Keskeytymättömän virtalähteen korjaus apc. Kuinka korjata UPS turvallisesti itse? Yksinkertaiset menetelmät näiden ongelmien vianmääritykseen

Yritys "Elemont+" suorittaa keskeytymättömien virtalähteiden korjaus virtalähde (UPS-korjaus) UPS Moskovassa ja lähimmissä Moskovan alueen kaupungeissa - Mytishchi, Korolev, Pushkino, Dolgoprudny. Työskentelemme sekä yksityisten että juridisten henkilöiden kanssa. On mahdollista tehdä palvelusopimus ja korjaus, Miten keskeytymättömät virtalähteet ja toimistolaitteet yleensä. Maksu voidaan suorittaa pankkisiirrolla.

Elemont+:n keskeytymättömien virtalähteiden (UPS) korjaus

Pitkään tietokoneella työskennellessä, uuden ohjelman kehittämisessä tai yksinkertaisesti tekstin kirjoittamisessa ihminen ei aina ajattele sitä, että virtalähteen ongelmien vuoksi hänen monta työtuntiaan voi mennä hukkaan. Pieni jännitehäviö tai äkillinen sähkökatkos ei anna aikaa tulosten tallentamiseen. Näihin tarkoituksiin käytetään UPS-virtalähteitä, jotka pystyvät ylläpitämään tietokoneen jonkin aikaa ilman sähköä. Tämä aika riittää tallentamaan tarvittavat tiedostot tietokoneen kiintolevylle tai siirrettävälle asemalle ja sammuttamaan käyttöjärjestelmän oikein.

Keskeytymättömien virtalähteiden korjaus (UPS-korjaus). Yleinen hinnasto

Ei.

Laitteen tyyppi

Diagnostiikka ja korjaus, hiero.
1 Keskeytymättömät virtalähteet UPS:lle 6 kVA asti alkaen 800
2 Keskeytymättömät virtalähteet UPS:ille 6 kVa - 15 kVa alkaen 4400
3 Keskeytymättömät virtalähteet UPS:ille 20 kVa - 40 kVa alkaen 5800
4 Keskeytymättömät virtalähteet UPS:lle 120 kVa:sta ja yli alkaen 6900
5 UPS-akkujen vaihto alkaen 300
6 Verkkojännitteen stabilisaattori (tehosta riippuen) alkaen 800

Yrityksemme tekee myös säännöllisiä huoltotöitä keskeytymättömälle teholähteelle ja jännitteenvakaajalle. Arvioidaksesi palvelujen hinta, lähetä ehdotuksesi sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan. Sinulla on oltava JavaScript käytössä nähdäksesi sen.

Tyypillisiä UPS-virheitä

Suurin ongelma lähes kaikissa keskeytymättömien virtalähteiden budjettimalleissa on akku. Suurin osa halvoista UPS-tuotteista tulee ilman jännitteen stabilointiyksikköä. Tällaisissa malleissa suojaus pieniä jännitepiikkejä vastaan ​​tarjotaan lyhytaikaisella vaihdolla akkukäyttöön.

Jos jännitehäviöilmiö on melko yleinen verkossasi, niin korvaus akku tällainen UPS tarvitaan hyvin pian. Jos tällaisia ​​​​ongelmia ei kuitenkaan havaita, ei ole suositeltavaa käyttää rahaa kalliimman UPS:n ostamiseen.

Keskeytymätön virtalähde on melko monimutkainen laite, joka voidaan karkeasti jakaa kahteen lohkoon - 12 V - 220 V verkkomuuntimeen ja laturiin, joka suorittaa päinvastaisen toiminnon: 220 V - 12 V akun lataamiseksi. Useimmissa tapauksissa keskeytymättömän virtalähteen korjaaminen on erittäin ongelmallista ja kallista. Mutta silti kannattaa kokeilla - tietysti aina on mahdollisuus saada ilmaispala palaneen sulakkeen muodossa :)

Ystäväni yrityksessä heitti pois APC 500 -mallin keskeytymättömän virtalähteen. Mutta ennen kuin käytin sitä varaosina, päätin yrittää elvyttää sen. Ja kuten kävi ilmi, se ei ollut turhaa. Ensinnäkin mittaamme ladattavan geeliakun jännitteen. Jotta keskeytymätön virtalähde toimisi, sen on oltava välillä 10-14 V. Jännite on normaali, joten akussa ei ole ongelmia.


Tarkastetaan nyt itse levy ja mitataan teho piirin avainpisteissä. En löytänyt alkuperäistä piirikaaviota APC500:n keskeytymättömälle virtalähteelle, mutta tässä on jotain samanlaista. Selvyyden vuoksi lataa täysversio täältä. Tarkistamme tehokkaat vasemman kentän transistorit - normi. Katkottoman virtalähteen elektronisen ohjausosan teho tulee pienestä 15 V verkkomuuntajasta. Mittaamme tämän jännitteen ennen diodisiltaa, 9V stabilisaattorin jälkeen ja jälkeen.


Ja tässä on ensimmäinen pääskynen. Suodattimen jälkeinen 16 V jännite tulee stabilointisirulle ja lähtö on vain pari volttia. Korvaamme sen vastaavan jännitteen mallilla ja palauttamme virran ohjausyksikön piiriin.


Keskeytymätön virtalähde alkoi rätisemään ja surisemaan, mutta 220 V ulostuloa ei silti näkynyt. Jatkamme piirilevyn huolellista tarkastusta.



Toinen ongelma - yksi ohuista teloista paloi ja se piti korvata ohuella langalla. Nyt APC500 keskeytymätön virtalähde toimii ongelmitta.


Testaamalla sitä todellisissa olosuhteissa tulin siihen tulokseen, että sisäänrakennettu summeri, joka ilmoittaa verkon puuttumisesta, huutaa kuin hullu, eikä sitä haittaisi hieman rauhoitella. Et voi sammuttaa sitä kokonaan - koska et voi kuulla akun tilaa hätätilassa (signaalien taajuuden mukaan), mutta voit ja sinun tulee tehdä siitä hiljaisempi.


Tämä saavutetaan kytkemällä 500-800 ohmin vastus sarjaan äänilähettimen kanssa. Ja lopuksi neuvoja keskeytymättömien virransyöttöjärjestelmien omistajille. Jos se joskus sammuttaa kuorman, "kuivuneissa" kondensaattoreissa voi olla ongelma. Liitä UPS tunnetun hyvän tietokoneen tuloon ja katso, loppuvatko hälytykset.


Katkeamaton virtalähde määrittää joskus virheellisesti lyijyakkujen kapasiteetin, jotka näyttävät tilan OK, mutta heti kun se vaihtaa niihin, ne loppuvat yhtäkkiä ja kuorma "poistetaan". Varmista, että liittimet sopivat tiukasti eivätkä ole löysällä. Älä irrota sitä verkosta pitkäksi aikaa, jolloin akkujen jatkuva lataus on mahdotonta. Vältä akkujen syväpurkauksia jättäen vähintään 10 % kapasiteettia, minkä jälkeen katkaise keskeytymätön virransyöttö, kunnes syöttöjännite palautuu. Suorita "harjoittelu" vähintään kerran kolmessa kuukaudessa, tyhjennä akku 10 %:iin ja lataa akku uudelleen täyteen kapasiteettiin.

Keskustele artikkelista UPS:N KORJAUS

Täydellinen tiedon puute sellaisista yleisistä laitteista kuin keskeytymättömät virtalähteet on yllättävää. Olemme murtamassa tietosulkua ja alamme julkaista materiaalia niiden suunnittelusta ja korjaamisesta. Artikkelista saat yleiskuvan olemassa olevista keskeytymättömien virtalähteiden tyypeistä ja yksityiskohtaisemman piirikaavion tasolla yleisimmistä Smart-UPS-malleista.

Tietokoneiden luotettavuuden määrää pitkälti sähköverkon laatu. Virtakatkojen, kuten ylijännitteiden, nousujen, laskujen ja jännitteen menetysten seurauksia voivat olla näppäimistön lukittuminen, tietojen katoaminen, emolevyn vaurioituminen jne. Suojatakseen kalliita tietokoneita virtaverkkoon liittyviltä ongelmilta, UPS (Uninterruptible Power Sources) käytetään. UPS:n avulla voit päästä eroon huonolaatuiseen virtalähteeseen tai sen tilapäiseen poissaoloon liittyvistä ongelmista, mutta se ei ole pitkän aikavälin vaihtoehtoinen virtalähde, kuten generaattori.

SK PRESSin asiantuntija- ja analyyttisen keskuksen mukaan vuonna 2000 UPS:n myyntimäärä Venäjän markkinoilla oli 582 tuhatta yksikköä. Jos näitä arvioita verrataan tietokonemyyntitietoihin (1,78 miljoonaa yksikköä), käy ilmi, että vuonna 2000 joka kolmas ostettu tietokone oli varustettu erillisellä UPS:llä.

Suurin osa Venäjän UPS-markkinoista on kuuden yrityksen tuotteet: APC, Chloride, Invensys, IMV, Liebert, Powercom. APC-tuotteet ovat säilyttäneet johtavan aseman Venäjän UPS-markkinoilla jo useiden vuosien ajan.

UPS:t on jaettu kolmeen pääluokkaan: Off-line (tai valmiustilassa), Line-interactive ja On-line. Näillä laitteilla on erilaiset mallit ja ominaisuudet.

Riisi. 1. Off-line-luokan UPS:n lohkokaavio

Off-line-luokan UPS:n lohkokaavio on esitetty kuvassa. 1. Normaalin käytön aikana kuormaan syötetään suodatettu verkkojännite. Sähkömagneettisten ja radiotaajuisten häiriöiden vaimentamiseksi tulopiireissä käytetään EMI/RFI-kohinasuodattimia metallioksidivaristoreissa. Jos tulojännite laskee asetettua arvoa pienemmäksi tai korkeammaksi tai katoaa kokonaan, taajuusmuuttaja kytkeytyy päälle, joka on normaalisti off-tilassa. Muuntamalla akkujen tasajännitteen vaihtojännitteeksi invertteri syöttää akkujen kuorman. Sen lähtöjännitteen muoto on suorakaiteen muotoisia positiivisen ja negatiivisen polariteetin pulsseja, joiden amplitudi on 300 V ja taajuus 50 Hz. Off-line-luokan UPS:t toimivat epätaloudellisesti sähköverkoissa, joissa jännite poikkeaa toistuvista ja merkittävistä nimellisarvosta, koska toistuva siirtyminen akkukäyttöön lyhentää akun käyttöikää. APC:n valmistaman Back-UPS-mallin Off-line-luokan UPS:n teho on välillä 250...1250 VA ja Back-UPS Pro -mallin välillä 2S0...1400 VA.

Riisi. 2. Line-interaktiivisen luokan UPS:n lohkokaavio

Line-interaktiivisen luokan UPS:n lohkokaavio on esitetty kuvassa. 2. Aivan kuten off-line UPS:t, ne lähettävät uudelleen vaihtojännitettä kuormaan samalla, kun ne absorboivat suhteellisen pieniä jännitepiikkejä ja tasoittavat häiriöitä. Tulopiirit käyttävät Metal Oxide Varistor EMI/RFI -kohinasuodatinta vaimentamaan EMI:n ja RFI:n. Jos sähköverkossa tapahtuu onnettomuus, UPS kytkee synkronisesti, ilman värähtelyvaiheen menetystä, päälle invertterin syöttääkseen kuormaa akuista, kun taas lähtöjännitteen sinimuotoinen muoto saavutetaan suodattamalla PWM-värähtely. Piiri käyttää erityistä invertteriä akun lataamiseen, joka toimii myös jännitepiikkien aikana. Toiminta-alue ilman akun kytkemistä on laajentunut, koska UPS:n tulopiireissä käytetään automuuntajaa, jossa on kytkettävä käämi. Vaihto akkuvirtaan tapahtuu, kun verkkojännite menee alueen ulkopuolelle. APC:n valmistaman Line-interaktiivisen UPS-luokan Smart-UPS:n teho on 250...5000 VA.

Riisi. 3. On-line-luokan UPS:n lohkokaavio

On-line-luokan UPS:n lohkokaavio on esitetty kuvassa. 3. Nämä UPS:t muuntavat vaihtovirran tulojännitteen DC:ksi, joka muunnetaan sitten takaisin AC:ksi vakailla parametreilla käyttämällä PWM-invertteriä. Koska kuormaa syöttää aina taajuusmuuttaja, ei tarvitse vaihtaa ulkoisesta verkosta invertteriin ja kytkentäaika on nolla. Inertiaalisen DC-linkin, joka on akku, ansiosta kuorma on eristetty verkon poikkeavuuksista ja syntyy erittäin vakaa lähtöjännite. Suuristakin tulojännitteen poikkeamista huolimatta UPS jatkaa kuorman syöttämistä puhtaalla sinimuotoisella jännitteellä, jonka poikkeama on enintään +5 % käyttäjän asettamasta nimellisarvosta. APC On-line -luokan UPS-laitteilla on seuraavat lähtötehot: Matrix UPS -mallit - 3000 ja 5000 VA, Symmetra Power Array -mallit - 8000, 12000 ja 16000 VA.

Back-UPS-malleissa ei käytetä mikroprosessoria, mutta Back-UPS Pro-, Smart-UPS-, Smart/VS-, Matrix- ja Symmetna-malleissa käytetään mikroprosessoria.

Yleisimmin käytetyt laitteet ovat: Back-UPS, Back-UPS pro, Smart-UPS, Smart-UPS/VS.

Matrixin ja Symmetnan kaltaisia ​​laitteita käytetään ensisijaisesti pankkijärjestelmiin.

Tässä artikkelissa tarkastellaan Smart-UPS 450VA...700VA mallien suunnittelua ja virtapiiriä, joita käytetään henkilökohtaisten tietokoneiden (PC) ja palvelimien virtalähteenä. Niiden tekniset ominaisuudet on esitetty taulukossa. 1.

Taulukko 1. APC:n Smart-UPS-mallien tekniset ominaisuudet

Malli 450VA 620VA 700VA 1400VA
Sallittu syöttöjännite, V 0...320
Tulojännite käytettäessä verkosta *, V 165...283
Lähtöjännite *, V 208...253
Tulopiirin ylikuormitussuoja Nollattava katkaisija
Taajuusalue käytettäessä verkkovirrasta, Hz 47...63
Vaihtoaika akkuvirralle, ms 4
Suurin kuormitusteho, VA (W) 450(280) 620(390) 700(450) 1400(950)
Lähtöjännite käytettäessä akkua, V 230
Taajuus käytettäessä akkuvirralla, Hz 50 ± 0,1
Aaltomuoto akkukäytössä Siniaalto
Lähtöpiirin ylikuormitussuoja Ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus, lukituskytkin pois päältä ylikuormitettuna
Akkutyyppi Lyijytiivistetty, huoltovapaa
Paristojen lukumäärä x jännite, V, 2 x 12 2 x 6 2 x 12 2 x 12
Akun kapasiteetti, Ah 4,5 10 7 17
Akun kesto, vuotta 3...5
Täysi latausaika, h 2...5
UPSin mitat (korkeus x leveys x pituus), cm 16,8x11,9x36,8 15,8x13,7x35,8 21,6x17x43,9
Nettopaino (brutto), kg 7,30(9,12) 10,53(12,34) 13,1(14,5) 24,1(26,1)

* Käyttäjän säädettävissä PowerChute-ohjelmistolla.

UPS Smart-UPS 450VA...700VA ja Smart-UPS 1000VA...1400VA on sama sähköpiiri ja eroavat akun kapasiteetista, invertterin lähtötransistorien määrästä, tehomuuntajan tehosta ja mitoista.

Tarkastellaan sähkön laatua kuvaavia parametreja sekä terminologiaa ja nimityksiä.

Virtaongelmat voidaan ilmaista seuraavasti:

  • tulojännitteen täydellinen puuttuminen - sähkökatkos;
  • tilapäinen poissaolo tai voimakas jännitteen lasku, joka johtuu voimakkaan kuorman (sähkömoottori, hissi jne.) sisällyttämisestä verkkoon - painuminen tai katkeaminen;
  • välitön ja erittäin voimakas jännitteen nousu, ikään kuin salaman iskemä - piikki;
  • jaksottainen, sekunnin murto-osan kestävä jännitteen nousu, joka johtuu yleensä verkon kuormituksen muutoksista - aalto.
  • Venäjällä noin 95 % poikkeamista normista on laskujen, katkeamisten ja jännitepiikkien, sekä ylös että alas, osuus, loput ovat melua, impulssikohinaa (neulat) ja suurtaajuisia ylijännitteitä.

    Tehon mittausyksiköt ovat volttiampeeria (VA, VA) ja wattia (W, W). Ne eroavat tehokertoimella PF (Power Factor):

    Tietokonelaitteiden tehokerroin on 0,6...0,7. Numero APC UPS -mallien nimessä tarkoittaa suurinta tehoa VA:ssa. Esimerkiksi Smart-UPS 600VA mallin teho on 400 W ja 900 VA mallissa 630 W.

    Smart-UPS- ja Smart-UPS/VS-mallien lohkokaavio on esitetty kuvassa. 4. Verkkojännite syötetään EM/RFI-tulosuodattimeen, jonka tehtävänä on vaimentaa verkkoverkon aiheuttamia häiriöitä. Nimellisellä verkkojännitteellä releet RY5, RY4, RY3 (nastat 1, 3), RY2 (nastat 1, 3), RY1 kytkeytyvät päälle ja tulojännite siirtyy kuormaan. Releitä RY3 ja RY2 käytetään BOOST/TRIM lähtöjännitteen säätötilaan. Esimerkiksi jos verkon jännite on noussut ja ylittänyt sallitun rajan, releet RY3 ja RY2 kytkevät lisäkäämin W1 sarjaan pääkäämin W2 kanssa. Muodostetaan automuuntaja muunnossuhteella

    K = V2/(V2 + V1)

    vähemmän kuin yksi ja lähtöjännite laskee. Jos verkkojännite laskee, lisäkäämi W1 käännetään relekontaktien RY3 ja RY2 avulla. Muunnossuhde

    K = V2/(V2 - V1)

    tulee suurempi kuin yksikkö, ja lähtöjännite kasvaa. Säätöalue on ±12 %, hystereesiarvo valitaan Power Chute -ohjelmalla.

    Kun tulojännite katkeaa, releet RY2...RY5 kytketään pois päältä, akulla toimiva tehokas PWM-invertteri kytketään päälle ja kuormaan syötetään sinimuotoinen jännite 230 V, 50 Hz.

    Monilinkkivirtalähteen kohinanvaimennussuodatin koostuu varistoreista MV1, MV3, MV4, kelasta L1, kondensaattoreista C14...C16 (kuva 5). Muuntaja CT1 analysoi verkkojännitteen suurtaajuisia komponentteja. Muuntaja CT2 on kuormitusvirta-anturi. Signaalit näistä antureista sekä lämpötila-anturista RTH1 lähetetään analogia-digitaalimuuntimelle IC10 (ADC0838) (kuva 6).

    Muuntaja T1 on tulojänniteanturi. Laitteen käynnistämiskomento (AC-OK) lähetetään kaksitasoisesta komparaattorista IC7 tukiasemaan Q6. Muuntaja T2 - lähtöjänniteanturi Smart TRIM/BOOST -tilaan. Prosessorin IC1 2 nastoista 23 ja 24 (kuva 6) BOOST- ja TRIM-signaalit syötetään transistorien Q43 ja Q49 kannaksiin kytkemään releitä RY3 ja RY2, vastaavasti.

    Vaihetynkronointisignaali (PHAS-REF) muuntajan T1 nastasta 5 menee transistorin Q41 kannalle ja sen kollektorista IC12-prosessorin nastalle 14 (kuva 6).

    Smart-UPS-malli käyttää IC12-mikroprosessoria (S87C654), joka:

  • ohjaa jännitteen läsnäoloa sähköverkossa. Jos se katoaa, mikroprosessori yhdistää tehokkaan invertterin, joka saa virtansa akusta;
  • kytkee päälle äänihälytyksen ilmoittaakseen käyttäjälle virtaongelmista;
  • tarjoaa suojatun automaattisen käyttöjärjestelmän sammutuksen (Netware, Windows NT, OS/2, Scounix ja Unix Ware, Windows 95/98), tallentaa tiedot kaksisuuntaisen kytkinportin kautta, jos Power Chute plus on asennettu;
  • korjaa automaattisesti verkkojännitteen pudotuksia (Smart Boost -tila) ja lisää (Smart Trim -tila) tuoden lähtöjännitteen turvalliselle tasolle siirtymättä akkukäyttöön;
  • ohjaa akun latausta, testaa sitä todellisella kuormalla ja suojaa sitä ylilataukselta varmistaen jatkuvan latauksen;
  • tarjoaa tilan paristojen vaihtamiseen sammuttamatta virtaa;
  • suorittaa itsetestejä (kahden viikon välein tai painamalla virtapainiketta) ja antaa varoituksen akun vaihtamisen tarpeesta;
  • ilmaisee akun lataustason, verkkojännitteen, UPS:n kuormituksen (UPS:iin liitettyjen laitteiden lukumäärän), akkuvirran tilan ja sen vaihtotarpeen.
  • EEPROM IC13 -muistisiru tallentaa tehdasasetukset sekä kalibroidut asetukset taajuussignaalitasoille, lähtöjännitteelle, siirtymärajoituksille ja akun latausjännitteelle.

    Digitaali-analogiamuunnin IC15 (DAC-08CN) muodostaa sinimuotoisen vertailusignaalin nastassa 2, jota käytetään IC17:n (APC2010) referenssinä.

    PWM-signaalin muodostaa IC14 (APC2020) yhdessä IC17:n kanssa. Tehokenttätransistorit Q9...Q14, Q19...Q24 muodostavat siltainvertterin. PWM-signaalin positiivisen puoliaallon aikana Q12...Q14 ja Q22...Q24 ovat auki ja Q19...Q21 ja Q9...Q11 ovat kiinni. Negatiivisen puoliaallon aikana Q19...Q21 ja Q9...Q11 ovat auki ja Q12...Q14 ja Q22...Q24 ovat kiinni. Transistorit Q27...Q30, Q32, Q33, Q35, Q36 muodostavat push-pull-ohjaimia, jotka tuottavat ohjaussignaaleja tehokkaille kenttätransistoreille, joilla on suuri tulokapasitanssi. Invertterin kuorma on muuntajan käämitys, se on kytketty johdoilla W5 (keltainen) ja W6 (musta). Muuntajan toisiokäämiin muodostetaan sinimuotoinen jännite 230 V, 50 Hz kytketyn laitteen syöttämiseksi.

    Invertterin toimintaa "käänteisessä" tilassa käytetään akun lataamiseen sykkivällä virralla UPS:n normaalin toiminnan aikana.

    UPS:ssä on sisäänrakennettu SNMP-paikka, johon voit liittää lisäkortteja UPS:n ominaisuuksien laajentamiseksi:

  • Power Net SNMP -sovitin, joka tukee suoraa yhteyttä palvelimeen, jos järjestelmä sammutetaan hätätilanteessa;
  • UPS-rajapinnan laajennin, joka mahdollistaa jopa kolmen palvelimen ohjauksen;
  • Call-UPS-kaukosäädin, joka tarjoaa etäkäytön modeemin kautta.
  • UPS:ssä on useita laitteen normaaliin toimintaan tarvittavia jännitteitä: 24 V, 12 V, 5 V ja -8 V. Voit tarkistaa ne taulukon avulla. 2. Mittaa vastus mikropiirien liittimistä yhteiseen johtimeen UPS:n ollessa pois päältä ja kondensaattorin C22 purkautuneena. Taulukossa on esitetty Smart-Ups 450VA...700VA UPSin tyypilliset viat ja menetelmät niiden poistamiseksi. 3.

    Taulukko 3. Smart-Ups 450VA...700VA UPSin tyypilliset viat

    Lyhyt kuvaus viasta Mahdollinen syy Vianetsintämenetelmä
    UPS ei käynnisty Paristoja ei ole kytketty Liitä akut
    Huono tai viallinen akku, sen kapasiteetti on alhainen Vaihda akku. Ladatun akun kapasiteetti voidaan tarkistaa auton kaukovalolla (12 V, 150 W)
    Invertterin tehokkaat kenttätransistorit ovat rikki Tässä tapauksessa UPS-korttiin liitetyn akun navoissa ei ole jännitettä. Tarkista ohmimittarilla ja vaihda transistorit. Tarkista vastukset niiden hilapiireissä. Vaihda IC16
    Rikkinäinen joustava kaapeli, joka yhdistää näytön Tämä ongelma voi johtua UPS-kotelon taipuisan kaapelin liittimien oikosulusta. Vaihda joustava kaapeli, joka yhdistää näytön UPS:n emolevyyn. Tarkista sulakkeen F3 ja transistorin Q5 huollettavuus
    Virtapainike painetaan sisään Vaihda painike SW2
    UPS käynnistyy vain akusta Sulake F3 palanut Vaihda F3. Tarkista transistorien Q5 ja Q6 huollettavuus
    UPS ei käynnisty. Pariston vaihdon merkkivalo syttyy Jos akku on kunnossa, UPS ei suorita ohjelmaa oikein. Kalibroi akun jännite käyttämällä APC:n omaa ohjelmaa
    UPS ei muodosta yhteyttä linjaan Verkkokaapeli on repeytynyt tai kontakti katkennut Liitä verkkokaapeli. Tarkista automaattisen pistokkeen huollettavuus ohmimittarilla. Tarkista kuuma-neutraali johdon liitäntä
    Levyjen elementtien kylmäjuotto Tarkista juotoselementtien L1, L2 ja erityisesti T1 huollettavuus ja laatu
    Varistorit ovat viallisia Tarkista tai vaihda varistorit MV1...MV4
    Kun UPS kytketään päälle, kuorma irtoaa Jänniteanturi T1 on viallinen Vaihda T1. Tarkista elementtien huollettavuus: D18...D20, C63 ja C10
    Näytön ilmaisimet vilkkuvat Kondensaattorin C17 kapasitanssi on pienentynyt Vaihda kondensaattori C17
    Mahdollinen kondensaattorin vuoto Vaihda C44 tai C52
    Relekontaktit tai kortin elementit ovat viallisia Vaihda rele. Vaihda IC3 ja D20. On parempi korvata diodi D20 1N4937:llä
    UPS:n ylikuormitus Kytketyn laitteen teho ylittää nimellistehon Vähennä kuormitusta
    Muuntaja T2 on viallinen Vaihda T2
    Virta-anturi CT1 on viallinen Vaihda ST1. Yli 4 ohmin resistanssi osoittaa viallista virta-anturia
    IC15 on viallinen Vaihda IC15. Tarkista jännite -8 V ja 5 V. Tarkista ja vaihda tarvittaessa: IC12, IC8, IC17, IC14 ja invertterin tehokenttätransistorit. Tarkista tehomuuntajan käämit
    Akku ei lataudu UPS-ohjelma ei toimi oikein Kalibroi akun jännite käyttämällä APC:n omaa ohjelmaa. Tarkista vakiot 4, 5, 6, 0. Vakio 0 on kriittinen jokaiselle UPS-mallille. Tarkista vakio pariston vaihdon jälkeen
    Akun latauspiiri on viallinen Vaihda IC14. Tarkista nastan 8 V jännite. 9 IC14, jos se puuttuu, vaihda C88 tai IC17
    Akku viallinen Vaihda akku. Sen teho voidaan tarkistaa auton kaukovalolla (12 V, 150 W)
    Mikroprosessori IC12 on viallinen Vaihda IC12
    Kun UPS on päällä, se ei käynnisty, kuuluu napsahdus Nollauspiiri viallinen Tarkista huollettavuus ja vaihda vialliset elementit: IC11, IC15, Q51...Q53, R115, C77
    Ilmaisimen vika Merkkipiiri on viallinen Tarkista ja vaihda viallinen Q57...Q60 merkkitaulussa
    UPS ei toimi online-tilassa Viallisia levyelementtejä Vaihda Q56. Tarkista elementtien huollettavuus: Q55, Q54, IC12. IC13 on viallinen tai se on ohjelmoitava uudelleen. Ohjelman voi ottaa toimivasta UPS:stä
    Kun vaihdetaan akkukäyttöön, UPS sammuu ja käynnistyy itsestään Transistori Q3 on rikki Vaihda transistori Q3

    Artikkelin toisessa osassa tarkastellaan On-line-luokan UPS-laitetta,

    OFF-LINE-LUOKKALAITE

    APC:n off-line-UPS-laitteet sisältävät Back-UPS-malleja. Tämän luokan UPS-laitteet ovat edullisia, ja ne on suunniteltu suojaamaan henkilökohtaisia ​​tietokoneita, työasemia, verkkolaitteita, vähittäismyynti- ja myyntipisteitä. Valmistettujen Back-UPS-mallien teho on 250 - 1250 VA. Yleisimpien UPS-mallien tekniset perustiedot on esitetty taulukossa. 3.

    Taulukko 3. Back-UPS-luokan UPS:n tekniset perustiedot

    Malli BK250I BK400I BK600I
    Nimellistulojännite, V 220...240
    Nimellisverkkotaajuus, Hz 50
    Absorboituneiden päästöjen energia, J 320
    Huippuylivirta, A 6500
    IEEE 587 Cat. Jänniteylijännitearvot puuttuvat normaalitilassa. A 6kVA, % <1
    Kytkentäjännite, V 166...196
    Lähtöjännite käytettäessä paristoilla, V 225 ± 5 %
    Lähtötaajuus käytettäessä paristoilla, Hz 50 ± 3 %
    Suurin teho, VA (W) 250(170) 400(250) 600(400)
    Tehokerroin 0,5. ..1,0
    Harjakerroin <5
    Nimellinen kytkentäaika, ms 5
    Paristojen lukumäärä x jännite, V 2x6 1x12 2x6
    Akun kapasiteetti, Ah 4 7 10
    90 % latausaika purkamisen jälkeen 50 %:iin, tuntiin 6 7 10
    Akustinen melu 91 cm:n etäisyydellä laitteesta, dB <40
    UPS:n käyttöaika täydellä teholla, min >5
    Maksimimitat (K x L x S), mm 168x119x361
    Paino (kg 5,4 9,5 11,3

    Indeksi “I” (International) UPS-mallien nimissä tarkoittaa, että mallit on suunniteltu 230 V:n tulojännitteelle. Laitteet on varustettu suljetuilla lyijyttömällä huoltovapaalla akulla, joiden käyttöikä on 3... 5 vuotta Euro Bat standardin mukaan. Kaikki mallit on varustettu rajoittavilla suodattimilla, jotka vaimentavat verkkojännitteen ylijännitteitä ja suurtaajuisia häiriöitä. Laitteet lähettävät asianmukaisia ​​äänisignaaleja, kun tulojännite katoaa, paristot ovat vähissä tai ylikuormitettu. Verkkojännitteen kynnysarvo, jonka alapuolella UPS kytkeytyy akkukäyttöön, asetetaan laitteen takapaneelin kytkimillä. Malleissa BK400I ja BK600I on liitäntäportti, joka liitetään tietokoneeseen tai palvelimeen järjestelmän sammuttamiseksi automaattisesti, testikytkin ja summerikytkin.

    Back-UPS 250I, 400I ja 600I lohkokaavio on esitetty kuvassa. 8. Verkkojännite syötetään monivaiheiseen tulosuodattimeen katkaisijan kautta. Katkaisija on suunniteltu katkaisijaksi UPS:n takapaneelissa. Huomattavan ylikuormituksen sattuessa se katkaisee laitteen verkosta samalla kun kytkimen kosketinpylväs työntyy ylöspäin. UPS:n käynnistämiseksi ylikuormituksen jälkeen kytkimen kosketinsarake on palautettava alkuperäiseen asentoonsa. Sähkömagneettisten ja radiotaajuushäiriöiden tulosuodatin-rajoitin käyttää LC-linkkejä ja metallioksidivaristoreja. Normaalin toiminnan aikana releen RY1 koskettimet 3 ja 5 ovat kiinni, ja UPS lähettää verkkojännitteen kuormaan suodattaen suurtaajuisia häiriöitä. Latausvirta kulkee jatkuvasti niin kauan kuin verkossa on jännitettä. Jos tulojännite putoaa alle asetetun arvon tai katoaa kokonaan, tai jos se on erittäin meluisa, releen koskettimet 3 ja 4 sulkeutuvat ja UPS kytkeytyy toimintaan invertteristä, joka muuntaa akkujen tasajännitteen AC:ksi. Kytkentäaika on noin 5 ms, mikä on melko hyväksyttävää nykyaikaisille tietokoneiden hakkurivirtalähteille. Signaalin muoto kuormituksella on suorakaiteen muotoisia positiivisen ja negatiivisen polariteetin pulsseja, joiden taajuus on 50 Hz, kesto 5 ms, amplitudi 300 V, tehollinen jännite 225 V. Tyhjäkäynnillä pulssien kesto Vähentyy ja tehollinen lähtöjännite putoaa 208 V:iin. Toisin kuin Smart-malleissa -UPS, Back-UPSissa ei ole mikroprosessoria ja logiikkasiruja käytetään laitteen ohjaamiseen.

    Back-UPS 250I, 400I ja 600I UPS:n kaavio on lähes kokonaan esitetty kuvassa. 9...11. Monilinkkivirtalähteen kohinanvaimennussuodatin koostuu varistoreista MOV2, MOV5, kuristimista L1 ja L2 sekä kondensaattoreista C38 ja C40 (kuva 9). Muuntaja T1 (kuva 10) on tulojänniteanturi. Sen lähtöjännitettä käytetään akkujen lataamiseen (tässä piirissä käytetään D4...D8, IC1, R9...R11, C3 ja VR1) ja verkkojännitteen analysointia.

    Jos se katoaa, elementtien IC2...IC4 ja IC7 piiri yhdistää tehokkaan akulla toimivan invertterin. IC3 ja IC4 muodostavat ACFAIL-komennon taajuusmuuttajan käynnistämiseksi. Piiri, joka koostuu komparaattorista IC4 (nastat 6, 7, 1) ja elektronisesta avaimesta IC6 (nastat 10, 11, 12), mahdollistaa invertterin toiminnan log-signaalilla. "1" saapuu IC2:n nastoihin 1 ja 13.

    UPS:n takapuolella sijaitseva jakaja, joka koostuu vastuksista R55, R122, R1 23 ja kytkimestä SW1 (nastat 2, 7 ja 3, 6), määrittää verkkojännitteen, jonka alapuolella UPS kytkeytyy akkuvirralle. Tämä jännite on tehtaalla asetettu 196 V:ksi. Alueilla, joilla verkkojännite vaihtelee usein, mikä johtaa usein UPSin siirtymiseen akkuvirtaan, kynnysjännite tulee asettaa alhaisemmalle tasolle. Kynnysjännitteen hienosäätö suoritetaan vastuksella VR2.

    Akkukäytön aikana IC7 tuottaa invertterin herätepulsseja PUSHPL1 ja PUSHPL2. Tehokenttätransistorit Q4...Q6 ja Q36 on asennettu vaihtosuuntaajan toiseen varteen ja Q1...Q3 ja Q37 toiseen. Transistorit ladataan kollektoreineen lähtömuuntajalle. Ulostulomuuntajan toisiokäämiin syntyy pulssijännite, jonka tehollinen arvo on 225 V ja taajuus 50 Hz, jota käytetään UPS:ään liitettyjen laitteiden syöttämiseen. Pulssien kestoa säädetään säädettävällä vastuksella VR3 ja taajuutta vastuksella VR4 (kuva 10). Invertterin kytkeminen päälle ja pois päältä synkronoidaan verkkojännitteen kanssa piirillä elementeissä IC3 (nastat 3...6), IC6 (nastat 3...5, 6, 8, 9) ja IC5 (nastat 1... 3 ja 11... 13). Piiri perustuu elementteihin SW1 (nastat 1 ja 8), IC5 (nastat 4...V ja 8...10), IC2 (nastat 8...10), IC3 (nastat 1 ja 2), IC10 (nastat 12) ja 13), D30, D31, D18, Q9, BZ1 (kuva 11) kytkee päälle äänimerkin varoittamaan käyttäjää virtaongelmista. Akkukäytön aikana UPS antaa yhden piippauksen 5 sekunnin välein osoituksena tarpeesta tallentaa käyttäjätiedostoja, koska Akun kapasiteetti on rajoitettu. Kun UPS toimii akkuvirralla, se tarkkailee kapasiteettiaan ja antaa jatkuvan piippauksen tietyn ajan ennen kuin se purkautuu. Jos kytkimen SW1 nastat 4 ja 5 ovat auki, tämä aika on 2 minuuttia, jos se on kiinni - 5 minuuttia. Äänisignaalin sammuttamiseksi sinun on suljettava kytkimen SW1 nastat 1 ja 8.

    Kaikissa Back-UPS-malleissa BK250I:tä lukuun ottamatta on kaksisuuntainen tietoliikenneportti tiedonsiirtoa varten PC:n kanssa. Power Chute Plus -ohjelmiston avulla tietokone voi sekä valvoa UPS:ää että sammuttaa käyttöjärjestelmän turvallisesti automaattisesti (Novell, Netware, Windows NT, IBM OS/2, Lan Server, Scounix ja UnixWare, Windows 95/98), jolloin käyttäjätiedostot säilyvät. Kuvassa 11 tämä portti on nimetty J14. Sen nastojen tarkoitus: 1 - UPS SHUTDOWN. UPS sammuu, jos loki näkyy tässä nastassa. "1" 0,5 s.
    2 - AC FAIL. Kun UPS kytketään akkuvirtaan, se luo lokin tähän nastaan. "1".
    3 - CC AC FAIL. Kun UPS vaihtaa akkuvirtaan, se luo lokin tähän nastaan. "0". Avoin keräimen lähtö.
    4, 9 - DB-9 MAADOITUS. Yhteinen johto tulo-/lähtösignaaleille. Ulostulon resistanssi on 20 ohmia suhteessa UPS:n yhteiseen johtoon.
    5 - CC ALHAINEN AKKU. Jos akku on vähissä, UPS luo lokin tälle ulostulolle. "0". Avoin keräimen lähtö.
    6 - OS AC FAIL Kun vaihdat akkuvirtaan, UPS luo lokin tähän nastaan. "1". Avoin keräimen lähtö.
    7, 8 - ei yhdistetty.

    Avoimen kollektorin lähdöt voidaan kytkeä TTL-piireihin. Niiden kuormituskyky on jopa 50 mA, 40 V. Jos niihin on liitettävä rele, käämitys tulee ohittaa diodilla.

    Tavallinen "nollamodeemi" -kaapeli ei sovellu tiedonsiirtoon tämän portin kanssa. Ohjelmiston mukana toimitetaan vastaava RS-232-liitäntäkaapeli, jossa on 9-nastainen liitin.

    UPS-KALIBROINTI JA KORJAUS

    Lähtöjännitteen taajuuden asetus

    Aseta lähtöjännitteen taajuus liittämällä oskilloskooppi tai taajuusmittari UPS-lähtöön. Kytke UPS akkutilaan. Kun mittaat UPS-lähdön taajuutta, säädä vastus VR4 arvoon 50 ± 0,6 Hz.

    Lähtöjännitteen arvon asettaminen

    Kytke UPS akkutilaan ilman kuormitusta. Liitä volttimittari UPS-lähtöön mitataksesi tehollisen jännitteen arvo. Säädä UPS-lähdön jännite 208 ± 2 V säätämällä vastusta VR3.

    Kynnysjännitteen asettaminen

    Aseta UPS:n takapuolella olevat kytkimet 2 ja 3 OFF-asentoon. Liitä UPS muuntajatyyppiin LATR, jossa on jatkuvasti säädettävä lähtöjännite. Aseta LATR-lähdön jännite 196 V:iin. Käännä vastusta VR2 vastapäivään, kunnes se pysähtyy, ja sitten hitaasti vastusta VR2 myötäpäivään, kunnes UPS kytkeytyy akkuvirralle.

    Latausjännitteen säätö

    Aseta UPS-tulon jännite 230 V:iin. Irrota akun positiiviseen napaan menevä punainen johto. Säädä vastus VR1 digitaalisella volttimittarilla asettamaan tämän johdon jännite arvoon 13,76 ± 0,2 V suhteessa piirin yhteiseen pisteeseen ja palauta sitten yhteys akkuun.

    Tyypillisiä vikoja

    Tyypilliset viat ja menetelmät niiden poistamiseksi on esitetty taulukossa. 4 ja taulukossa. 5 - useimmin epäonnistuneiden komponenttien analogit.

    Taulukko 4. Tyypilliset Back-UPS 250I, 400I ja 600I viat

    Vian ilmentymä Mahdollinen syy Menetelmä vian löytämiseksi ja poistamiseksi
    Savun haju, UPS ei toimi Tulosuodatin viallinen Tarkista komponenttien MOV2, MOV5, L1, L2, C38, C40 sekä niitä yhdistävien piirilevyn johtimien huollettavuus
    UPS ei käynnisty. Merkkivalo ei syty UPS:n tulokatkaisin (piirikatkaisija) on poistettu käytöstä Vähennä UPS:n kuormitusta sammuttamalla osa laitteista ja kytke sitten katkaisija päälle painamalla katkaisijan kosketinpylvästä
    Akut ovat viallisia Vaihda paristot
    Paristoja ei ole kytketty oikein Tarkista, että akut on kytketty oikein
    Invertteri viallinen Tarkista invertterin huollettavuus. Irrota tätä varten UPS verkkovirrasta, irrota akut ja pura kapasitanssi C3 100 ohmin vastuksella, testaa voimakkaiden kenttätransistorien Q1...Q6, Q37, Q36 tyhjennyskanavat ohmimittarilla. Jos vastus on useita ohmeja tai vähemmän, vaihda transistorit. Tarkista vastukset porteissa R1...R3, R6...R8, R147, R148. Tarkista transistorien Q30, Q31 ja diodien D36...D38 ja D41 huollettavuus. Tarkista sulakkeet F1 ja F2
    Vaihda IC2
    Kun UPS kytketään päälle, se katkaisee kuorman Muuntaja T1 on viallinen Tarkista muuntajan T1 käämien huollettavuus. Tarkista levyn raidat, jotka yhdistävät T1-käämit. Tarkista sulake F3
    UPS toimii akuilla verkkojännitteestä huolimatta Virtalähteen jännite on erittäin alhainen tai vääristynyt Tarkista tulojännite indikaattorilla tai mittarilla. Jos tämä on kuorman kannalta hyväksyttävää, vähennä UPS:n herkkyyttä, ts. muuta vasterajaa laitteen takaseinässä olevilla kytkimillä
    UPS kytkeytyy päälle, mutta kuormaan ei syötetä jännitettä Rele RY1 on viallinen Tarkista releen RY1 ja transistorin Q10 (BUZ71) huollettavuus. Tarkista IC4:n ja IC3:n huollettavuus ja syöttöjännite niiden liittimistä
    Tarkista levyn raidat, jotka yhdistävät relekontaktit
    UPS huminaa ja/tai katkaisee kuorman ilman odotettua varmuuskopiointiaikaa Invertteri tai jokin sen elementeistä on viallinen Katso alakohta "Invertteri viallinen"
    UPS ei tarjoa odotettua varavirtaa Akut ovat tyhjentyneet tai niiden kapasiteetti on menetetty Lataa akut. Ne vaativat uudelleenlatauksen pitkien sähkökatkojen jälkeen. Lisäksi akut vanhenevat nopeasti, kun niitä käytetään usein tai korkeissa lämpötiloissa. Jos paristot lähestyvät käyttöikänsä loppua, ne kannattaa vaihtaa, vaikka paristojen vaihtohälytys ei olisi vielä soinut. Tarkista ladatun akun kapasiteetti 12 V, 150 W auton kaukovalolla
    UPS on ylikuormitettu Vähennä UPS-lähdön kuluttajien määrää
    UPS ei käynnisty paristojen vaihdon jälkeen Paristot on kytketty väärin niitä vaihdettaessa Tarkista, että akut on kytketty oikein
    Kun UPS on kytketty päälle, se lähettää kovan, joskus vaimenevan äänen Vialliset tai pahasti tyhjentyneet akut Lataa akkuja vähintään neljä tuntia. Jos ongelma jatkuu latauksen jälkeen, paristot on vaihdettava.
    Akut eivät lataudu Diodi D8 on viallinen Tarkista D8:n huollettavuus. Sen käänteisvirta ei saa ylittää 10 μA
    Latausjännite alle vaaditun tason Kalibroi akun latausjännite

    Taulukko 5. Analogit viallisten komponenttien vaihtamiseen

    Piirin nimitys Viallinen komponentti Mahdollinen vaihto
    IC1 LM317T LM117H, LM117K
    IC2 CD4001 K561LE5
    IC3, IC10 74С14 Se koostuu kahdesta K561TL1-mikropiiristä, joiden päätelmät on kytketty mikropiirin liitännän mukaan
    IC4 LM339 K1401SA1
    IC5 CD4011 K561LA7
    IC6 CD4066 K561KT3
    D4...D8, D47, D25...D28 1N4005 1N4006, 1N4007, BY126, BY127, BY133, BY134, 1N5618... 1N5622, 1N4937
    Q10 BUZ71 BUZ10, 2SK673, 2SK971, BUK442...BUK450, BUK543...BUK550
    Q22 IRF743 IRF742, MTP10N35, MTP10N40, 2SK554, 2SK555
    Q8, Q21, Q35, Q31, Q12, Q9, Q27, Q28, Q32, Q33 PN2222 2N2222, BS540, BS541, BSW61...BSW 64, 2N4014
    Q11, Q29, Q25, Q26, Q24 PN2907 2N2907, 2N4026...2N4029
    Q1...Q6, Q36, Q37 IRFZ42 BUZ11, BUZ12, PRFZ42

    Gennadi Yablonin
    "Elektronisten laitteiden korjaus"

    Yrityksemme on huoltanut ja korjannut APC-katkosvirtalähteitä yli viiden vuoden ajan. APC:n keskeytymättömän virtalähteen oikea-aikainen huolto voi pidentää sen käyttöikää huomattavasti. Jos haluat säästää hermoja, aikaa ja rahaa. Lisäksi APC UPS:n ennenaikainen huolto voi johtaa paitsi itse APC UPS:n toimintahäiriöihin, myös vahingoittaa henkilöstön terveyttä. Tästä syystä suosittelemme APC UPS -laitteen pikahuoltoa.

    APC:n keskeytymättömän virtalähteen huollon laajuus ja tiheys määräytyvät valmistajan ohjeiden ja käyttöehtojen mukaan. Suosittelemme, että APC:n keskeytymättömät virtalähteet huolletaan vähintään kerran vuodessa.

    On tärkeää muistaa, että APC UPS:n huolto sen käyttöönottovaiheessa on se, että insinöörimme suorittaa UPS:n ulkoisen tarkastuksen, diagnosoinnin ja käyttöönoton. Insinöörimme valvoo myös APC UPS:n itsediagnostiikkasykliä, konfiguroi sopivimmat toimintaparametrit ja tarvittaessa kouluttaa henkilöstöä.

    APC-katkosvirtalähteiden huoltohuolto sisältää: vierailun asiakkaalla, diagnostisten töiden suorittamisen APC-huoltoohjelmistolla, UPS:n silmämääräisen tarkastuksen, APC-katkosvirtalähteen kontaminoitumisen estämisen, lämpöliitäntöjen vaihdon tarvittaessa, APC UPS:n silmämääräisen elektrolyytin tarkastuksen vuodot akusta, akun turpoaminen ja hapettuneet kontaktit. Lisäksi APC IBR -palveluun kuuluu sähköjohtojen ja -liitäntöjen kunnon seuranta, APC-katkosvirtalähteen tehoelementtien kunnon ja suorituskyvyn seuranta, jäähdytysjärjestelmän kunnon ja suorituskyvyn seuranta sekä APC-akkujen kunnon seuranta. Seuraavat tarkastetaan ja tarvittaessa säädetään: tasasuuntaajamoduuli, akun latausmoduuli, invertterimoduuli, APC UPS:n sisäiset asetukset ja toimintaparametrit sekä itsediagnostiikkajärjestelmän suorituskyky. Tämän APC UPS:n huoltotöiden jälkeen APC:n keskeytymättömän virtalähteen sähköisten parametrien arvot mitataan ja sisäiset mittauspiirit kalibroidaan. Kaiken APC UPS:n toimintaparametrien määritys- ja kalibrointityön jälkeen asiantuntijamme laatii raportin UPS:n tilasta, jossa on suosituksia jatkokäytöstä.

    BSM Technologies LLC -yhtiöllä on ilo tarjota palveluitaan eri tyyppisten ja kokoonpanojen APC UPS -laitteiden asennukseen, takuun jälkeiseen ja rutiinihuoltoon sekä APC:n keskeytymättömien virtalähteiden korjauspalveluihin. Kaikki työt suoritetaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti työmääräysten mukaisesti.

    APC:n keskeytymättömien virtalähteiden huoltosopimukseen tulee sisältyä sellaisia ​​tärkeitä kohtia kuin töiden tiheys, varaosien sisällyttäminen sopimuksen hintaan, korjaustöiden kustannusten sisällyttäminen sopimuksen hintaan, vasteaika huoltoinsinöörien APC:n keskeytymättömän virtalähteen vian sattuessa, 24 tunnin puhelintuen tarve huoltoinsinööriltä, ​​tarvittaessa korjausaika.

    Soita meille puhelimitse, niin johtajamme neuvoo sinua kaikissa APC:n keskeytymättömien virtalähteiden huoltoon ja korjaukseen liittyvissä asioissa.

    Keskeytymättömät virtalähteet tarjoavat vakaan virtalähteen pöytätietokoneille ja yrityksen tärkeille elektronisille järjestelmille. UPS (Uninterruptible Power Supply) varmistaa vakaan sähkönsyötön laitteille lyhytaikaisen päälähteen sammutuksen aikana.

    Useimmiten keskeytymättömän virtalähteen akku vaatii korjausta, koska tämä UPS:n yksikkö ottaa pääkuorman. Useimmissa tapauksissa syynä on akun luonnollinen kuluminen.

    On myös muita toimintahäiriöitä, jotka ovat tyypillisiä kaikentyyppisille ja -merkkiisille keskeytymättömille virtalähteille:

    • Kondensaattorit: lakkaa toimimasta elektrolyytin kuivumisen vuoksi.
    • Tuulettimet: voiteluaineen kuivuminen voi häiritä niiden toimintaa.
    • Invertteri: erittäin herkkä kuormituksen ja jännitteen muutoksille, ja epäsuotuisan verkon toiminnan ja akkuvian olosuhteissa se usein lakkaa toimimasta.

    Joskus keskeytymätön virtalähde itsessään aiheuttaa häiriöitä, jolloin se on varustettava suodattimilla radiotaajuuksia ja sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Pitkäaikaisesta käytöstä johtuva yksikön luonnollinen kuluminen voi myös johtaa UPS:n vikaantumiseen.

    Keskeytymättömän virransyötön häiriöt ovat hyvin erilaisia. Siksi paikan, johon keskeytymätön virtalähde asennetaan, on aina oltava puhdas.

    UPS-korjauksen hinnat:

    Valmistaja Cyberpower
    Malli Ah akut Hinta, hiero
    dx650e 4,5 1500
    dx850e 7,2 1600
    dl650elcd 4,5 1500
    dl850elcd 7 1600
    ex650e 4,5 1500
    ex850e 7,2 1600
    bu600e 5 1500
    br850elcd 9 2200
    br1200elcd 5,8 2200
    ut850ei 7 1600
    br1000elcd 9 2200
    bs850e 7 1600
    bs650e 4,5 1500
    arvo 600elcd 7 1600
    arvo 800elcd 9 2200
    arvo 1000elcd 9 2200
    arvo 1200elcd 7x2 3000
    arvo 1500elcd 9x2 4200
    arvo 2200elcd 9x2 4600
    arvo 1200eilcd 7x2 3000
    arvo 1500eilcd 9x2 4200
    arvo 2200eilcd 9x2 4600
    arvo 600e 7,2 1600
    arvo 800e 9 2200
    arvo 1000e 9 2200
    arvo 400e 4,5 1500
    arvo 500e 4,5 1500
    arvo 700e 7,2 1600
    cp1350eavrlcd 8x2 4200
    cp1500eavrlcd 8,5x2 4600
    pr750elcd 7x2 3000
    pr1000elcd 12x2 5800
    pr1500elcd 17x2 6200
    pr1000elcdrt1u 6v9ahx4 6300
    pr1000elcdrt2u 7x4 5800
    pr1500elcdrt2u 7x4 5800
    pr3000elcdrt2u 9x4 8800
    pr1500elcdrtxl2u 9x4 8800
    pr2200elcdrtxl2u 9x4 8800
    pr2200elcdrt2u 9x4 8800
    pr3000elcdrtxl2u 9x4 8800
    pr6000elcdrtxl5u 9x16 32000
    pr750elcdrt1u 6v9ahx4 6400
    or600elcdrm1u 6v9ahx2 3200
    or1000elcdrm1u 6v7ahx4 5600
    or1500elcdrm1u 6v9ahx4 6400
    ols1000e 7x3 4500
    ols1500e 9x3 6600
    ols2000e 7x6 7800
    ols3000e 9x6 13200
    ols1000ert2u 7x3 4500
    ols1500ert2u 9x3 6600
    ols2000ert2u 7x6 7800
    ols3000ert2u 9x6 13200
    ols6000e 7x20 25000
    ols10000e 9x20 40000
    ol1000ertxl2u 9x3 6600
    ol1500ertxl2u 9x3 6600
    ol2000ertxl2u 9x6 13200
    ol3000ertxl2u 9x6 13200
    ol6000ert3ud 7x20 25000
    ol8000ert3ud 9x20 40000
    ol10000ert3ud 9x20 40000
    ol6000ert3udm 7x20
    ol8000ert3udm 9x20
    ol10000ert3udm 9x20
    ol6000e 7x20
    ol8000e 9x20
    ol10000e 9x20
    ol1000exl 7x3
    ol1500exl 9x3
    ol2000exl 7x6
    ol3000exl 9x6
    Valmistaja Ippon
    Malli Ah akut Hinnat, hiero
    Back Office 400 4,5 1500
    Back Office 600 7 1600
    Back Office 1000 7,2x2 3000
    Takana Verso Uusi 400 4,5 1500
    Takana Verso Uusi 600 5 1500
    Takana Verso Uusi 800 7 1600
    Takana Verso 400 4,5 1500
    Takana Verso 600 7 1600
    Takana Verso 800 9 2200
    Takana Comfo Pro 400 4,5 1500
    Takana Comfo Pro 600 7 1600
    Takana Comfo Pro 800 9 2200
    Back Power Pro LCD Euro 600 7,2 1600
    Back Power Pro LCD Euro 800 9 2200
    Takaisin Basic 650 7 1600
    Back Power Pro LCD 400 7 1600
    Back Power Pro LCD 500 7 1600
    Back Power Pro LCD 600 7 1600
    Back Power Pro LCD 800 9 2200
    Back Power Pro 400 7,2 1600
    Back Power Pro 500 7,2 1600
    Takaisin Power Pro 600 7,2 1600
    Takaisin Power Pro 700 7,2 1600
    Takaisin Power Pro 800 9 2200
    Smart Power Pro 1000 7x2 3000
    Smart Power Pro 1400 9x2 4200
    Smart Power Pro 2000 9x2 4200
    Smart Winner 1000 9x2 4200
    Smart Winner 1500 9x2 4200
    Smart Winner 2000 7x6 7800
    Smart Winner 2000E 9x4 7600
    Smart Winner 3000 9x6 10800
    Smart Winner 1500 (2006) 7.2h2 3000
    Smart Winner 2000 (2006) 9h2 4200
    Smart Winner 3000 (2006) 5x8 11200
    Innova RT 1K 7x3 4500
    Innova RT 1.5K 7x4 5800
    Innova RT 2K 9x4 7600
    Innova RT 3K 9x6 10800
    Innova RT 6K 5x15 21000
    Innova RT 10K 9x20 36000

    Tämä ei ole virallinen tarjous.

    Diagnostiikka on ilmaista. Jos kieltäydyt korjauksista, sinua ei myöskään veloiteta laitteiden purkamisesta ja kokoamisesta.

    Korjausominaisuudet

    UPS on tärkeä yksikkö, joka tulee luottaa vain päteviin teknikkoihin vikatilanteissa. Epäpätevän toiminnan seuraukset UPS-laitteeseen ovat arvaamattomia, koska itsenäiset korjaukset voivat aiheuttaa:

    • ylimääräiset viat, jotka lisäävät korjauskustannuksia;
    • UPS:n täydellinen vikaantuminen ilman palautusmahdollisuutta;
    • UPS:n epävakaa toiminta ja viat;
    • UPS tulipalo.

    Itsekorjaus on mahdollista vain, jos akku on viallinen, sen vaihtaminen ei ole vaikeaa. Yritykset poistaa muita UPS-vikoja, esimerkiksi korttia, voivat johtaa vaarallisimpiin seurauksiin.

    Nykyaikaiset keskeytymättömät virtalähteet ovat teknisesti monimutkaisia ​​ja vaativat ammattimaista korjausta. Voit selvittää UPS:n toimintahäiriön syyn käyttämällä erityisiä diagnostiikkalaitteita, jotka ovat saatavilla valtuutetulta elektroniikkakorjaamolta.

    Joissakin tapauksissa keskeytymätöntä virransyöttöä ei voida palauttaa - esimerkiksi jos sen kotelo vaurioituu tulipalossa tai putoamisessa tai vettä pääsee sisälle. Vain teknikko voi luotettavasti arvioida UPS-laitteesi korjattavuuden sekä mahdollisen vian syyn.

    Voit tilata Inzhenerik-yhtiöltä keskeytymättömien virtalähteiden - APC Back-UPS 500, APC Back-Up ES 700, APC Smart-UPS 1500 jne. - diagnosoinnin ja korjauksen. Käytössämme on tarvittavat laitteet ja monen vuoden kokemus.

    Kaiken monimutkaisuuden korjaus

    Työntekijöidemme ammattitaidolla, nykyaikaisilla varusteilla, varaosien saatavuudella ja laajalla kokemuksella voimme korjata monimutkaisimmatkin laitteet: LCD-televisiot, kaikenlaiset teollisuuslaitteet ja mikroelektroniikka.

    Sertifioitujen laitteiden saatavuus

    Tämän ansiosta jopa monimutkainen BGA-sirujen juottaminen lämpöprofiililla on mahdollista. Juotossirut ovat välttämättömiä korjattaessa melkein mitä tahansa elektroniikkaa - tallentimista teollisuuslaitteiden monimutkaisiin elektronisiin ohjausyksiköihin.

    Säästää aikaa

    Vaikka kannettavan tietokoneen korjauspalvelu Moskovassa on hyvin yleistä, se on joskus poissa varaosien puutteen vuoksi, ja tilaus ja toimitus kestävät määräämättömän ajan. Takaamme, että prosessimme sujuu nopeammin. Tämän takaavat luotettavat toimittajat ja niukkojen varaosien saatavuus. Sinun ei tarvitse odottaa viikkoja heidän saapumistaan, kuten aiemmin.

    Tallentaa

    Korjaus on aina halvempaa kuin uusi hankinta. Vaikka televisiosi, erittäin kallis ja huippumoderni, menisi rikki, se voidaan korjata pienellä summalla. Miksi "luopua" hyvästä teknologiasta pienen vian takia? Tuo se meille, selvitä vian syy ja sen korjaamisen aika. Korjaukset suoritetaan kohtuulliseen hintaan. Tässä tapauksessa ennakkomaksua ei vaadita - maksat TEHDYT TYÖSTÄ.

    Takuu

    Saat TAKUUASIAKIRJAT, jotka tarjoavat ilmaiset korjaukset toistuvien vikojen sattuessa.



    Jaa