Системные Решения

Источники питания, трансформаторы

Категория включает 38 наименований устройств, предназначенных для преобразования и стабилизации электрической энергии для питания различных потребителей. Изделия представляют собой модульные или стационарные блоки, состоящие из трансформаторных узлов, выпрямителей и схем управления напряжением. Оборудование обеспечивает защиту нагрузки от колебаний параметров сети и перепадов напряжения, поддерживая стабильные выходные параметры. Применяется в распределительных щитах, шкафах автоматики, серверных стойках и системах бесперебойного питания. В отличие от простых трансформаторов, представленные источники питания могут обеспечивать работу в режимах переменного (AC) или комбинированного (AC/DC) тока, а также использовать технологии линейно-интерактивного типа или резервную схему (Off-line). В каталоге представлены бренды Штиль, К-Инженеринг, Электротехнический з-д Калуга и AccordTec. Доступны различные типоразмеры: высота изделий составляет от 50 до 330 мм, ширина — от 70 до 324 мм, а глубина — от 50 до 405 мм. Параметры выходной мощности варьируются в диапазоне от 60 до 400 Вт, выходного напряжения — от 10.8 до 230 В, а максимального выходного тока — от 2.8 до 6 А. Степень защиты корпуса соответствует значениям IP20, IP00 или IP31.

Как выбрать
Выходная мощность
Параметр определяет нагрузку, которую может выдержать устройство. В каталоге представлены модели с выходной мощностью от 60 до 400 Вт. Недостаточный запас мощности приведет к перегреву оборудования или срабатыванию защиты при пиковых нагрузках, а избыточный выбор увеличит габариты и стоимость системы.
Потребляемая мощность
Этот показатель указывает на нагрузку на входную сеть при работе устройства. Доступные значения составляют от 90 до 550 Вт. Ошибка в расчетах может привести к перегрузке питающей линии или неспособности источника обеспечить стабильную работу при максимальном потреблении.
Выходное напряжение
Выбор напряжения зависит от параметров подключаемых потребителей. Доступны варианты от 10.8 до 230 В, включая значения 24 В, 28 В, 110 В и 230 В. Несоответствие выходного напряжения номиналу нагрузки вызовет выход электроники из строя или невозможность запуска оборудования.
Максимальный выходной ток
Ток определяет способность источника питать устройства с высоким потреблением. В наличии модели с током от 2.8 до 6 А. Если расчетный ток нагрузки превысит возможности источника, произойдет аварийное отключение или повреждение силовых компонентов устройства.
Степень защиты IP
Класс IP определяет уровень защиты корпуса от внешних воздействий. Представлены варианты IP20, IP31 и IP00. Выбор низкого класса защиты для установки в помещениях с повышенной влажностью или пылью приведет к короткому замыканию и коррозии внутренних узлов.
Габариты корпуса
Размеры устройства критичны для монтажа в шкафы или стойки. Высота варьируется от 50 до 330 мм, ширина от 70 до 324 мм, а глубина от 50 до 405 мм. Неверный подбор габаритов сделает невозможным размещение оборудования в проектном пространстве или нарушит условия вентиляции.
Напряжение питания
Параметр определяет совместимость с существующей сетью. Доступны диапазоны входного напряжения от 110 до 240 В. Использование устройства с неверным входным напряжением приведет к невозможности включения или мгновенному выходу из строя из-за превышения допустимых пределов.
Тип ИБП
Технология определяет способ стабилизации и защиты нагрузки. Доступны резервная схема (Off-line) и линейно-интерактивные решения. Выбор неподходящей технологии для чувствительной электроники может привести к нестабильной работе из-за скачков напряжения или задержек при переключении.
Частые ошибки
Несоответствие выходного напряжения нагрузке
При выборе источника питания проектировщики могут ошибочно использовать устройства с выходным напряжением 230 В для цепей, требующих 10.8 В. Превышение номинала напряжения приводит к мгновенному пробою изоляции полупроводниковых компонентов и выходу из строя подключенной электроники. Физическое разрушение цепей происходит из-за избыточной электрической энергии, превышающей допустимые пределы компонентов.
Превышение максимального выходного тока
Подключение нагрузки, требующей ток свыше 6 А, к источнику с ограничением в 2.8 А вызывает перегрев внутренних обмоток или силовых ключей. При попытке забрать избыточную энергию срабатывают защитные механизмы или происходит термическое разрушение проводников. Это приводит к прекращению подачи питания и потенциальному повреждению силового модуля устройства.
Игнорирование типа входного напряжения
Попытка запитать устройство, рассчитанное на диапазон 110–220 В, от сети с напряжением 240 В без учета характеристик трансформатора ведет к перегрузке. Избыточное входное напряжение вызывает рост плотности тока в первичной обмотке, что провоцирует критический нагрев. В результате изоляция обмоток плавится, вызывая короткое замыкание внутри корпуса источника питания.
Ошибка выбора степени защиты IP
Монтаж оборудования с классом защиты IP20 в помещениях с повышенной влажностью или пылью приводит к попаданию частиц на токоведущие части. Отсутствие герметичного корпуса вызывает утечки тока и межвитковое замыкание в трансформаторе. Это заканчивается коротким замыканием, искрением и невозможностью дальнейшей эксплуатации устройства в данной среде.
Неправильный расчет выходной мощности
Использование источника с выходной мощностью 60 Вт для питания нагрузки, требующей 400 Вт, вызывает глубокую просадку напряжения. При попытке нагрузки забрать недостающую мощность происходит перегрев силовых элементов из-за работы в режиме перегрузки. В итоге устройство отключается по тепловой защите или выгорает из-за термического воздействия.
Путаница в технологии ИБП
Применение резервной схемы (Off-line) вместо линейно-интерактивной в сетях с нестабильным напряжением не позволяет стабилизировать выходные параметры. Резкие скачки напряжения проходят через нагрузку, что вызывает повреждение чувствительных блоков управления. Это приводит к деградации электронных компонентов из-за постоянных переходных процессов.
Ошибка при выборе количества выходов
При проектировании распределительных узлов важно учитывать наличие разъемов SCHUKO, которых в некоторых моделях может быть 0. Попытка подключить нагрузку через переходники к устройствам без штатных выходов увеличивает сопротивление контакта. Это создает зоны локального перегрева и может привести к оплавлению корпуса выходного модуля.
Несоответствие рода тока нагрузки
Подключение потребителей постоянного тока к источникам, работающим только на переменном токе (AC), невозможно без выпрямителя. Попытка прямой подачи переменного напряжения на цепи постоянного тока вызывает неконтролируемые токи утечки и перегрев полупроводников. Это завершается выходом из строя управляющих плат и повреждением подключенного оборудования.
Товаров: 4790
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/5-24 Электротехник ET559948
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/5-24 Электротехник ET559948
SKU: ET559948
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/5-260 Электротехник ET559950
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/5-260 Электротехник ET559950
SKU: ET559950
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/5-29 Электротехник ET559951
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/5-29 Электротехник ET559951
SKU: ET559951
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/5-36 Электротехник ET559952
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/5-36 Электротехник ET559952
SKU: ET559952
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/5-42 Электротехник ET559956
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/5-42 Электротехник ET559956
SKU: ET559956
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/5-56 Электротехник ET559949
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/5-56 Электротехник ET559949
SKU: ET559949
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/56 Электротехник ET003423
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/56 Электротехник ET003423
SKU: ET003423
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/56/56 Электротехник ET559958
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/56/56 Электротехник ET559958
SKU: ET559958
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/82/82 Электротехник ET559957
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 220/82/82 Электротехник ET559957
SKU: ET559957
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/110 Электротехник ET522774
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/110 Электротехник ET522774
SKU: ET522774
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/110/29/12 Электротехник ET559969
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/110/29/12 Электротехник ET559969
SKU: ET559969
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/110/29/24 Электротехник ET559965
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/110/29/24 Электротехник ET559965
SKU: ET559965
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/110/29/42 Электротехник ET008887
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/110/29/42 Электротехник ET008887
SKU: ET008887
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/12 Электротехник ET559972
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/12 Электротехник ET559972
SKU: ET559972
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/130 Электротехник ET000716
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/130 Электротехник ET000716
SKU: ET000716
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/14/14 Электротехник ET559975
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/14/14 Электротехник ET559975
SKU: ET559975
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/220 Электротехник ET559977
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/220 Электротехник ET559977
SKU: ET559977
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/24 Электротехник ET559984
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/24 Электротехник ET559984
SKU: ET559984
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/29 Электротехник ET559989
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/29 Электротехник ET559989
SKU: ET559989
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/29/29 Электротехник ET559990
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/29/29 Электротехник ET559990
SKU: ET559990
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/36 Электротехник ET559992
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/36 Электротехник ET559992
SKU: ET559992
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/42 Электротехник ET559993
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/42 Электротехник ET559993
SKU: ET559993
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/5 Электротехник ET559995
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/5 Электротехник ET559995
SKU: ET559995
Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/5-110 Электротехник ET559996
4050 ₽
+40 ₽ баллами
Электротехник Трансформатор ОСМ1-0.1 У3 380/5-110 Электротехник ET559996
SKU: ET559996

Часто задаваемые вопросы

Чем импульсный источник питания лучше трансформаторного? +
Импульсный: КПД 88–96% против ~50% у трансформаторного, в 5–10 раз легче и компактнее, работает в широком диапазоне входного напряжения (85–264 В). Трансформаторный: не создаёт высокочастотных помех, прост в ремонте, для чувствительных измерительных приборов. Для промышленной автоматики и большинства задач — импульсный.
Как рассчитать нужную мощность блока питания? +
Суммируйте потребляемую мощность всех подключаемых устройств и умножьте на 1,25–1,3. Пример: ПЛК 5 Вт + 3 датчика по 2 Вт + реле 3 Вт = 16 Вт → блок питания не менее 20 Вт. При температуре в щите выше +40 °C берите дополнительный запас 20%.
Что такое разделительный трансформатор и когда он обязателен? +
Разделительный трансформатор гальванически разделяет первичную и вторичную цепи — прикосновение к одному из проводников вторичной цепи не вызывает поражения током. Обязателен: медицинские помещения (ПУЭ 7.1.76), ванные комнаты и бассейны, строительные площадки (42 В), при работе с электроинструментом в особо опасных зонах.
Почему блок питания перегревается в закрытом щите? +
Причины: нагрузка близка к номинальной, плохая вентиляция щита, высокая температура в помещении. Решение: выбрать блок с КПД не менее 90%, обеспечить вентиляцию щита, взять БП с запасом 30% по мощности. При +50 °C допустимая нагрузка большинства БП — 70–80% от номинала.
Можно ли включать несколько блоков питания параллельно для резервирования? +
Только если это предусмотрено производителем (функция Parallel Redundancy). Обычные блоки при параллельном подключении могут выйти из строя от обратного тока. Для резервирования используйте модули резервирования (Redundancy Module) того же производителя.
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.