Источник бесперебойного питания (ИБП)

Источник бесперебойного питания (ИБП)

Источник бесперебойного питания (ИБП) предназначен для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей при переходе на резервное питание. Устройство включает в себя выпрямитель, инвертор и аккумуляторный блок, которые преобразуют входные параметры тока в стабильные выходные характеристики. ИБП защищает нагрузку от скачков напряжения, провалов, высокочастотных помех и полного отсутствия питания в сети. Оборудование применяется в серверных, шкафах автоматики, распределительных щитах и системах охранно-пожарной сигнализации. В отличие от стабилизаторов, ИБП обеспечивает питание за счет накопленной энергии аккумуляторов, гарантируя работу оборудования в моменты полного отключения электричества. В каталоге представлены бренды ITK (группа IEK), Бастион, DKC, RUCELF и EKF. Доступны различные технологии, включая схемы с двойным преобразованием (On-line), резервную (Off-line) и интерактивную (Line-interactive). Исполнение варьируется от настенных и напольных моделей до устройств для монтажа в стойку 482,6 мм (19 дюймов). Параметры включают глубину от 42 до 2130 мм, ширину от 10 до 2380 мм, входное напряжение от 12 до 400 В и выходное напряжение от 9 до 400 В. Количество фаз на входе и выходе составляет от 1 до 3, а выходная частота находится в диапазоне от 49 до 52,5 Гц.

Товаров: 1459
Промокод FIRST — кэшбэк ×3 на первый заказ: 3% баллами с первых 50 000 ₽
Цена по запросу
Schneider Electric Источник бесперебойного питания RT 1000VA 230V - Marine
SKU: SURT1000XLIM
Цена по запросу
Schneider Electric Источник бесперебойного питания RT 2200VA 230V - Marine
SKU: SURTD2200XLIM
Цена по запросу
Schneider Electric Источник бесперебойного питания RT 3000VA 230V - Marine
SKU: SURTD3000XLIM
Источник бесперебойного питания RUCELF UPI-1200-24-E
22936 ₽
+229 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPI-1200-24-E
SKU: UPI-1200-24-E
Источник бесперебойного питания RUCELF UPI-500-12-E
11712 ₽
+117 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPI-500-12-E
SKU: UPI-500-12-E
Источник бесперебойного питания RUCELF UPI-750-12-E
16958 ₽
+169 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPI-750-12-E
SKU: UPI-750-12-E
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-1000RT-24-E
47690 ₽
+476 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-1000RT-24-E
SKU: UPO-1000RT-24-E
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-1000RT-24-I
40736 ₽
+407 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-1000RT-24-I
SKU: UPO-1000RT-24-I
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-1000T-24-E
30244 ₽
+302 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-1000T-24-E
SKU: UPO-1000T-24-E
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-1000T-24-I
32562 ₽
+325 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-1000T-24-I
SKU: UPO-1000T-24-I
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-10KRT-192-I
195932 ₽
+1959 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-10KRT-192-I
SKU: UPO-10KRT-192-I
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-10KRT-320-E
148633 ₽
+1486 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-10KRT-320-E
SKU: UPO-10KRT-320-E
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-10KT-192-E
138226 ₽
+1382 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-10KT-192-E
SKU: UPO-10KT-192-E
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-10KT-192-I
132797 ₽
+1327 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-10KT-192-I
SKU: UPO-10KT-192-I
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-2000RT-48-E
60500 ₽
+605 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-2000RT-48-E
SKU: UPO-2000RT-48-E
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-2000RT-48-I
52375 ₽
+523 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-2000RT-48-I
SKU: UPO-2000RT-48-I
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-2000T-48-E
50740 ₽
+507 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-2000T-48-E
SKU: UPO-2000T-48-E
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-2000T-48-I
51106 ₽
+511 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-2000T-48-I
SKU: UPO-2000T-48-I
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-2000T-72-E
56840 ₽
+568 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-2000T-72-E
SKU: UPO-2000T-72-E
22350424 ₽
+223504 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-3-1000KМ100-480-0-E
SKU: UPO-3-1000KМ100-480-0-E
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-3-100K-384-0-E
1594540 ₽
+15945 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-3-100K-384-0-E
SKU: UPO-3-100K-384-0-E
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-3-100KG-600-0-E
3297831 ₽
+32978 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-3-100KG-600-0-E
SKU: UPO-3-100KG-600-0-E
Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-3-100KM25-480-0-E
3297831 ₽
+32978 ₽ баллами
RUCELF Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-3-100KM25-480-0-E
SKU: UPO-3-100KM25-480-0-E
Как выбрать
Технология ИБП
Для критически важного оборудования требуется схема с двойным преобразованием (On-line), обеспечивающая стабильное питание. Резервная схема (Off-line) или интерактивная схема (Line-interactive) подходят для бытовых нужд, но при скачках напряжения в сети они могут не обеспечить мгновенного переключения. Неверный выбор технологии приведет к перезагрузке чувствительной электроники при переходе на аккумуляторы.
Входное напряжение
При выборе учитывайте диапазон входного напряжения от 12 до 400 В и конкретные значения, такие как 220 В или 230 В для стандартных сетей. Если параметры входного напряжения устройства не соответствуют фактическим колебаниям в сети, ИБП будет постоянно переходить на работу от батарей. Это приведет к быстрому разряду аккумуляторов и преждевременному отключению нагрузки.
Выходное напряжение
Параметр определяет напряжение на нагрузке, типичные значения которого составляют 220 В, 230 В или 380 В для трехфазных систем. Для однофазных потребителей подбирается 230 В, а для промышленного оборудования — 380 В или 400 В. Несоответствие выходного напряжения номиналу оборудования вызовет его некорректную работу или выход из строя электронных компонентов.
Количество фаз
Для однофазных потребителей выбирается 1 фаза, для трехфазных систем — 3 фазы или конфигурация 3/1. Неправильный выбор количества фаз на входе или выходе сделает невозможным подключение оборудования, так как однофазный ИБП не сможет запитать трехфазный двигатель или серверную стойку. Ошибка в фазности приведет к невозможности эксплуатации системы.
Габариты устройства
При планировании монтажа учитывайте ширину от 10 до 2380 мм и глубину в диапазоне от 42 до 2130 мм. Для установки в стойку выбирайте модели с шириной 482.6 мм, а для напольного размещения — модели с глубиной 850 мм или 1000 мм. Если габариты ИБП превысят свободное пространство в шкафу или нише, монтаж оборудования станет физически невозможен.
Тип конструкции
Конструкция определяет способ размещения: напольные модели, настенные варианты или устройства для монтажа в 19-дюймовую стойку (482.6 мм). Выбор напольной модели для установки в узкий телекоммуникационный шкаф приведет к невозможности закрытия дверей. Настенные модели требуют соответствующего типа поверхности для обеспечения устойчивости корпуса.
Входная и выходная частота
Для стабильной работы электроники требуется соответствие частоты, где типичные значения составляют 50 Гц или 60 Гц. Входная частота может варьироваться в диапазоне от 40 до 70 Гц, а выходная строго в пределах от 49 до 52.5 Гц. Несоответствие частоты может вызвать перегрев трансформаторов или сбои в работе контроллеров управления нагрузкой.
Интерфейс управления
Для удаленного мониторинга требуются интерфейсы USB, RS232 или наличие Web/SNMP адаптера и Ethernet. Если для системы автоматизации требуется управление через сеть, отсутствие порта Ethernet или SNMP-адаптера сделает невозможным удаленный контроль состояния ИБП. Использование интерфейса без поддержки ПК ограничит возможности программного управления питанием.
Частые ошибки
Несоответствие входного напряжения диапазону ИБП
При выборе устройства с узким входным диапазоном, например, когда входное напряжение составляет 90 В, а минимально допустимое значение ИБП выше, электроника не сможет стабилизировать параметры. Это приводит к преждевременному переходу устройства в режим работы от аккумуляторов, что вызывает быстрый разряд батарей и не обеспечивает длительную автономность нагрузки.
Выбор топологии без учета типа нагрузки
Использование резервной схемы (Off-line) для оборудования с чувствительной электроникой приводит к задержке переключения при пропадании сети. В моменты перехода на питание от АКБ возникают кратковременные просадки напряжения, которые могут вызвать перезагрузку контроллеров или сбои в работе систем, требующих непрерывного двойного преобразования (On-line).
Игнорирование фазности входного и выходного напряжения
Подключение трехфазного потребителя к однофазному ИБП или попытка запитать трехфазную нагрузку от устройства с одной фазой на выходе приводит к критическому дисбалансу токов. Это вызывает перегрев силовых ключей инвертора и может привести к выходу из строя силовых модулей из-за невозможности поддержания симметрии напряжений.
Неправильный подбор частоты входного сигнала
Если входная частота сети выходит за пределы диапазона, например, составляет 40 Гц, а ИБП рассчитан на стандартные 50 Гц, встроенный преобразователь не сможет корректно синхронизировать фазу. Это вызывает ошибки в работе алгоритмов стабилизации и приводит к аварийному отключению устройства по защите от отклонения частоты.
Ошибка при расчете габаритов для монтажа в стойку
При установке 482.6 мм (19 дюймов) устройств без учета глубины корпуса, которая может достигать 1000 мм, невозможно обеспечить требуемое охлаждение и кабельные зазоры. Недостаток пространства для отвода тепла от силовых компонентов приводит к перегреву трансформаторов и сокращению ресурса полупроводниковых элементов.
Несоответствие выходной частоты параметрам нагрузки
Если выходная частота ИБП отклоняется от номинальных 50 Гц и выходит за пределы диапазона 49–52.5 Гц, это критично для электродвигателей и точного измерительного оборудования. Несоответствие частоты вызывает изменение скорости вращения валов или ошибки в работе цифровых преобразователей, что ведет к механическому износу или программным сбоям.
Отсутствие интерфейса управления для мониторинга
Использование ИБП без интерфейса USB, RS232 или SNMP-адаптера лишает проектировщика возможности удаленного контроля состояния АКБ и параметров сети. В случае аварии или критического изменения напряжения на входе, оператор не получит уведомление, что приведет к потере контроля над состоянием системы и внезапному отключению потребителей.
Использование ИБП с неподходящим типом тока
Попытка запитать нагрузку постоянного тока (DC) от устройства, предназначенного только для переменного тока (AC), приведет к немедленному повреждению выходного каскада. Физически это происходит из-за отсутствия возможности формирования полярности и отсутствия соответствующих фильтров, что вызывает короткое замыкание в цепи.

Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.