van. Teljesen lecsavartam a táblát, hogy külső vizsgálatot csináljak, de minden rendben volt. Elkezdtem gyűrűzni a láncot, és ennek eredményeként felfedeztem tönkrement kondenzátor 0,01 μF 250 V a C4 áramkörön (103k) és be szikla ellenállás 1,5 kOhm 2W R5-ben
A diagramból készítettem egy képernyőt (alább egy link a Value 600E teljes sematikus diagramjához), amely piros nyilakkal jelezte a tetteseket:
Kicseréltem a kiégett elemeket, felraktam, és működött (javított), remélem hasznosak lesznek a tapasztalataim.
Belépés: a kondenzátoron ez a jelölés F .01J / PD 250V
A kimenet tápellátása megszakadt (és szeretnék egy erősebb akkumulátort adni most 7AH) Esetleg tud valaki értelmes oldalt a hálózatról?
A szünetmentes UPS (UPS) javításához szüksége lesz egy multiméterre és az eszköz elromlott elemének pontos meghatározására. Íme többféle meghibásodás, és ennek megfelelően javítási tippek:
• lehetséges, hogy a biztosítékok kiolvadtak és ki kell cserélni;
• ellenőrizni kell a hálózati kábelt, amely elszakadhat;
• ha nincs feszültség a kimeneten, az ok a térhatású tranzisztorok tönkremenetelére vezethető vissza – ezeket ki kell cserélni;
• lehetséges, hogy a töltőáramkör „repült”, és cserére szorul.
Figyelmeztetnem kell azonban, hogy az UPS szervizműhelyben történő javításának költsége, miután a felhasználó maga próbálta megjavítani, általában az ár 50%-a.
Mellékelem az egyik UPS modell készülékének diagramját
Megjavítottuk, és úgy döntöttünk, hogy leiratkozunk erről a témáról. Így aztán egy Powercom Black Knight BNT-600 szünetmentes tápot kaptam, aminek nehéz sorsa volt, tele bukással (szó szerint) és csalódásokkal. Természetesen a kezembe került javítás miatt. Mivel a szünetmentes tápegységeket még nem kellett javítgatnom, a javítást "kipróbálni" fenntartással vállaltam, nem lesz rosszabb.
Ez a szünetmentes táp mondjuk nem a legjobb, általában az egyik legegyszerűbb.
Kezdem a jellemzőivel:
Egy típus - interaktív
kimeneti teljesítmény - 600 VA / 360 W (ügyeljen a teljesítményre (W), ne a volt-amperre (VA))
Üzemidő teljes terhelés mellett - 5 perc (bár a doboz 10-25 percet ír "egy 17"-es CRT monitorral rendelkező számítógépre)
Kimeneti hullámforma - jel a névleges érték 220 V ± 5%-a szinusz többlépcsős közelítése formájában
Az akkumulátor átviteli ideje - 4 ms
Max.elnyelt impulzusenergia - 320 J
Az UPS elektromos paramétereinek táblázata a kézikönyvből származik:
Amint látható, nincs csengő és síp: 360 watt, tápellátás csak két készülékhez, nincs megfigyelési lehetőség, kivéve egy LED-et az előlapon és egy "berregőt". A kicsit régebbi modellek további funkciókat is tartalmaznak, de ezek mind dalszövegek. Most pedig térjünk át az UPS tényleges történetére.
Ezt az UPS-t még 2005-ben vásárolták, de nem volt ideje dolgozni – a földnek csapódott, aminek következtében az UPS hátsó falán hatalmas repedés keletkezett, amelyen keresztül az összes tápcsatlakozó kiesett. Szemtanúk azt állították, hogy az esés előtt még sikerült egy keveset dolgoznia – egész nap egy számítógép dolgozott rajta. Az esés után teljesen megtagadta a munkát. És ebben az állapotban 4 (!) évig állt a szekrényben farokkal. Sokan azt mondják - nincs értelme megjavítani, az akkumulátor régóta szivárgott és felrobbant. De nem, egészben van, amint azt a boncolás és a vizsgálatok is mutatják, csak nullára lett lemerítve.
A szünetmentes tápegység szétszerelése egyszerűnek bizonyult: a felső fedelet rögzítő négy csavart egy szokásos hosszú Phillips csavarhúzóval távolították el. Levesszük a fedelet és látjuk: magát az akkumulátort, a transzformátort és a vezérlő- és jelzőtáblát. Itt van egy diagram az akkumulátor belső (kábeles) csatlakozásáról a kártyához és a transzformátorhoz.
Elektromos kapcsolási rajz Powercom BNT-600
Minden rendkívül egyszerű, és nem lehet kérdés a kapcsolattal kapcsolatban. Ha terhelés alatt vagy terhelés nélkül bekapcsolja a szünetmentes tápot a hálózatra, az utóbbi nem ad életjelet. Először is ellenőrizzük az UPS azon részeit, amelyek meghibásodhatnak egy ütés miatt - ezek az akkumulátor és a transzformátor.
A tekercsek megszakítására szolgáló transzformátort a következőképpen ellenőrzik - a csatlakozóhoz menő vezetékek csengenek: fekete és zöld, valamint fekete, piros és kék (egymás mellett) csengenek. Ekkor kicsengenek a szintén egymással is kombinált vastag vezetékek, fekete, piros, kék. Úgy tűnik, minden rendben van a transzformátorral.
FIGYELEM! Légy óvatos! A további munka áramütést okozhat. A szerző nem vállal felelősséget az Ön cselekedeteinek következményeiért.
Akkumulátor. A külső vizsgálat azt mutatta, hogy sértetlen – nem tört ki és nem szivárgott. De a használhatóságának ellenőrzéséhez először fel kell töltenie. Számítógépes tápegységről töltöttem - ez az egyetlen dolog, ami kéznél volt. Az akkumulátor azt jelzi, hogy 12 voltot és 7 ampert ad ki, a számítógép tápegységében pedig csak 12 V van, csak vegyük és tápláljuk az akkumulátort a tápegységről: a sárga vezeték az akkumulátor piros kivezetéséhez, a fekete vezetéket a fekete csatlakozóhoz. A tápegységet semmi másra nem szabad csatlakoztatni, ha nincs kéznél extra táp, akkor azt le kell kapcsolni és ki kell húzni a rendszeregységből. Magát a tápegységet az ATX csatlakozón lévő PS-ON (zöld) és COM (bármilyen fekete) rövidre zárásával lehet bekapcsolni. Légy óvatos. Mert alázatos szolgád magán érezte a karján átfolyó áram minden varázsát. Ebben az állapotban több órát kell hagyni az akkumulátort és a tápegységet, én három napig töltöttem 5 órán keresztül, ez elég volt ahhoz, hogy az akkumulátor 11,86 voltot adjon ki - ami bőven elég a vezérlőkártya indításához.
Amíg az akkumulátor töltődik, térjünk át az UPS következő részére – ez a PCB, a vezérlőkártya. Nem hiába jeleztem feljebb a 11,86 voltot, ami a vezérlőkártya indításához szükséges. A 68NS805JL3 mikroáramkör formájában működő szünetmentes tápegység „agyát” akkumulátor táplálja, és a kézikönyvben található hibatáblázat alapján legalább 10 volt szükséges a működéshez. Ez a táblázat:
Egy gondolatom támadt: lehet, hogy ezért nem kapcsol be a szünetmentes táp! De előretekintve elmondom, hogy a normál töltés elérésekor a behelyezett akku csak elektromos árammal tudott sokkolni, de a szünetmentes táp nem indult el. Tehát nem az alacsony tápfeszültségben van a probléma. Ráadásul egy teljesen feltöltött UPS nem akart azonnal elindulni egy esés után.
A következő lépés az volt, hogy mindent tárcsáztak, ami egy közönséges digitális multiméterrel hívható. Valójában három dióda törött, ezeket kicseréltem hasonlókra. Ami megint nem adott semmit – a szünetmentes táp néma volt, mint korábban.
Aztán az ördög rántott, hogy leforrasztjam az összes lakkozatlan pályát (a beépítés oldaláról) - mi van, ha repedés lesz, ami kinyitja a láncot. Valahogy nem akartam a készülék bekapcsolásakor szünetre mérni a feszültséget.
Ennek eredményeként kiderült, hogy amikor leesett, akkor a tábla repedése hibásodott meg, mert a sínek forrasztása segített!
Érdekes tény marad, hogy a lemerült akkumulátor több mint 4 éve sértetlen maradt, és tökéletesen ad le majdnem 12 voltot, aminek állítólag kell lennie.
Íme egy lista azokról a fájlokról, amelyeket hasznosnak találhat:
Elektromos kapcsolási rajz (pdf): [elrejtés] [melléklet = 110] [/ elrejtés]
A javításhoz a következő eszközöket és anyagokat használtuk:
DT838 digitális multiméter
Phillips csavarhúzó
Hornyolt csavarhúzó
Forrasztópáka 60 W
Orvosi csipesz
Oldalvágók
Gyanta, folyasztószer, forrasztás, alkohol, szalvéták
2 "krokodil", 2 vezeték a régi tápról, Molex csatlakozó a régi "CD"-ről az akkumulátor tápra csatlakoztatásához.
Sok sikert kívánok a javításhoz és ne üsse meg az áram!
Az előző adminisztrátortól kaptam egy APC-420-as szünetmentes tápot, csupa koszos, a szekrényben hevert, a többi szemét között. Amikor megkérdezte, mi történt vele, azt mondta: "Az akkumulátor lemerült, ha szüksége van rá, rendeljen új akkumulátort." Oké, a heverés és a heverés nem kér enni. Elfelejtettem.
Körülbelül hat hónappal később véletlenül botlottam belé, egy újabb eredménytelen kísérlet során, hogy legalább valami látszólagos rendet helyreállítsak a sharagámban. Csatlakoztam egy konnektorhoz, hogy lássam, mit mondanak és mutatnak a lemerült akkumulátoros szünetmentes tápok. Villanykörtéket pislogott, kukucskált valamit, aztán hívtak, és letéptek valahol. Általában csak pár hónap múlva találtam újra. Békésen áll, zöld lámpa világít, azt mondják, minden rendben a feszültséggel a hálózatban. Lekapcsoltam a konnektorról, ideges lett, nyikorgott és zúgott a feszültségtől, nem létező terhelésre tovább adva a feszültséget :). Miután 5 percet vártam a vezérlésre, kikapcsoltam és a számítógépemet csatlakoztattam rajta. Kipróbáltam, hogyan viselkedik áramszünet esetén - minden tiszta, a számítógép ekézik, figyelmeztetéseket ad (a COM porton egy kábellel nyalogattam), és 7 perc múlva le van vágva a számítógép, majd az UPS .
Egyszer kikapcsolták a feszültséget, de nem figyelmeztettek előre. Nem történt semmi szörnyű, szinte mindegyiknek volt UPS-je, befejezték a munkát, és várni kezdtek, hogy bekapcsolják. Nem vágtam le semmit, úgy döntöttem, hogy „harckörülmények között” megnézem, meddig bírja az önjáró berendezés. Útközben kiderült, hogy a Cisco és a TAYNET DT-128 kábelmomed közvetlenül csatlakozik a hálózathoz, szűrők és szünetmentes tápegységek nélkül.
- 8 perc múlva leállt a szünetmentes tápom, figyelmeztetés és a Windows működésének megfelelő befejezése nélkül. (Annak ellenére, hogy hezitáltam kábelt venni hozzá - az APC-nek legalább két lehetséges kivezetése van a COM kábelekhez)
- A 15. percben két, egy 700 W-os UPS-ről hajtott tálaló nem működött.
- A 15. percben meghalt a FreeBSD proxyja, amiben egy kis Back-UPS 475 volt, ezen a modellen pedig elvileg nem volt biztosított a számítógéppel való kommunikációhoz szükséges kábel, így nem fejeződött be megfelelően a munka.
- A 22. percben bekapcsolták a naprugát és a kísérlet véget ért. Három 24 portos kapcsoló és egy Smart-UPS 1500-ról hajtott szerver továbbra is működött.
Ennek eredményeként néhány kombináció és az UPS-ek átrendezésével kapcsolatos botrányok után megkaptam a 700. smartot, a FreeBSD pedig az enyémet, ami kicsit halott volt, de RS-232 interfésszel (COM porttal) a számítógéphez való párosításhoz. Sokáig harcolt, mígnem a fryukha alatt sikerült elérnie, hogy lássa. Az utolsó kísérlet eredménye az volt, hogy minden rendben végződött, de az APC-420 bekapcsolása után egy piros lámpa folyamatosan égni kezdett - mintha az akkumulátor lemerült volna:
A szünetmentes tápegységen lévő piros lámpa folyamatosan égni kezdett, jelezve, hogy ideje kicserélni az elemet – akár halott.
Az első dolog, ami meglepett az UPS szétszerelése után, hogy ilyen kis méretű tranzisztorokon a radiátorok, megszoktam a régi hálózatot a hagyományos tranzisztorokkal, de itt voltak térhatásúak - ebből adódóan a radiátorok több mint egy nagyságrenddel csökkentek:
Manapság térhatású tranzisztorokat kezdtek használni - sokkal kevésbé melegszenek fel, mint a hagyományosak, így a radiátorok nagyon kicsik lettek.
A térhatású tranzisztorokra való áttérés lehetővé tette a tranzisztorok radiátorainak méretének csökkentését - most már kevésbé melegszenek fel.
A második, ami már jó dolog, az a transzformátor teljesítménye, amely a rajta lévő jelölésből ítélve 430 W-nak felelt meg, ami még a szünetmentes tápegység névleges teljesítményénél is több (úgy tartják, hogy több ilyenkor nagy teljesítményű szünetmentes tápegységeket állítanak elő kisebb áramköri eltérésekkel és erősebb kulcstranzisztorokkal):
Furcsa módon a trance margóval készül :) Valamit, de erre a keresztbe tévedésből nem számítottam. (bár kicsivel - 30W, de akkor is)
Egy másik érdekes baromság a tervezésben, amit korábban észre sem vettem, a Smart-UPS-en keresztüli hálózati kábel csatlakoztatásának lehetősége, további védelem céljából. Közelebbről megvizsgálva a séma meglehetősen egyszerűnek bizonyult, és csak két pár van védve, amelyeken keresztül az adatok továbbításra kerülnek (telefonpár esetén a védelem el van bontva, de nem forrasztva):
Egy meglehetősen primitív, de hatékony áramkör a nagyfeszültségű túlfeszültségek elleni védelemre:
Az akkumulátor teljesítményének visszaállítására (12V 7,0Ah, a bankok épnek tűnnek, egyik sem dagadt fel.), Egy egyszerű áramkört állítottam össze az aszimmetrikus árammal való töltéshez (korábban 21 W-os izzóval 10,8 voltra kisütöttem):
| Videó (kattintson a lejátszáshoz). |
Feltöltve 14,8 V-ig, majd ismét kisütötte. És így háromszor. A töltőáram körülbelül 0,5 A volt. Az első alkalommal nagyon gyorsan lemerült - szó szerint egy óra alatt. A második hívástól - kettőre egy fillérrel, harmadszorra nem merítettem le, betettem a helyére. Amikor elmúlt a kínja, úgy dolgozott, mint újkorában. Ettől persze nem lett új, de sokáig dolgozott. Barátságos módon - háromszor nem elég, 5x kellett így kihajtani, sokkal tovább dolgoztam volna (egy évvel később történt vele is hasonló történet, de én már nem dolgoztam ott, és nem tudom, hogyan dőlt el minden.).
















