8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 94 95 96 97 98 99 100 ... 114

Таблица 4.11.

Технические характеристики SU420/620

Параметр

SU420

SU620

Допустимое входное напряжение, В

0-320

Входное напряжение (при работе от сети), В

165...283

Выходное напряжение, В

208-253

Защита входной цепи от перегрузки

Возвращаемый в исходное положение автоматический выключатель

Диапазон частоты (при работе от сети), Гц

47...63, автоматическое измерение

Время перехода, мс

4

Максимальная нагрузка ВА/Вт

420/260

620/390

Выходное напряжение при работе от сети, В

230

Частота при работе от батареи, Гц

50 ±0,1 или 60 ±0,1, если во время отключения электроснабжения не была осуществлена синхронизация с частотой сети

Форма сигнала при работе от батареи

Ступенчатая синусоида

Защита выходной цепи от перегрузки

Защита от перегрузки и короткого замыкания, выключение при перегрузке с фиксацией

Тип батареи

RBC2

RBC4

Срок службы батарей, лет

3...6, в зависимости от числа циклов разрядки и температуры окружающей среды

Низкочастотный уровень шума, дБ

<45 на расстоянии 1м

Удовлетворяет стандартам по технике безопасности

EN50091, EN60950 выдан VDE

Стандарты электромагнитной совместимости

EN55022

Стандарт защищенности от электромагнитных помех

IEC801-2, уровень IV, 801-3, уровень III, 801-4 уровень IV

кие характеристики моделей SU420/ 620 [42] приведены в табл. 4.11, принципиальная схема SU620 представлена на рис. 4.13.

Принципиальная схема

Указанные модели характеризуются одинаковой идеологией построения принципиальной схемы и имеют то же программное обеспечение, что и Back-UPS. Источники в серии отличаются емкостью батарей, а также исполнением выходного каскада источника, т.е. числом выходных транзисторов в инверторе и мощностью трансформатора, а соответственно - размерами. Рассмотрим особенности построения принципиальных схем этих моделей.

Входной и выходной фильтры

Напряжение первичной сети поступает на входной фильтр EMI/RFI помех, образованный элементами LI, С14, С15, С16. Защита первичной сети от выбросов осуществляется металлооксидными варисторами MV1, MV3, MV4. К выходу фильтра подключен датчик контроля входного напряжения Т1. Далее напряжение электрической сети поступает на выход источника. При работе от сети возможны два случая: входное напряжение соответствует номинальному значению или оно ниже/выше номинального.

Пусть входное напряжение первичной сети соответствует номинальному значению. В этой ситуации при включенном ИБП, т.е. при замкнутых контактах 1-2, 3-4 реле, RY5, 3-4 реле RY4, 3-5 реле RY3, 5-3 реле RY2 это напряжение поступает на выходной фильтр источника, состоящий из элементов С17, MV2. Через замкнутые контакты 2-3 реле RY3 выходное напряжение сети снимается с выходных клемм источника HOT-OUT и XFMR-NEU. В цепь выходного фильтра


включены трансформаторы токов СТ1 и СТ2. Первый, СТ1 контролирует высокочастотные выбросы в первичной сети, второй СТ2 предназначен для контроля тока нагрузки. Трансформатор Т2 осуществляет контроль выходного напряжения.

Если же напряжение первичной цепи ниже/выше номинального, но не меньше 194 В (больше 249 В), в этом случае замыкаются контакты 4-3 (4-3) реле RY2 (RY3), в результате чего к выходному напряжению добавляется (отнимается) напряжение дополнительной обмотки, подключенной к клеммам XFP-TAP1, XFP-TAP2. При этом выходное напряжение устанавливается равным 218...223 В.

Цепи контроля и управления

Управление режимами работы источника питания осуществляется микропроцессором IC12 типа S87C654. Контролируемые сигналы (входное IN-RECT и выходное напряжение OUT-RECT, ток нагрузки PWR-OUT, напряжение заряда АКБ +24V-FET, состояние инвертора CH-ERR, температура) преобразуются в импульсный сигнал с помощью аналого-цифрового преобразователя ~ последовательного типа 1С 10 (ADC0838), который затем поступает на вход Р2.6 микропроцессора IC12 и на вход DI (вывод 3 ЮЗ) перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства (EEPROM).

Осуществляя последовательный анализ этих сигналов, микропроцессор выдает команды управления, причем с выходов порта Р2 происходит корректировка выходного напряжения в режиме работы от сети. Так, например, при понижении/повышении входного напряжения в пределах 12% от номинального (информация о нем поступает с трансформатора Т1 и подключенному ко вторичной обмотке Т1 выпрямителя D18, D19, D20, С40) с вывода Р2.2/Р2.3 (н. 23/24) микропроцессор выдает команду BOOST/TRIM для управления реле RY3/RY2, с помощью которой осуществляется согласное или встречное подключение дополнительной обмотки к шине выходного напряжения.

Связь с главной ЭВМ осуществляется по порту РЗ, входная информация поступает на вход Р3.0. В случае поступления команды на отключение выходного напряжения источника IC12 с вывода Р2.4 выдает команду SHUTDOWN на сброс нагрузки с помощью реле RY1.

При длительном исчезновении напряжения сети, а также при понижении выходного напряжения до уровня Uhom -12% с триггера Q54, Q55, Q56 на микропроцессор 1С 12 поступает сигнал АС-OUT, который посылает команду на включение инвертора. Для формирования выходного напряжения близкого к синусоидальному с порта Р0 на цифро-аналоговый преобразователь IC15 поступает цифровой код синусоиды.

Элементы ICll, Q51, Q52, Q53 образуют схему начальной установки микропроцессора. Наличие встроенного слота SNMP позволяет расширить возможности источника питания путем подключения дополнительных плат. При этом появляется возможность иметь прямое соединение с сервером при наличии адаптера Power Net SNMP, управление до трех серверов с расширителем интерфейса ИБП, дистанционное управление от модема при помощи устройства Call-UPS.

Инвертор и схема заряда АКБ

Режимы заряд и питание ИБП от АКБ реализуются микросхемами IC14, 1С 17. При питании от батарей осуществляется управление транзисторами инвертора. Выходной мостовой инвертор составного типа, который включает мощные выходные каскады на полевых транзисторах и драйверы для управления ими. Выходной каскад образуют полевые транзисторы Q9...Q14, Q19...Q24, а транзисторы Q27...Q37 являются драйверами выходного каскада.


PHAS-REF



0 ... 94 95 96 97 98 99 100 ... 114