Как выровнять синусоиду после ибп для насоса отопления
Хотя, как вы хотите, самое бюджетное, продаётся в любом автомагазине - любой подходящий для Вас инвертор в автО, ватт на 500-600.
Ссылка, приведённая Ermalex'ом, является хумором, ибо там самое дорогое (или почти), что у нас продают. Хотя и очень, очень хорошая штука, эти инверторы Xantrex.
С уважением, Николай
Идете в ближайший компьютерный магазин и требуете UPS с возможностью подключения внешней батареи и чистой синусоидой на выходе. Запас мощности раза в 2-3 от мощности насосов. Только такие агрегаты тоже недешевы.Хотя, как вы хотите, самое бюджетное, продаётся в любом автомагазине - любой подходящий для Вас инвертор в автО, ватт на 500-600.
Ссылка, приведённая Ermalex'ом, является хумором, ибо там самое дорогое (или почти), что у нас продают. Хотя и очень, очень хорошая штука, эти инверторы Xantrex.
С уважением, Николай[/quote]
Это в инете так расписывают форму выходного тока инвертора.
- прямоугольная
- модифицированная (т.е. ближе к настоящей)
- чистая синусоида
С уважением, Николай
[quote="SergAG";p="39999"]Что есть самое бюджетное из конвертеров 12/220 В для питания насоса отопления при отключении электричества? Точнее, что вообще есть?[/quote]Я поставил (в целях эксперимента) для своего настенника UPS- Ippon Protekt Pro 700 с чистой синусоидой , посадил на внешний акк 24 вольта 28 ач. Для аппарата с нагрузкой 130 Вт хватает на 7-9 часов работы. Пока работает, прошло полгода в режиме от аккам много не использовал.
По-моему мнению не нада никаких супер дорогих упсов, мне тут папаша подогнал как раз самый дешевый рэ типа за 500. Я с него крышку снял, а там обычная необслуживаемая аккома стоит. Меняем её на обычную автомобильную и копец сказке. Сам не пробовал, не успел ешо, но вроде неработать там нечему. Есть одно но: дохлому упсовскому зарядному устройству после разряда будет трудно зарядить большую аккому, будет это достаточно долго происходить. Если этот момент критичен, то можно купить отдельное автомобильное з/у и мануально заряжать аккому апосля энергитических траблов.
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
По секрету скажу Одной питерской конторой конторой готовиться к производству готовый блок мощностью 0,5кВт на выходе, а время работы будет зависеть от вас, хоть грядку акком поставьте.
Последний раз редактировалось ermalex 31 окт 2005, 19:45, всего редактировалось 1 раз.Уважаемый Гость АндрейТ !
Значит, нам необходима чистая синусоида. Значит, выбор сужается.
Нет, я на две страницы обзоров, конечно, писать не буду. Но вот в двух словах что я определил для собственного дома:
- пресловутый МАП Энергия отпал по причине модифицированной синусоиды, топорного исполнения и общей сырости конструкции. Можно почитать отзывы у них на форуме
- Xantrex, конечно хорошо бы, да ещё в свете того, что имеется в наличии батарея банок 24 вольта 855Ач. Только он смог бы правильно заряжать батарею такой ёмкости. Но цена. $1700 за модель с прямоугольной синусоидой, $2500 за модель с чистой. Не по деньгам для меня.
- Штиль не катит, ибо это только инвертор без зарядного устройства для аккумуляторов
Ну и так далее, что-то дорого, что-то неполноценно.
А вот предметом моего выбора к покупке, стал UPS Инелт, в варианте для внешней батареи. Чистая синусоида, правильная зарядка аккумуляторов. Модель, думаю, на 48 вольт, к неё 4 штуки Варта Блю Динамик ещё прикупить. Изъянов у данной варианта не нашёл. Китай, конечно, под нашей маркой, но вот в инете что-то не видно отрицательных отзывов. И как бы самое для меня главное - соотношение цена/качество. Или цена/возможности, можно так. Планирую запитать от этой системы и настенник, и сигнализацию, и несколько энергосберегающих ламп на внешней стене дома.
Откуда про «0»? Откуда «обязательно чистый синус»? Что такое «чистый синус» (в цифрах, плиз)?
Откуда такая безапелляционность?
Может, архивы хоть немножко почитать, а?
Вот Вы – специалист, профи. И ни одной цифры. Разве так можно?!
Давайте я помогу:
По ГОСТу у нас в городской сети до 5% гармоник. Посчитайте пожалуйста, сколько гармоник в (например) этом модифицированном синусе от одного из офф-лайновых back-ups:
Относительно "0" времени переключения данного ИБП и его работы, могу организовать посещение сервисного центра N-Power, чтобы воотчию убедиться, что чистый синус и время переключения 0, и что это не фотошоп.
Ага, понятно. Двигаемся дальше: 1. На представленной картинке гармоник всего 3.8%. А в сети, в которой вы считаете «чистый синус», по нашим ГОСТам допускается 5% гармоник. Следуя Вашей логике 5% - можно, а 3.8 – никак нельзя. Так? Объясните свою логику.
2. Про «0 мс» перехода: да никто и не сомневается в нуле. Я лишь спросил «ЗАЧЕМ» этот ноль? – ответа не услышал. Глюки котлов? – не довод, ибо это значит что котел просто неисправен, а именно: «Его блок питания НЕ обеспечивает заявленных параметров».
Объяснения (странно что нужно давать столь простые объяснения для профи):
Заявленные параметры на котел 220V +/-10%, 50 Гц. Это значит, что напряжение переменное, с периодом 20 мсек, после выпрямителя период 10 мсек, далее конденсатор, который поддерживает напряжение между максимумами. Иными словами: блок питания каждые 10 мс остается «без сети» до следующего полупериода. То есть, время переключение УПСа в 5 мс НИКАК не может повлиять на работу блока питания. А значит и котла. А это значит, что «0 мс» - реклама (маркетинг), подкрепленный к тому же либо сознательным враньем, либо незнанием. В любом случае, тот, кто так пишет – не профи.
ЗЫ: ЭТО – буквально всё это уже сто раз тут тёрто-пере-тёрто. Было бы желание, Вы бы значительно больше узнали про свою профессию. В частности, почему же это таки некоторые котлы зависают при бросках по питанию? – почитайте архивы, больше будет пользы, чем впаривать дорогие и ненужные игрушки.
В первой части публикации было рассмотрено, что такое ступенчатая аппроксимация синусоиды или, как ее еще называют, квазисинусоида, и как себя ведут светодиодные, люминесцентныелампы и устройства с трансформаторными источниками питания. Что ж, продолжаем эксперименты на эту тему.
Устройства, имеющие электродвигатели
Какие устройства с двигателями потенциально могут подключаться к системам питания с квазисинусом? В первую очередь электроинструменти вспомогательное электрооборудование — дрели, перфораторы, бетоносмесители, болгарки, шлифмашинки, погружные насосы и прочее подобное. В таких устройствах применяются коллекторные или асинхронные двигатели. В некоторых электроинструментах имеется встроенный регулятор мощности. Вряд ли данное оборудование будет запитываться от источника бесперебойного питания. В большинстве случаев для его автономного питания будет использован бензогенератор или мощный инвертор 12/220 В, например, в гараже, в котором нет электросети.
Сравним работу электроинструмента от розетки и от инверторного бензогенератора с квазисинусом. Параметры снимались при работе оборудования на холостом ходу, кроме насоса. Дополнительно проверялась работа под нагрузкой с целью оценить изменение мощности на валу.
По результатам данных тестов можно отметить неудовлетворительную работу электроинструмента и оборудования, имеющего в составе регулятор мощности. Это связано с тем, что большинство регуляторов мощности для переменного напряжения построены на симисторах или тиристорах, такие регуляторы часто называют диммерами. Так вот, диммеры могут правильно работать исключительно с синусоидальным напряжением. Так получилось не специально, просто, когда их придумывали, в исходных данных технического задания было написано, что напряжение будет синусоидальным.
В работе оборудования, не имеющего регулятора мощности, каких-либо значимых отрицательных изменений не отмечалось. При работе асинхронных двигателей от квазисинуса прослушивался характерный «звонкий» шум сердечника и обмоток частотой выше 50 Гц. Перегрева также не наблюдалось. При работе коллекторных двигателей из-за их шума оценить изменение звука не представлялось возможным.
Системы отопления
Часто возникает вопрос о возможности использования недорогих компьютерных источников бесперебойного питания (ИБП) с квазисинусом для резервного питания электрического оборудования в системах отопления — циркуляционных насосов, энергозависимых газовых котлов. В газовом котле с закрытой камерой сгорания кроме циркуляционного насоса установлен вентилятор принудительной тяги или, как его еще называют, вентилятор отвода продуктов горения. Проведем несколько тестов в этом направлении.
Как выяснилось, квазисинус не оказывает заметного негативного влияния на работу циркуляционного насоса. По крайней мере, непродолжительная работа от ИБП на время отключения основного электропитания уж точно ему не навредит. Единственный минус — это неприятные звуки, которые издает насос при питании квазисинусом.
Хуже дело обстоит с вентилятором принудительной тяги. При питании квазисинусом от ИБП вентилятор заметно снижал обороты и потребляемую мощность. А ведь в большинстве настенных газовых котлов установлены именно такие вентиляторы — асинхронные с одной обмоткой. Очевидно, что снижение производительности данного вентилятора негативно повлияет на процесс отвода продуктов горения, а значит на работу котла в целом.
Кроме того, в некоторых котлах применяется автоматическая регулировка оборотов данного вентилятора с целью оптимизации производительности котла. Так вот, регулировка эта также выполнена по принципу диммирования. А диммеры «плохо относятся» к квазисинусу, значит, поведение такого вентилятора может быть непредсказуемым.
Таким образом, если котел с закрытой камерой и имеет вентилятор принудительной тяги, то питание его квазисинусом настоятельно не рекомендуется.
В остальных случаях все не так страшно, но, не зная конструкции того или иного котла лучше не рисковать и не использовать ИБП с квазисинусом для его питания. Газовый котел — это серьезное оборудование, которое изначально рассчитано на питание синусоидальным напряжением.
Устройства с импульсными источниками питания
Как уже было сказано, недорогие ИБПв большинстве случаев выдают ступенчатую аппроксимацию синусоиды. И для временного резервного питания компьютеров это считается нормой. Посмотрим, как изменяются входные параметры импульсного блока питания компьютера при переходе на питание «аппроксимацией синусоиды». Блоки питания без корректора коэффициента мощности. Тестирование проводилось в режиме бездействия системы и при запуске стресс-теста, чтобы увеличить потребляемую мощность. Мониторы также не были забыты. Результаты ниже.
Что интересно, у некоторых устройств при питании квазисинусом электрические параметры даже улучшались. Например, в системном блоке № 1 потребляемая мощность не изменялась, но значительно увеличился коэффициент мощности, из-за чего уменьшился средний потребляемый ток. У системного блока с БП от Zalman данный эффект тоже имеется, но не так выражен.
Однозначно можно сделать вывод о совместимости блоков питания системников с квазисинусом.
Однако есть одно жирное «НО». В последнее время все большее количество моделей БП оснащаются корректором коэффициента мощности (PFC). Данные устройства призваны поддерживать коэффициент мощности как можно ближе к единице при питании от сети с синусоидальным напряжением, дабы не перегружать сеть большими пиковыми токами. Поэтому по определению БП с PFC корректно работают только с синусоидальным напряжением, но это не значит, что, если ИБП выдает аппроксимацию синуса, то любой БП с PFC работать с ним не сможет. На самом деле схемотехнические решения PFC могут быть разные и некоторые модели могут быть не восприимчивы к квазисинусу — это дело случая. Необходимо отметить, что квазисинус далеко не основная вероятная причина несовместимости ИБП и PFC. Но это уже совсем другая история.
А что с мониторами? У одного из тестируемых при питании квазисинусом энергетические параметры ухудшились, но незначительно. Блок питания ноутбука каких-либо проблем не показал. Так что данные устройства можно запитывать квазисинусом.
Подводя итоги всей публикации, можно сказать, что использование напряжения квазисинусоидальной формы для питания различного электрооборудования — это лотерея, даже для блоков питания компьютеров. Ведь любое оборудование на напряжение 220–230 В переменного тока разрабатывалось с условием, что форма этого напряжения будет синусоидальной. Всякие «аппроксимации» — это всего лишь допущения, которые возможны с той или иной степенью вероятности. Поэтому, если строится универсальная система резервного электропитания, форма и параметры ее напряжения должны быть идентичны параметрам промышленной электросети. В общем, квазисинус — это плохо.
Последним заказом было сделать электрическую систему отепления. Однако во время монтажа часто отключалось электричество, из-за чего заказчик начал переживать, что подобное будет и зимой. Поэтому дополнительно к системе он заказал бесперебойник для циркулярного насоса. Далее расскажу про такой бесперебойник и как его сделать своими руками.
В случае отключения электропитания в электрической системе отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя отключится контур. Это заставляет задуматься об обеспечении резервного питания для насосов, что используются в системе. Именно для этого (резервирования питания) необходим бесперебойник для насоса отопления. Устройство обеспечит насосный узел переменным током с нужным вольтажом, используя заряженные аккумуляторные батареи. Дальше речь пойдёт о самом бесперебойнике, и о том, как собрать ИБП для циркулярного насоса своими руками.
Что представляет собой бесперебойник
Для начала следует разобрать, что из себя представляет ИБП. По сути, это электронный прибор, который обеспечивает бесперебойное питание устройству, к которому подключён, в нашем случае это циркулярный насос. Для выполнения этой функции в нём присутствует мощный аккумулятор, который накапливает электроэнергию от самой сети. Поэтому, как только отключается питание, бесперебойник (UPS) почти сразу переключается для работы от одного или нескольких аккумуляторов.
Прибор состоит из нескольких узлов:
- Аккумулятор или батареи – нужны для накопления электроэнергии, которую, после отключения питания, они будут отдавать в нагрузку.
- Инвертор или же преобразователь напряжения – нужен для, как ни странно, преобразования напряжения, обычно используется для преобразования переменного тока с напряжением 220 вольт из постоянного тока с напряжением 12 вольт.
- Фильтры – используются для отфильтровывания импульсных помех, присутствуют в бесперебойниках с импульсными инверторами
- Стабилизатор – нужен для стабилизации выходного напряжения в допустимых пределах. Не каждый ИБП оснащён стабилизатором напряжения. Обратите на это внимание, ведь это отдельная функция, которой может и не быть.
Дополнительно во всех UPS установлены системы для контроля заряда.
Разновидности бесперебойных источников питания
Если вы выбираете источник бесперебойного питания для вашего циркулярного насоса системы отопления, то уделите особое внимание техническим характеристикам прибора. Однако перед этим следует разобраться с разновидностями ИБП оборудования:
- Резервные бесперебойники (их также называют линейными) отличаются своей простотой, ведь в них отсутствует стабилизация входного напряжения, которое при питании от электросети колеблется в большом диапазоне. В случает отключения питания оборудование будет питаться от аккумулятора, что может быть встроенным или подключенным.
- Линейно-интерактивные блоки ИБП представляют собой приборы с дополнительно функцией стабилизации напряжения. Как правило, строятся по принципу автотрансформаторов.
- Бесперебойники для циркулярного насоса с двойным преобразованием – наиболее сложный вид устройства. В комплектации находится два преобразователя. Первый из которых выдаёт на выходе постоянное напряжение, от которого и заряжаются батареи или аккумуляторы. Второй же выдаёт переменный ток с напряжением 220 вольт на выходе.
Оптимальным вариантом при покупке бесперебойника для питания циркулярной помпы будет ИБП с двойным преобразованием напряжения. Ведь, хоть инверторы для насоса отопления и сложные устройства, однако самые стабильные, так как прямое питание потребителей от электросети в них не используется – весь ток проходит двойное преобразование.
Как выбрать бесперебойник
Быть может, кто-то не желает заморачиваться и тратить время на изготовление бесперебойника для насоса отопления и решит купить уже готовый прибор. Для таких людей ниже будут советы о том, как выбрать подходящий ИБП.
Купить прибор вы сможете в любом сантехническом или теплотехническом магазине, в которых, как правило, представлено внушительное количество разнообразных моделей. А дальше я расскажу про то, как правильно выбрать блок бесперебойного питания для циркулярного насоса.
Выбор по типу
Обеспечение так называемой непрерывной синусоиды (подача тока на выходе не прерывается во время переключения с электросети на АКБ) является главным достоинством инверторных блоков бесперебойного питания.
Наилучшими характеристиками из вышеперечисленных ИБП являются инверторные модели (с двойным преобразованием). Из достоинств моделей – правильная форма выходного напряжения (синусоида, а не её формы вроде аппроксимационной или ступенчатой) и хорошая стабилизация. Из-за отсутствия высокочастотных помех на выходе бесперебойники с двойным преобразованием можно использовать для питания котлов с чуткой электроникой на борту. Из недостатков то, что они сильно шумят из-за установленных внутри кулеров.
Из достоинств этого вида то, что у них самый высокий КПД из всех перечисленных видов ИБП, а также то, что у них наименьшая стоимость.
Из недостатков – они не стабилизируют сетевое напряжение, питая насосы системы отопления. Циркулярный насос может выйти из строя, а вы останетесь без отопления из-за того, что в них используются самые простые преобразователи (форма тока от таких преобразователей не лучшего качества).
Выбор по мощности
Выбирая ИБП для циркулярного насоса, изучите мощность моделей и насоса. Для этого перед выбором прибора посмотрите в техпаспорт насоса и узнайте потребляемую им мощность. Результат умножьте на 3 для получения максимальной мощности бесперебойника. Это объясняется тем, что помпа отопления – это реактивная нагрузка, а значит, что при старте она потребляет мощность в 2-3 раза выше, чем номинальная. Поэтому при выборе ИБП предусмотрите хороший запас по мощности.
Емкость аккумуляторов
Если же в вашей местности отключения электроэнергии достаточно часты и продолжительны, то рекомендуется выбрать ИБП с аккумуляторной батареей на 100 ампер. Ведь небольшие бесперебойники могут работать на своих аккумуляторах лишь несколько часов из-за того, что бортовые батареи обладают небольшой ёмкостью, а такой прибор сможет проработать сутки или более, в зависимости от мощности используемого насоса.
Поэтому выбирайте бесперебойники с внешними подключаемыми аккумуляторами для обеспечения продолжительной работы системы отопления от резервного источника питания. Лучше всего подойдут гелиевые, необслуживаемые, АКБ.
Как сделать бесперебойник для насоса отопления своими руками
Для изготовления самодельного бесперебойника для циркулярного насоса вам потребуется дополнительные знания в области электротехники, ведь понадобится собрать инвертор (преобразователь/контролер заряда), к которому нужно будет подсоединить мощные АКБ.
Если у вас нет необходимых знаний, то лучше не беритесь за это дело в целях безопасности. Используйте следующую схему электрического бесперебойника для циркулярного насоса отопления в качестве принципиального примера.
Рекомендую следующее видео, в котором автор рассказывает, как правильно выбрать ИБП для циркулярного насоса:
Как итог.
Если вы используете в своём доме электрическое отопление, а в вашей местности начали часто и надолго отключать электричество, то зимой это станет проблемой. Рекомендую задуматься обзавестись блоком бесперебойного питания для циркулярного насоса. Вы можете его купить или сделать самостоятельно. При покупке обратите внимание на тип (инверторные лучше), мощность и ёмкость АКБ (чем больше – тем лучше). Изготавливая самостоятельно, можете взять за образец схему, что находится выше.
Напишите в комментариях, как считаете стоит ли самодельный бесперебойник потраченных на него усилий?
Читайте также: