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: 4762
ИБП E-Power PSW -H 600 ВА/Вт ,с батарейным автоматом, 2xSchuko PSW-H06 EKF
8533 ₽
+85 ₽ баллами
EKF ИБП E-Power PSW -H 600 ВА/Вт ,с батарейным автоматом, 2xSchuko PSW-H06 EKF
SKU: PSW-H06
ИБП E-Power SSW 200 1200 ВА /720 Вт,USB,RJ45, 3xSchuko SSW-2120 EKF
7822 ₽
+78 ₽ баллами
EKF ИБП E-Power SSW 200 1200 ВА /720 Вт,USB,RJ45, 3xSchuko SSW-2120 EKF
SKU: SSW-2120
ИБП KEOR PDU 800ВА 8 GR/IT 310332 Legrand
18041 ₽
+180 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR PDU 800ВА 8 GR/IT 310332 Legrand
SKU: 310332
ИБП KEOR PDU 800ВА 8 IEC 310331 Legrand
10309 ₽
+103 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR PDU 800ВА 8 IEC 310331 Legrand
SKU: 310331
ИБП KEOR SP 1500 ВА IEC 310189 Legrand
26525 ₽
+265 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR SP 1500 ВА IEC 310189 Legrand
SKU: 310189
ИБП KEOR SP 2000 ВА IEC 310192 Legrand
30925 ₽
+309 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR SP 2000 ВА IEC 310192 Legrand
SKU: 310192
ИБП KEOR SP 600 ВА IEC 310180 Legrand
18926 ₽
+189 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR SP 600 ВА IEC 310180 Legrand
SKU: 310180
ИБП KEOR SP 800 ВА IEC 310183 Legrand
14598 ₽
+145 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR SP 800 ВА IEC 310183 Legrand
SKU: 310183
ИБП KEOR T 10 kВA 0' 310200 Legrand
407723 ₽
+4077 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR T 10 kВA 0' 310200 Legrand
SKU: 310200
ИБП KEOR T 10 kВA 0' 310223 Legrand
432658 ₽
+4326 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR T 10 kВA 0' 310223 Legrand
SKU: 310223
ИБП KEOR T 15 кВА 0' 310204 Legrand
448337 ₽
+4483 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR T 15 кВА 0' 310204 Legrand
SKU: 310204
ИБП KEOR T 40 kВA 0' 310216 Legrand
603620 ₽
+6036 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR T 40 kВA 0' 310216 Legrand
SKU: 310216
ИБП KEOR T EVO Compact 10 KВА 10' 310271 Legrand
365905 ₽
+3659 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR T EVO Compact 10 KВА 10' 310271 Legrand
SKU: 310271
ИБП KEOR T EVO Compact 15 KВА 0' 310273 Legrand
357672 ₽
+3576 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR T EVO Compact 15 KВА 0' 310273 Legrand
SKU: 310273
ИБП KEOR T EVO Compact 15 KВА 10' 310275 Legrand
807885 ₽
+8078 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR T EVO Compact 15 KВА 10' 310275 Legrand
SKU: 310275
ИБП KEOR T EVO Compact 15 KВА 7' 310274 Legrand
1362139 ₽
+13621 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR T EVO Compact 15 KВА 7' 310274 Legrand
SKU: 310274
ИБП KEOR T EVO Compact 20 KВА 0' 310276 Legrand
355300 ₽
+3553 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR T EVO Compact 20 KВА 0' 310276 Legrand
SKU: 310276
ИБП KEOR T Evo 15 kВA 0' 311024 Legrand
434928 ₽
+4349 ₽ баллами
Legrand ИБП KEOR T Evo 15 kВA 0' 311024 Legrand
SKU: 311024
ИБП Keor HPE 125кВА 0' 960570 Legrand
696511 ₽
+6965 ₽ баллами
Legrand ИБП Keor HPE 125кВА 0' 960570 Legrand
SKU: 960570
ИБП Keor HPE 60кВА 0' бат.шкаф 960565 Legrand
664123 ₽
+6641 ₽ баллами
Legrand ИБП Keor HPE 60кВА 0' бат.шкаф 960565 Legrand
SKU: 960565
ИБП Keor Multiplug 600 ВА 310081 Legrand
12429 ₽
+124 ₽ баллами
Legrand ИБП Keor Multiplug 600 ВА 310081 Legrand
SKU: 310081
ИБП Keor SPX 1000 ВА 310302 Legrand
16938 ₽
+169 ₽ баллами
Legrand ИБП Keor SPX 1000 ВА 310302 Legrand
SKU: 310302
ИБП Keor SPX 1500 ВА 310303 Legrand
23612 ₽
+236 ₽ баллами
Legrand ИБП Keor SPX 1500 ВА 310303 Legrand
SKU: 310303
ИБП Keor SPX 1500 ВА IEC C13 310323 Legrand
28021 ₽
+280 ₽ баллами
Legrand ИБП Keor SPX 1500 ВА IEC C13 310323 Legrand
SKU: 310323

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.