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: 4778
Источник питания импульсный 150Вт 24В 6.5А ИП-503 DEKraft 52022DEK
4123 ₽
+41 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 150Вт 24В 6.5А ИП-503 DEKraft 52022DEK
SKU: 52022DEK
Источник питания импульсный 150Вт 36В 4.3А ИП-503 DEKraft 52023DEK
4123 ₽
+41 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 150Вт 36В 4.3А ИП-503 DEKraft 52023DEK
SKU: 52023DEK
Источник питания импульсный 150Вт 48В 3.3А ИП-503 DEKraft 52024DEK
4123 ₽
+41 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 150Вт 48В 3.3А ИП-503 DEKraft 52024DEK
SKU: 52024DEK
Источник питания импульсный 150Вт 5В 22А ИП-503 DEKraft 52020DEK
4123 ₽
+41 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 150Вт 5В 22А ИП-503 DEKraft 52020DEK
SKU: 52020DEK
Источник питания импульсный 2000Вт 12В 130А ИП-505 DEKraft 52043DEK
47653 ₽
+476 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 2000Вт 12В 130А ИП-505 DEKraft 52043DEK
SKU: 52043DEK
Источник питания импульсный 2000Вт 24В 83А ИП-505 DEKraft 52044DEK
47653 ₽
+476 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 2000Вт 24В 83А ИП-505 DEKraft 52044DEK
SKU: 52044DEK
Источник питания импульсный 2000Вт 36В 55.5А ИП-505 DEKraft 52045DEK
47653 ₽
+476 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 2000Вт 36В 55.5А ИП-505 DEKraft 52045DEK
SKU: 52045DEK
Источник питания импульсный 2000Вт 48В 41.6А ИП-505 DEKraft 52046DEK
47653 ₽
+476 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 2000Вт 48В 41.6А ИП-505 DEKraft 52046DEK
SKU: 52046DEK
Источник питания импульсный 200Вт 12В 17А ИП-503 DEKraft 52026DEK
5929 ₽
+59 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 200Вт 12В 17А ИП-503 DEKraft 52026DEK
SKU: 52026DEK
Источник питания импульсный 200Вт 24В 8.8А ИП-503 DEKraft 52027DEK
5929 ₽
+59 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 200Вт 24В 8.8А ИП-503 DEKraft 52027DEK
SKU: 52027DEK
Источник питания импульсный 200Вт 36В 5.9А ИП-503 DEKraft 52028DEK
5929 ₽
+59 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 200Вт 36В 5.9А ИП-503 DEKraft 52028DEK
SKU: 52028DEK
Источник питания импульсный 200Вт 48В 4.4А ИП-503 DEKraft 52029DEK
5929 ₽
+59 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 200Вт 48В 4.4А ИП-503 DEKraft 52029DEK
SKU: 52029DEK
Источник питания импульсный 200Вт 5В 40А ИП-503 DEKraft 52025DEK
5929 ₽
+59 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 200Вт 5В 40А ИП-503 DEKraft 52025DEK
SKU: 52025DEK
Источник питания импульсный 20Вт 5В 3.0А ИП-501 DEKraft 52065DEK
2877 ₽
+28 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 20Вт 5В 3.0А ИП-501 DEKraft 52065DEK
SKU: 52065DEK
Источник питания импульсный 240Вт 24В 10А ИП-502 DEKraft 52055DEK
13945 ₽
+139 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 240Вт 24В 10А ИП-502 DEKraft 52055DEK
SKU: 52055DEK
Источник питания импульсный 240Вт 48В 5А ИП-502 DEKraft 52056DEK
13945 ₽
+139 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 240Вт 48В 5А ИП-502 DEKraft 52056DEK
SKU: 52056DEK
Источник питания импульсный 3-фазный 48В 960Вт 20А Leg 146639 Legrand
18683 ₽
+186 ₽ баллами
Legrand Источник питания импульсный 3-фазный 48В 960Вт 20А Leg 146639 Legrand
SKU: 146639
Источник питания импульсный 350Вт 12В 29А ИП-503 DEKraft 52031DEK
6368 ₽
+63 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 350Вт 12В 29А ИП-503 DEKraft 52031DEK
SKU: 52031DEK
Источник питания импульсный 350Вт 24В 14.6А ИП-503 DEKraft 52032DEK
6368 ₽
+63 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 350Вт 24В 14.6А ИП-503 DEKraft 52032DEK
SKU: 52032DEK
Источник питания импульсный 350Вт 36В 9.7А ИП-503 DEKraft 52033DEK
6368 ₽
+63 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 350Вт 36В 9.7А ИП-503 DEKraft 52033DEK
SKU: 52033DEK
Источник питания импульсный 350Вт 48В 7.3А ИП-503 DEKraft 52034DEK
6368 ₽
+63 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 350Вт 48В 7.3А ИП-503 DEKraft 52034DEK
SKU: 52034DEK
Источник питания импульсный 350Вт 5В 60А ИП-503 DEKraft 52030DEK
6368 ₽
+63 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 350Вт 5В 60А ИП-503 DEKraft 52030DEK
SKU: 52030DEK
Источник питания импульсный 35Вт 12В 3А ИП-503 DEKraft 52001DEK
2020 ₽
+20 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 35Вт 12В 3А ИП-503 DEKraft 52001DEK
SKU: 52001DEK
Источник питания импульсный 35Вт 24В 1.5А ИП-503 DEKraft 52002DEK
2020 ₽
+20 ₽ баллами
DEKraft Источник питания импульсный 35Вт 24В 1.5А ИП-503 DEKraft 52002DEK
SKU: 52002DEK

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.