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: 4760
Блок питания для конвертера на 5В 2А NIKOMAX GL-MC-PSU5V2A
1573 ₽
+15 ₽ баллами
NIKOMAX Блок питания для конвертера на 5В 2А NIKOMAX GL-MC-PSU5V2A
SKU: GL-MC-PSU5V2A
4577 ₽
+45 ₽ баллами
VIZIT Блок питания домофона БПД24/12-1-1 VIZIT 227172
SKU: 227172
Блок питания импульный MINI-DC-UPS/24DC/2 Phoenix Contact 2866640
40759 ₽
+407 ₽ баллами
Phoenix Contact Блок питания импульный MINI-DC-UPS/24DC/2 Phoenix Contact 2866640
SKU: 2866640
Блок питания импульсный PSE DR 1215 S-POWER 12В 15Вт 1.25А SMARTWATT 4512020450007
1021 ₽
+10 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DR 1215 S-POWER 12В 15Вт 1.25А SMARTWATT 4512020450007
SKU: 4512020450007
Блок питания импульсный PSE DR 1230 S-POWER 12В 30Вт 2А SMARTWATT 4512020450008
1344 ₽
+13 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DR 1230 S-POWER 12В 30Вт 2А SMARTWATT 4512020450008
SKU: 4512020450008
Блок питания импульсный PSE DR 1260 S-POWER 12В 60Вт 4.5А SMARTWATT 4512020450009
1718 ₽
+17 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DR 1260 S-POWER 12В 60Вт 4.5А SMARTWATT 4512020450009
SKU: 4512020450009
Блок питания импульсный PSE DR 2415 S-POWER 24В 15Вт 063А SMARTWATT 4512020450010
766 ₽
+7 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DR 2415 S-POWER 24В 15Вт 063А SMARTWATT 4512020450010
SKU: 4512020450010
Блок питания импульсный PSE DR 2430 S-POWER 24В 30Вт 15А SMARTWATT 4512020450011
1016 ₽
+10 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DR 2430 S-POWER 24В 30Вт 15А SMARTWATT 4512020450011
SKU: 4512020450011
Блок питания импульсный PSE DR 2445 S-POWER 24В 45Вт 2А SMARTWATT 4512020450012
1665 ₽
+16 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DR 2445 S-POWER 24В 45Вт 2А SMARTWATT 4512020450012
SKU: 4512020450012
Блок питания импульсный PSE DR 2460 S-POWER 24В 60Вт 2.5 А SMARTWATT 4512020450013
1371 ₽
+13 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DR 2460 S-POWER 24В 60Вт 2.5 А SMARTWATT 4512020450013
SKU: 4512020450013
Блок питания импульсный PSE DRN 12120 S-POWER 12В 120Вт 10А SMARTWATT 4512020450020
3560 ₽
+35 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DRN 12120 S-POWER 12В 120Вт 10А SMARTWATT 4512020450020
SKU: 4512020450020
Блок питания импульсный PSE DRN 1275 S-POWER 12В 75Вт 63А SMARTWATT 4512020450019
1888 ₽
+18 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DRN 1275 S-POWER 12В 75Вт 63А SMARTWATT 4512020450019
SKU: 4512020450019
Блок питания импульсный PSE DRN 24120 S-POWER 24В 120Вт 5А SMARTWATT 4512020450022
2182 ₽
+21 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DRN 24120 S-POWER 24В 120Вт 5А SMARTWATT 4512020450022
SKU: 4512020450022
Блок питания импульсный PSE DRN 24240 S-POWER 24В 240Вт 10А SMARTWATT 4512020450023
5849 ₽
+58 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DRN 24240 S-POWER 24В 240Вт 10А SMARTWATT 4512020450023
SKU: 4512020450023
Блок питания импульсный PSE DRN 2475 S-POWER 24В 75Вт 32А SMARTWATT 4512020450021
1816 ₽
+18 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DRN 2475 S-POWER 24В 75Вт 32А SMARTWATT 4512020450021
SKU: 4512020450021
Блок питания импульсный PSE DRS 24100 S-POWER 24В 100Вт 4А SMARTWATT 4512020450018
2733 ₽
+27 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DRS 24100 S-POWER 24В 100Вт 4А SMARTWATT 4512020450018
SKU: 4512020450018
Блок питания импульсный PSE DRS 2420 S-POWER 24В 20Вт 1А SMARTWATT 4512020450014
1496 ₽
+14 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DRS 2420 S-POWER 24В 20Вт 1А SMARTWATT 4512020450014
SKU: 4512020450014
Блок питания импульсный PSE DRS 2430 S-POWER 24В 30Вт 125А SMARTWATT 4512020450015
1879 ₽
+18 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DRS 2430 S-POWER 24В 30Вт 125А SMARTWATT 4512020450015
SKU: 4512020450015
Блок питания импульсный PSE DRS 2440 S-POWER 24В 40Вт 17А SMARTWATT 4512020450016
1363 ₽
+13 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DRS 2440 S-POWER 24В 40Вт 17А SMARTWATT 4512020450016
SKU: 4512020450016
Блок питания импульсный PSE DRS 2460 S-POWER 24В 60Вт 25А SMARTWATT 4512020450017
1699 ₽
+16 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE DRS 2460 S-POWER 24В 60Вт 25А SMARTWATT 4512020450017
SKU: 4512020450017
Блок питания импульсный PSE LRS 12100 H-POWER 12В 100Вт 85А SMARTWATT 4512020450025
1756 ₽
+17 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE LRS 12100 H-POWER 12В 100Вт 85А SMARTWATT 4512020450025
SKU: 4512020450025
Блок питания импульсный PSE LRS 12150 H-POWER 12В 150Вт 125А SMARTWATT 4512020450026
1901 ₽
+19 ₽ баллами
SmartWatt Блок питания импульсный PSE LRS 12150 H-POWER 12В 150Вт 125А SMARTWATT 4512020450026
SKU: 4512020450026

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.