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
1695 ₽
+16 ₽ баллами
Legrand 980760, Теристор Legrand
SKU: 980760
678 ₽
+6 ₽ баллами
Legrand 980761, Конденсатор 450 В Legrand
SKU: 980761
577 ₽
+5 ₽ баллами
Legrand 980762, Конденсатор 450 В Legrand
SKU: 980762
622 ₽
+6 ₽ баллами
Legrand 980763, Конденсатор 450 В Legrand
SKU: 980763
727 ₽
+7 ₽ баллами
Legrand 980764, Конденсатор 450 В Legrand
SKU: 980764
578 ₽
+5 ₽ баллами
Legrand 980766, Конденсатор 1000 В Legrand
SKU: 980766
2374 ₽
+23 ₽ баллами
Legrand 980768, комуникационая плата для ИБП Keor T Legrand
SKU: 980768
2776 ₽
+27 ₽ баллами
Legrand 980770, Контактор 26А 24В Legrand
SKU: 980770
3436 ₽
+34 ₽ баллами
Legrand 980771, Контактор 32А 24В Legrand
SKU: 980771
8461 ₽
+84 ₽ баллами
Legrand 980772, Контактор DILM65 24В Legrand
SKU: 980772
7312 ₽
+73 ₽ баллами
Legrand 980773, Контактор DILM65 220В Legrand
SKU: 980773
3451 ₽
+34 ₽ баллами
Legrand 980774, Конденсатор 6800 мкФ 450 В Legrand
SKU: 980774
1841 ₽
+18 ₽ баллами
Legrand 980775, Конденсатор 22000 мкФ 450 В Legrand
SKU: 980775
2511 ₽
+25 ₽ баллами
Legrand 980776, Конденсатор 3300 мкФ 450 В Legrand
SKU: 980776
823 ₽
+8 ₽ баллами
Legrand 980787, Держатель для предохранителей Legrand
SKU: 980787
2990 ₽
+29 ₽ баллами
Legrand 980788, Держатель для предохранителей Legrand
SKU: 980788
2872 ₽
+28 ₽ баллами
Legrand 980789, Сенсорный дисплей КеоrТ 10-120 Legrand
SKU: 980789
497 ₽
+4 ₽ баллами
Legrand 980810, Защитный резистор Legrand
SKU: 980810
519 ₽
+5 ₽ баллами
Legrand 980811, Резистор Legrand
SKU: 980811
498 ₽
+4 ₽ баллами
Legrand 980813, Силовая плата (демпфер)для ИБП Keor T 10-20 кВА Legrand
SKU: 980813
609 ₽
+6 ₽ баллами
Legrand 980814, Силовая плата (демпфер)для ИБП Keor T 30-60 кВА Legrand
SKU: 980814
10008 ₽
+100 ₽ баллами
Legrand 980831, Плата измерений для ИБП Keor T 80 кВА Legrand
SKU: 980831
8341 ₽
+83 ₽ баллами
Legrand 980832, Плата управления для ИБП Keor T 80 кВА Legrand
SKU: 980832
4143 ₽
+41 ₽ баллами
Legrand 980833, Плата управления для ИБП Keor T 100 кВА Legrand
SKU: 980833

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.