In detail: een ononderbroken stroomvoorziening voor een computer doe-het-zelf-reparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Een ononderbroken stroomvoorziening (UPS) is ontworpen om computers te beschermen en van noodstroom te voorzien.
Dit is zo'n "redder". Maar soms heeft de 'redder' zelf hulp nodig. De UPS kan immers, net als alle andere apparatuur, kapot gaan!
In dit artikel zullen we alleen de eenvoudigste storingen bekijken die tijdens het gebruik optreden.
Ze zullen niet veel moeite kosten om zichzelf te elimineren. Moeilijke gevallen laten we over aan professionals.
Hoogstroomonderdelen zijn in de eerste plaats invertertransistors... Meestal worden vermogensveldeffecttransistoren (FET's) gebruikt in omvormers, waarvan de open-kanaalweerstand in de honderdsten en duizendsten van een Ohm ligt.
Als de transistor (of een ander onderdeel) erg heet wordt, wordt de markering, meestal gemaakt met witte verf, donkerder. In dit geval wordt het soldeer op het soldeerpunt ook donkerder. Als het onderdeel zich dicht bij het bord bevindt, wordt het bord zelf donkerder op het contactpunt.
Soms verschijnen er karakteristieke ringvormige scheuren rond de leidingen van onderdelen met hoge stroomsterkte. Contact op dergelijke plaatsen tussen de pin en de printplaat heeft een verhoogde weerstand, wat leidt tot nog meer verwarming.




Vervolgens moet u de zekering controleren. Een UPS heeft meestal minimaal twee zekeringen. De eerste (die van buitenaf toegankelijk is) is via een netwerk van 220 V. Deze heeft een vermogen van enkele ampères, afhankelijk van het vermogen van de UPS. Hoe krachtiger de UPS, hoe hoger de rating.

De tweede zekering is op het bord geïnstalleerd langs het +12 V-circuit, in de positieve bus van de batterij. Het is ontworpen voor een veel hogere stroom (30 - 40 A en meer). Het feit is dat wanneer de spanning wegvalt, de omvormer begint te werken en de batterij een grote stroom moet geven.
| Video (klik om af te spelen). |
Met een actief vermogen van 250 W van de belasting die op de UPS is aangesloten, moet de batterij bijvoorbeeld een stroom leveren van 250: 12 = 21 A. En dit zonder rekening te houden met de verliezen in de omvormer!

Merk op dat de meeste zekeringen niet "zomaar" kapot gaan. Daarom moet u, voordat u ze vervangt, ervoor zorgen dat andere onderdelen in goede staat verkeren: gelijkrichtdiodes, dezelfde invertertransistors.
Soms kan het doorslaan van zekeringen worden veroorzaakt door een storing in de transformator, maar gelukkig komt dit zelden voor.

Dit kan worden gemanifesteerd door het feit dat de UPS helemaal niet wordt ingeschakeld of niet overschakelt op batterijen wanneer de netspanning wegvalt. Als u een dergelijke storing vermoedt, moet u het relais verdampen en de weerstand van het sluitcontact met een tester controleren.

Wanneer er spanning op de spoel wordt gezet, openen de contacten 1 - 3 en sluiten de contacten 2 - 3.
De weerstand van een open contact moet oneindig groot zijn, en een gesloten contact moet een weerstand hebben in de orde van tienden van een Ohm.
Als het gelijk is aan enkele ohms (of tientallen ohms), moet zo'n relais worden vervangen.
Merk tot slot op dat een duidelijke klik hoorbaar moet zijn wanneer de spoel wordt bekrachtigd. Als het niet wordt gehoord of als er "geritsel" wordt gehoord, is er een mechanische storing en moet het relais absoluut worden vervangen.



Conventionele (non-reed) relais hebben een capaciteit van minimaal 100.000 handelingen, wat meer dan genoeg is voor de gehele bedrijfstijd van de UPS.
In het tweede deel zullen we verder kennis maken met de eenvoudigste storingen van ononderbroken stroomvoorzieningen.

Tabel 1. Belangrijkste technische gegevens van de UPS-klasse Back-UPS
De index "I" (Internationaal) in de namen van UPS-modellen betekent dat de modellen zijn ontworpen voor een ingangsspanning van 230 V, de apparaten zijn uitgerust met verzegelde loodzuurbatterijen met een levensduur van 3 ... 5 jaar volgens volgens de Euro Bat-standaard. Alle modellen zijn uitgerust met ontstoringsfilters die overspanningen en hoogfrequente ruis in de netspanning onderdrukken. De apparaten geven passende geluidssignalen wanneer de ingangsspanning wegvalt, de batterijen ontladen en overbelast zijn. De netspanningsdrempel waaronder de UPS op batterijvoeding overschakelt, wordt ingesteld met behulp van de schakelaars aan de achterkant van het apparaat. Modellen BK400I en BK600I hebben een interfacepoort die kan worden aangesloten op een computer of server voor automatische zelfsluitende van het systeem, een testschakelaar en een piepschakelaar.
Een schematisch diagram van de Back-UPS 250I, 400I en 600I wordt bijna volledig weergegeven in Fig. 2-4. Het meerlaagse ruisonderdrukkingsfilter bestaat uit varistoren MOV2, MOV5, smoorspoelen L1 en L2, condensatoren C38 en C40 (Fig. 2). Transformator T1 (Fig. 3) is een ingangsspanningssensor.
De uitgangsspanning wordt gebruikt voor het opladen van de batterij (deze schakeling gebruikt D4 ... D8, IC1, R9 ... R11, C3 en VR1) en analyse van de netspanning.
Als het verdwijnt, verbindt het circuit op de elementen IC2 ... IC4 en IC7 een krachtige omvormer, gevoed door een batterij. Het ACFAIL-commando om de omvormer in te schakelen wordt gegenereerd door IC3 en IC4. De schakeling, bestaande uit comparator IC4 (pinnen 6, 7, 1) en elektronische sleutel IC6 (pinnen 10, 11, 12), maakt de werking van de omvormer met een logsignaal mogelijk. "1" gaat naar pin 1 en 13 van IC2.
De verdeler, bestaande uit weerstanden R55, R122, R1 23 en schakelaar SW1 (pins 2, 7 en 3, 6), die zich aan de achterzijde van de UPS bevindt, bepaalt de netspanning waaronder de UPS overschakelt op batterijvoeding. De fabrieksinstelling voor deze spanning is 196 V. In gebieden met frequente schommelingen in de netspanning, waardoor de UPS vaak overschakelt naar batterijvoeding, moet de drempelspanning op een lager niveau worden ingesteld. De fijnafstelling van de drempelspanning wordt uitgevoerd door de VR2-weerstand.
Alle Back-UPS-modellen, met uitzondering van de BK250I, hebben een bidirectionele communicatiepoort voor communicatie met een pc. Met Power Chute Plus-software kan de computer zowel de UPS bewaken als het besturingssysteem veilig afsluiten (Novell, Netware, Windows NT, IBM OS/2, Lan Server, Scounix en UnixWare, Windows 95/98) terwijl gebruikersbestanden worden opgeslagen. In afb. 4 wordt deze poort aangeduid als J14. Doel van de bevindingen:
1 - UPS UITGESCHAKELD. De UPS wordt uitgeschakeld als er een logboek op deze pin verschijnt. "1" voor 0,5 s.
2 - AC STORING. Bij het overschakelen naar batterijvoeding genereert de UPS een log op deze uitgang. "een".
3 - CC AC FOUT. Bij het overschakelen naar batterijvoeding genereert de UPS een log op deze uitgang. "0". Open collector uitgang.
4, 9 - DB-9 GROND. Gemeenschappelijke draad voor signaalinvoer / -uitvoer. De klem heeft een weerstand van 20 ohm ten opzichte van de gemeenschappelijke draad van de UPS.
5 - CC BATTERIJ BIJNA LEEG. Bij een ontlading van de batterij genereert de UPS een log op deze uitgang. "0". Open collector uitgang.
6 - OS AC FAIL Bij het overschakelen naar batterijvoeding genereert de UPS een logboek op deze uitgang. "een". Open collector uitgang.
Open-collectoruitgangen kunnen worden aangesloten op TTL-circuits. Hun laadvermogen is maximaal 50 mA, 40 V. Als u er een relais op moet aansluiten, moet de wikkeling worden overbrugd met een diode.
Een normale "nulmodem" kabel is niet geschikt voor deze poort, de bijbehorende RS-232 interface kabel met een 9-pins connector wordt bij de software geleverd.
Om de frequentie van de uitgangsspanning in te stellen, sluit u een oscilloscoop of frequentiemeter aan op de UPS-uitgang. Zet de UPS in de batterijmodus. Stel bij het meten van de frequentie aan de UPS-uitgang de VR4-weerstand in op 50 ± 0,6 Hz.
Zet de UPS zonder belasting in de batterijmodus. Sluit een voltmeter aan op de UPS-uitgang om de effectieve spanningswaarde te meten. Door de VR3-weerstand aan te passen, stelt u de spanning aan de UPS-uitgang in op 208 ± 2 V.
Zet schakelaars 2 en 3 aan de achterkant van de UPS op OFF. Sluit de UPS aan op een transformator van het type LATR met een continu variabele uitgangsspanning. Stel de spanning aan de LATR-uitgang in op 196 V. Draai de VR2-weerstand tegen de klok in totdat deze stopt en draai vervolgens de VR2-weerstand langzaam met de klok mee totdat de UPS overschakelt naar batterijvoeding.
Stel de UPS-ingang in op 230 V. Koppel de rode draad naar de positieve accupool los. Stel met behulp van een digitale voltmeter de VR1-weerstand in om de spanning op deze draad in te stellen op 13,76 ± 0,2 V ten opzichte van het gemeenschappelijke punt van het circuit, en herstel vervolgens de verbinding met de batterij.
Typische storingen en methoden voor hun eliminatie worden gegeven in de tabel. 2, en in tabel. 3 - analogen van de meest falende componenten.
Tabel 2. Typische Back-UPS 250I, 400I en 600I fouten
De functie die wordt uitgevoerd door de ononderbroken stroomvoorziening (afgekort - UPS, of UPS - van het Engelse Uninterruptible Power Supply) wordt volledig weerspiegeld in de naam zelf. Als tussenschakel tussen het lichtnet en de verbruiker moet de UPS gedurende een bepaalde tijd de stroomtoevoer naar de verbruiker in stand houden.
Ononderbroken stroomvoorziening onmisbaar in gevallen waarin de gevolgen van een stroomstoring zeer onaangenaam kunnen zijn: voor noodstroomvoorziening van computers, videobewakingssystemen, circulatiepompen van verwarmingssystemen.
Meer over UPS
Het werkingsprincipe van een ononderbroken stroomvoorziening is eenvoudig: zolang de netspanning binnen de gespecificeerde limieten ligt, wordt deze geleverd aan de UPS-uitgang, terwijl de lading van de ingebouwde batterij wordt onderhouden door een externe voeding door de laadcircuit. In het geval van een stroomstoring of een sterke afwijking van het nominale vermogen, wordt de UPS-uitgang verbonden met de ingebouwde omvormer, die gelijkstroom van de batterij omzet in wisselstroom om de belasting te voeden. Uiteraard wordt de looptijd van de UPS beperkt door de batterijcapaciteit, de efficiëntie van de omvormer en het laadvermogen.
Er zijn drie typen ononderbroken voedingen:
We bieden u aan om vertrouwd te raken met het UPS-apparaat aan de hand van het voorbeeld van het APC Back-UPS RS800-model
Omdat ononderbroken voedingen voornamelijk worden gebruikt om computers te back-uppen, hebben ze vaak USB-poorten om op een pc aan te sluiten, waardoor de computer automatisch in een energiebesparende modus gaat bij het overschakelen naar back-upstroom. Om dit te doen, sluit u de UPS eenvoudig aan op een beschikbare poort op de computer en installeert u de stuurprogramma's vanaf de meegeleverde schijf. Oude modellen noodstroomvoorzieningen kunnen hiervoor een COM-poort gebruiken, die op een pc praktisch is verdwenen.
Er moet aan worden herinnerd dat het vermogen van de belasting in watt aangesloten op de ononderbroken stroomvoorziening moet zijn: minstens anderhalf keer minder dan het nominale vermogen in volt-ampère, vermenigvuldigd met 0,7 (vermogensfactor, die de verliezen in de bron zelf bepaalt) om overbelasting van de omvormer te voorkomen. Zo kan een omvormer met een vermogen van 1 kVA een belasting leveren van niet meer dan 470 watt zonder overbelasting, en tot 700 watt op zijn piek.
Een voorbeeld van een mogelijk aansluitschema:

Wanneer de UPS voor de eerste keer wordt ingeschakeld, heeft het doorgaans 5-6 uur nodig om de batterij volledig op te laden. Een aantal bedieningsnuances is afhankelijk van het type batterij dat wordt gebruikt:
- De goedkoopste batterijen gemaakt met AGM-technologie (ten onrechte of opzettelijk gel genoemd door verkopers) wordt niet aanbevolen om lange tijd ontladen te blijven, omdat dit leidt tot degradatie en capaciteitsverlies. Als de UPS lange tijd niet wordt gebruikt, is het een goed idee om hem regelmatig inactief te laten draaien om de batterijlading te behouden.
- Echte gelbatterijen zijn duurder, maar verdragen een langdurige diepe ontlading zonder gevolgen. Tegelijkertijd zijn ze gevoeliger voor overladen, wat kan optreden als er batterijen met een capaciteit die kleiner is dan ontworpen in de UPS worden geïnstalleerd.
Als het nodig is om de batterij op te laden via een externe laadbron, is het uiterst belangrijk om de laadstroom te beperken tot niet meer dan 10% van de nominale capaciteit (een batterij van 4 A * h kan bijvoorbeeld worden opgeladen met een stroom van niet meer dan 0,4 A).

Met inachtneming van de regels voor het gebruik van een ononderbroken stroomvoorziening, wordt al het onderhoud beperkt tot het tijdig vervangen van batterijen.
Een vriend van het bedrijf gooide een niet-werkende noodstroomvoorziening van het model APC 500 weg, maar voordat ik hem in reserveonderdelen zette, besloot ik hem nieuw leven in te blazen. En zoals later bleek, was het niet voor niets. Allereerst meten we de spanning op de oplaadbare gelbatterij. Voor de werking van de ononderbroken stroomvoorziening, maar moet binnen 10-14V zijn. De spanning is normaal, dus er is geen probleem met de batterij.
Laten we nu het bord zelf bekijken en de voeding op belangrijke punten in het circuit meten. Ik heb geen native schakelschema gevonden van de APC500 ononderbroken voeding, maar hier is iets soortgelijks. Download voor meer duidelijkheid het volledige schema hier. We controleren krachtige tinnen transistors - de norm. De voeding naar het elektronische regelgedeelte van de ononderbroken voeding komt van een kleine 15V nettransformator. Deze spanning meten we voor de diodebrug, na en na de 9V stabilisator.
En hier is de eerste zwaluw. De spanning 16V nadat het filter de microschakeling binnengaat - de stabilisator en de output is slechts een paar volt. We vervangen het door een model met een vergelijkbare spanning en herstellen de voeding naar het circuit van de besturingseenheid.
De ononderbroken stroomvoorziening begon te kraken en zoemen, maar het is nog steeds niet waargenomen bij de 220V-uitgang. We blijven de printplaat zorgvuldig onderzoeken.
Een ander probleem - een van de dunne sporen was doorgebrand en moest worden vervangen door een dunne draad. Nu werkte de APC500 ononderbroken voedingseenheid zonder problemen.
Ervaren in echte omstandigheden, kwam ik tot de conclusie dat de ingebouwde sirene die de afwezigheid van een netwerk signaleert, schreeuwt als een slechte, en het zou geen kwaad kunnen om het een beetje te kalmeren. Het is onmogelijk om volledig uit te schakelen - omdat de status van de batterij in de noodmodus niet hoorbaar is (bepaald door de frequentie van signalen), maar je kunt en moet het stiller maken.
Dit wordt bereikt door een weerstand van 500-800 ohm in serie te schakelen met de sirene. En tot slot een paar tips voor eigenaren van noodstroomvoorzieningen. Als het soms de belasting loskoppelt, ligt het probleem mogelijk in de voeding van de computer met uitgedroogde condensatoren. Sluit de UPS aan op de ingang van een bekende goede computer en kijk of de werking stopt.
Een ononderbroken stroomvoorziening bepaalt soms ten onrechte de capaciteit van loodzuuraccu's en geeft de OK-status aan, maar zodra deze naar hen overschakelt, gaan ze plotseling zitten en wordt de belasting "uitgeschakeld". Zorg ervoor dat de aansluitingen goed aansluiten en niet los zitten. Koppel hem niet te lang los van het netwerk, waardoor het onmogelijk is om de batterijen constant te laden. Sta geen diepe ontladingen van de batterijen toe, zodat er ten minste 10% van de capaciteit overblijft, waarna de UPS moet worden uitgeschakeld totdat de voedingsspanning is hersteld. Doe minstens één keer per drie maanden een "workout" door de batterij tot 10% te ontladen en de batterij weer op te laden tot volledige capaciteit.
Iedereen weet dat stroompieken gevaarlijk zijn voor huishoudelijke en computerapparatuur, maar ook voor elektronische componenten van elektrisch gereedschap en industriële apparatuur. Helaas zijn stroompieken niet ongewoon in de elektriciteitsnetten van onze steden, en nog meer in de dorpen. Om apparatuur tegen deze verschijnselen te beschermen, werd een UPS-apparaat uitgevonden, wat een afkorting is van zijn naam: ononderbroken stroomvoorziening. UPS is zijn Engels. afkorting. Dankzij moderne technologieën dempt de UPS effectief spanningsdalingen en radiofrequentie-interferentie, en in het geval van een volledige stroomuitval, wordt deze door de back-upbatterij naar de verbruikers overgebracht.
Tegenwoordig zijn er drie hoofdtypen UPS:
Offline - Dit is de goedkoopste versie van het apparaat dat uitstekend werk levert bij het beschermen van huishoudelijke apparaten en computerapparatuur. Wanneer de spanning onder de kritische grens zakt, schakelt het apparaat binnen enkele milliseconden over naar de accu en voedt via de omvormer de apparaten met het daarop aangesloten nominale vermogen. Als de spanning weer normaal wordt, schakelt het apparaat over op netvoeding, terwijl de batterij wordt opgeladen.
Het nadeel van dit type ononderbroken stroomvoorziening is het ontbreken van een ingebouwde stabilisator, dus als de spanning in het netwerk onstabiel is, schakelt deze vaak over naar de batterij en omgekeerd, waardoor de batterij snel wordt vernietigd.
Line-interactief - dit is een UPS met een ingebouwde stabilisator die spanningsdalingen vereffent zonder toevlucht te nemen tot de "diensten" van de batterij. De aanwezigheid van een stabilisator en afvlakfilters leidt tot een aanzienlijke toename van het bereik waarover de UPS zonder batterij kan werken. Dit type UPS is ideaal voor netwerken met frequente spanningspieken. Als u een IPB van de Line-interactive-klasse kiest, moet u de voorkeur geven aan bekende merken die zich op de binnenlandse markt hebben bewezen, aangezien de reparatie van een IPB van dit type 70-100% van zijn kosten kan bereiken.
Als nadeel kunnen de kosten worden opgemerkt, die iets hoger zijn dan die van offline apparaten.
Online - dit zijn de duurste UPS'en, met complexe spanningsinversie. Dit type beveiligingsapparaat wordt voornamelijk gebruikt voor de meest gevoelige industriële apparatuur.
Het gebruik van een dergelijke UPS voor thuisgebruik is niet aan te raden en economisch onrendabel.
Ondanks het feit dat de "ononderbroken stroomvoorziening" is ontworpen om apparatuur te beschermen, is het zelf elektronische apparatuur, die ook kan falen en moet worden gerepareerd, ongeacht het type en ontwerp. In de regel wordt de reparatie van een ononderbroken stroomvoorziening uitgevoerd in een servicecentrum of in een gespecialiseerde werkplaats, maar sommige soorten storingen kunnen thuis worden verholpen zonder een beroep te doen op de diensten van dure specialisten. Het gaat om dergelijke storingen die kunnen worden geëlimineerd, zoals ze zeggen, "op de knieën" en zullen in dit deel van de publicatie worden besproken.
- De ononderbroken stroomvoorziening piept. Er kunnen drie redenen zijn voor dit fenomeen: "alles is in orde", wanneer het apparaat overschakelt naar een batterij; "Alles is slecht" als de noodstroomvoorziening de zelftest niet heeft doorstaan; en "overbelasting". Elke UPS heeft een LED- of LCD-indicator voor diagnose.
- UPS gaat niet aan. In feite zijn er veel redenen voor dit fenomeen: het netsnoer is beschadigd, slecht contact in het stopcontact, de zekering is doorgebrand, de batterij is volledig ontladen. Meestal is het, na een lange opslag van de UPS, de batterij die zijn lading volledig heeft verloren.
- Het apparaat houdt de lading niet vast. Er zijn slechts twee soorten mogelijke storingen: een defecte batterij of een storing in de elektronica. In het eerste geval kunt u proberen de batterij op te laden. In de tweede is er zeker een servicecentrum.
- De ononderbroken stroomvoorziening wordt na korte tijd uitgeschakeld. De reden voor de uitschakeling kan een hoge belasting zijn die het maximale vermogen van de "UPS" zelf overschrijdt. De reden voor de uitschakeling kunnen andere UPS-storingen zijn, maar de diagnose en eliminatie ervan mag uitsluitend worden uitgevoerd door de specialisten van het servicecentrum.
Er is al gesuggereerd wie verantwoordelijk is voor de belangrijkste problemen van de UPS, nu moet nog worden besloten wat te doen. Het bleek bijna volgens Shakespeare!
Onze tips voor het zelf repareren van een ononderbroken stroomvoorziening behandelen de meest elementaire problemen. Als u niet zeker bent van uw kennis en geen ervaring heeft met het "omgaan" met apparatuur die werkt op gevaarlijke spanningen, kunt u het beste een professional raadplegen. Een volledige lijst van reparatie- en moderniseringsdiensten vindt u hier. Als u onopgeloste problemen met uw pc heeft, neem dan gerust contact op met de specialisten van ons bedrijf, we staan altijd klaar om elk moeilijk werk op zich te nemen. We werken zowel in de stad Tsjeljabinsk als in de regio.
Ononderbroken spanningsvoorzieningen gebruiken een gesloten helium- of zuurbatterij. De ingebouwde batterij is meestal ontworpen voor een capaciteit van 7 tot 8 Ampère / uur, spanning - 12 volt. De batterij is volledig afgesloten, waardoor je het apparaat onder alle omstandigheden kunt gebruiken. Naast de batterij zie je binnenin een enorme transformator, in dit geval 400-500 watt. De transformator werkt in twee modi -
1) als step-up transformator voor een spanningsomvormer.
2) als step-down nettransformator voor het opladen van de ingebouwde batterij.
Tijdens normaal bedrijf wordt de belasting gevoed door de gefilterde netspanning. Filters worden gebruikt om elektromagnetische en interferentie in de ingangscircuits te onderdrukken. Als de ingangsspanning onder of boven de ingestelde waarde komt of helemaal verdwijnt, wordt de omvormer ingeschakeld, die normaal gesproken uit is. Door de gelijkspanning van de accu's om te zetten in AC, levert de omvormer de belasting van de accu's. BACK-UPS van de Off-line-klasse werken oneconomisch in elektriciteitsnetten met frequente en significante spanningsafwijkingen van de nominale waarde, aangezien frequent overschakelen naar batterijvoeding de levensduur van laatstgenoemde verkort. Het vermogen dat door de fabrikanten van Back-UPS wordt geproduceerd, ligt in het bereik van 250-1200 VA. Het schema van de ononderbroken spanningsbron BACK UPS is nogal ingewikkeld.In het archief kunt u een grote verzameling schematische diagrammen downloaden, en hieronder enkele verkleinde exemplaren - klik om te vergroten.
Hier vindt u een speciale controller die verantwoordelijk is voor de juiste werking van het apparaat. De controller activeert het relais wanneer de netspanning afwezig is en als de UPS aan staat, dan zal het werken als een spanningsomvormer. Als de netspanning weer verschijnt, schakelt de controller de converter uit en verandert het apparaat in een oplader. De capaciteit van de ingebouwde batterij kan voldoende zijn voor 10 - 30 minuten, als het apparaat natuurlijk de computer van stroom voorziet. In dit boek kunt u meer lezen over de werking en het doel van UPS-knooppunten.
BACK UPS kan worden gebruikt als back-up stroombron; in het algemeen wordt aanbevolen dat elk huis een ononderbroken stroomvoorziening heeft. Als de ononderbroken stroomvoorziening bedoeld is voor huishoudelijke behoeften, dan is het raadzaam om het signaalapparaat van het bord te verwijderen, het herinnert eraan dat het apparaat als een converter werkt, het maakt een herinnering met een piep om de 5 seconden, en dit is saai. De output van de converter is pure 210-240 volt 50 hertz, maar wat betreft de pulsvorm is er duidelijk geen zuivere sinus. BACK UPS kan alle huishoudelijke apparaten van stroom voorzien, natuurlijk ook actieve, als de stroom van het apparaat dit toelaat.
Ik heb een ononderbroken stroomvoorziening van Value 600E voor mijn computer, ik heb deze lange tijd gekocht, hij deed het goed, hoewel ik de batterij verschillende keren heb vervangen, maar dit is normaal. En toen kwam het moment, 's ochtends, zoals gewoonlijk, ik wilde hem aanzetten om achter de computer te werken, maar de ononderbroken stroomvoorziening is niet ingeschakeld, als reactie is er niet eens een piep, de relais klikken niet.
Ik moest losdraaien en uitzoeken wat er gebeurde.
Ik heb de netspanning gecontroleerd, dan is de batterij in orde. Ik heb het bord volledig losgeschroefd om een externe inspectie te doen, maar alles was in orde. Ik begon aan de ketting te rinkelen en als resultaat ontdekte ik kapotte condensator 0,01 μF 250V op het C4-circuit (103k) en in klif weerstand 1,5 kOhm 2W in R5
Ik heb een scherm gemaakt van het diagram (hieronder staat een link naar het volledige schema van de Value 600E) en gaf de boosdoeners aan met rode pijlen:
Ik heb de uitgebrande elementen vervangen, erop gezet en het werkte (gerepareerd), ik hoop dat mijn ervaring nuttig zal zijn.
toelating: op de condensator is een dergelijke markering F .01J / PD 250V
De voeding naar de uitgang is stuk (en ik zou nu graag een krachtigere accu willen leveren nu 7AH) Misschien weet iemand een verstandige pagina op het netwerk?
Om een uninterruptible UPS (UPS) te repareren, hebt u een multimeter nodig en een nauwkeurige bepaling van het element van het apparaat dat kapot is. Hier zijn verschillende soorten storingen en dienovereenkomstig reparatietips:
• het is mogelijk dat de zekeringen zijn doorgebrand en vervangen moeten worden;
• het is noodzakelijk om de netwerkkabel te controleren, deze kan een breuk hebben;
• als er geen spanning op de uitgang staat, kan de oorzaak defecte veldeffecttransistoren zijn - deze moeten worden vervangen;
• het is mogelijk dat het laadcircuit “vloog” en aan vervanging toe is.
Ik moet u echter waarschuwen dat de kosten voor het repareren van een UPS in een servicewerkplaats nadat de gebruiker het zelf heeft geprobeerd te repareren, meestal tot 50% van de prijs bedragen.
Ik voeg een diagram bij van het apparaat van een van de UPS-modellen
Gerepareerd en besloten om uit te schrijven over dit onderwerp. Dus kreeg ik een Powercom Black Knight BNT-600 ononderbroken stroomvoorziening met een moeilijk lot vol vallen (letterlijk) en teleurstellingen. Natuurlijk viel hij in mijn handen voor reparaties. Aangezien ik de noodstroomvoorzieningen nog niet heb hoeven repareren, heb ik de reparatie opgepakt met de reservering "om het te proberen", het zal niet erger worden.
Deze ononderbroken stroomvoorziening is, laten we zeggen, niet de beste, maar over het algemeen een van de eenvoudigste.
Ik zal beginnen met de kenmerken ervan:
Een type - interactief
uitgangsvermogen: - 600 VA / 360 W (let op wattage (W), niet op volt-ampère (VA))
Runtime bij volledige belasting - 5 minuten (hoewel de doos 10-25 minuten zegt voor "een computer met een 17" CRT-monitor)
Uitgangsgolfvorm: - signaal in de vorm van een meerstapsbenadering van een sinusoïde 220 V ± 5% van de nominale
Overdrachtstijd batterij - 4 ms
Maximaal geabsorbeerde pulsenergie - 320 J
Tabel met elektrische UPS-parameters uit de handleiding:
Zoals je kunt zien, zijn er geen toeters en bellen: 360 watt, voeding voor slechts twee apparaten, er zijn geen observatiemogelijkheden, behalve één LED op het voorpaneel en een "zoemer". De iets oudere modellen hebben extra functies, maar dit zijn allemaal songteksten. Laten we nu verder gaan met de feitelijke geschiedenis van deze UPS.
Deze UPS is in 2005 gekocht, maar had geen tijd om te werken - hij stortte neer op de grond, waardoor de UPS een enorme scheur in de achterwand kreeg, waardoor alle stroomconnectoren eruit vielen. Ooggetuigen beweerden dat hij voor de val nog steeds een beetje kon werken - een computer werkte de hele dag door hem heen. Na de val weigerde hij volledig te werken. En in deze staat heeft hij 4 (!) jaar met een staart in de kast gestaan. Velen zullen zeggen - het heeft geen zin om het te repareren, de batterij is lang gelekt en gebarsten. Maar nee, het is heel, zoals blijkt uit de autopsie en testen, alleen tot nul afgevoerd.
Het demonteren van de UPS bleek eenvoudig: de vier schroeven waarmee de bovenklep vastzit, werden verwijderd met een gewone lange kruiskopschroevendraaier. We verwijderen het deksel en zien: de batterij zelf, de transformator en het besturings- en signaleringsbord. Hier is een schema van de interne (kabel)verbinding van de batterij naar het bord en naar de transformator.
Elektrisch schema Powercom BNT-600
Alles is uiterst eenvoudig en er mogen geen vragen zijn over de verbinding. Wanneer u de ononderbroken stroomvoorziening van het netwerk inschakelt, al dan niet onder belasting, vertoont dit laatste geen teken van leven. Allereerst controleren we die delen van de UPS die door een schok zouden kunnen falen - dit zijn de batterij en de transformator.
De transformator voor het breken van de wikkelingen wordt als volgt gecontroleerd - de draden die naar de connector gaan, rinkelen: zwart en groen, evenals zwart, rood en blauw (naast elkaar geplaatst) moeten rinkelen. Dan klinken dikke draden zwart, rood, blauw, die ook met elkaar zijn gecombineerd. Alles lijkt in orde te zijn met de transformator.
AANDACHT! Wees voorzichtig! Verdere werkzaamheden kunnen een elektrische schok tot gevolg hebben. De auteur draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw acties.
Batterij. Uitwendig onderzoek toonde aan dat het intact was - het barstte niet of lekte. Maar om de bruikbaarheid te controleren, moet u hem eerst opladen. Ik laadde het op via een computervoeding - dit is het enige dat bij de hand was. De batterij geeft aan dat hij 12 volt en 7 ampère geeft, en in de computervoeding is er slechts 12 V, we nemen en voeden de batterij gewoon van de voedingseenheid: de gele draad naar de rode pool op de batterij, de zwarte draad naar de zwarte aansluiting. U dient de voeding nergens anders op aan te sluiten.Als u geen extra voeding bij de hand heeft, dient u deze uit te schakelen en uit de systeemeenheid te trekken. De voeding zelf wordt ingeschakeld door PS-ON (groen) en COM (elk zwart) op de ATX-connector kort te sluiten. Wees voorzichtig. Want uw nederige dienaar voelde alle charme van de stroom die door zijn arm vloeide op zich. In deze toestand moeten de batterij en de voeding enkele uren worden achtergelaten, ik heb hem gedurende drie dagen gedurende 5 uur opgeladen, dit was genoeg om de batterij 11,86 volt te laten geven - wat voldoende is om de besturingskaart te starten.
Terwijl de batterij wordt opgeladen, gaan we verder met het volgende deel van de UPS - dit is de printplaat, de besturingskaart. Niet voor niets gaf ik hierboven 11,86 volt aan, die nodig zijn om de besturingskaart te starten. De "hersenen" van een ononderbroken stroomvoorziening in de vorm van een 68NS805JL3-microschakeling worden gevoed door een batterij en op basis van de tabel met storingen in de handleiding is minimaal 10 volt nodig voor gebruik. Deze tafel is:
Er kwam een gedachte bij me op: misschien gaat daarom de ononderbroken stroomvoorziening niet aan! Maar vooruitkijkend, zal ik zeggen dat bij het bereiken van een normale lading, de geïnstalleerde batterij me alleen kon schokken met een elektrische stroom, maar de ononderbroken stroomvoorziening startte niet. Het probleem zit dus niet in de lage voedingsspanning. Bovendien wilde een volledig opgeladen UPS niet direct starten na een val.
De volgende stap was om alles in te bellen wat gebeld kan worden met een gewone digitale multimeter. In feite waren er drie kapotte diodes, die ik heb vervangen door soortgelijke. Wat weer niets opleverde - de ononderbroken stroomvoorziening was stil als voorheen.
Toen trok de duivel me om alle ongelakte sporen te solderen (vanaf de zijkant van de installatie) - wat als er een scheur was die de ketting zou openen. Op de een of andere manier wilde ik de spanning niet meten voor een pauze wanneer het apparaat was ingeschakeld.
Als gevolg hiervan bleek dat toen het viel, het de scheur in het bord was die niet goed functioneerde, omdat het solderen van de sporen hielp!
Een interessant feit blijft dat de lege batterij meer dan 4 jaar intact is gebleven en perfect bijna 12 volt produceert zoals het hoort.
Hier is een lijst met bestanden die u mogelijk nuttig vindt:
Elektrisch schema (pdf): [hide] [attachment = 110] [/hide]
Voor de reparatie zijn de volgende gereedschappen en materialen gebruikt:
DT838 digitale multimeter
kruiskopschroevendraaier
Sleufschroevendraaier
Soldeerbout 60 W
Medisch pincet
Zijsnijders
Hars, vloeimiddel, soldeer, alcohol, servetten
2 "krokodillen", 2 draden van de oude voeding, Molex connector van de oude "CD" voor het aansluiten van de batterij op de voeding.
Ik wens je succes met de reparatie en val je niet aan met een stroom!
Ik kreeg een APC-420 ononderbroken stroomvoorziening van de vorige beheerder, helemaal vies, het lag in de kast, tussen ander afval. Toen hij vroeg wat er met hem was, zei hij: "De batterij is leeg, als je hem nodig hebt, bestel dan een nieuwe batterij." Oké, rondslingeren, en rondslingeren, vraagt niet om eten. Vergeten.
Ongeveer zes maanden later kwam ik hem per ongeluk tegen, tijdens een nieuwe vruchteloze poging om op zijn minst enige schijn van orde in mijn sharaga te herstellen. Ik heb hem aangesloten op een stopcontact om te zien wat de noodstroomvoorzieningen met een lege batterij zeggen en laten zien. Hij knipperde met gloeilampen, gluurde naar iets, toen belden ze me, en ze hebben me ergens opgelicht. Over het algemeen vond ik het pas na een paar maanden weer. Het staat er vredig bij, er brandt groen licht, zeggen ze, alles is in orde met de spanning in het netwerk. Ik heb hem losgekoppeld van het lichtnet, hij werd nerveus, piepte en zoemde van spanning, en bleef spanning leveren aan een niet-bestaande belasting :). Na 5 minuten op controle te hebben gewacht, zette ik hem uit en verbond mijn computer erdoorheen. Ik heb geprobeerd hoe hij zich gedraagt in geval van stroomuitval - alles is duidelijk, de computer ploegt, geeft waarschuwingen (ik likte eraan met een kabel op de COM-poort), en na 7 minuten valt de computer uit, gevolgd door de UPS .
Een keer hebben ze de spanning uitgeschakeld, maar ze hebben me niet van tevoren gewaarschuwd. Er gebeurde niets vreselijks. Ze hadden bijna allemaal UPS'en, maakten hun werk af en begonnen te wachten tot ze werden ingeschakeld. Ik heb niets gekapt, ik besloot om in "gevechtsomstandigheden" te controleren hoe lang de zelfaangedreven apparatuur meegaat. Onderweg bleek dat Cisco en de TAYNET DT-128 kabelmom rechtstreeks op het netwerk zijn aangesloten, zonder filters of ononderbroken stroomvoorzieningen.
- Na 8 minuten stierf mijn ononderbroken stroomvoorziening, zonder waarschuwingen, en de correcte voltooiing van de Windows-bewerking. (Dit ondanks het feit dat ik aarzelde om er een kabel voor te pakken - APC heeft minstens twee mogelijke pinouts voor COM-kabels)
- Op de 15e minuut waren twee dressoirs, aangedreven door één UPS van 700 W, defect.
- Op de 15e minuut stierf de proxy voor FreeBSD, die een kleine Back-UPS 475 had, en op dit model was in principe geen kabel voor communicatie met een computer voorzien, dus het werk werd niet correct voltooid.
- Op de 22e minuut zetten ze de napruga aan en eindigde het experiment. Drie 24-poorts switches bleven in bedrijf en een server aangedreven door een Smart-UPS 1500.
Het resultaat was dat ik, na wat combinaties en trucjes met het herschikken van UPS'en, de 700e smart kreeg, en FreeBSD de mijne, die een beetje dood was, maar met een RS-232-interface (COM-poort) voor koppeling met een computer. Hij vocht lang, totdat onder de fryukha haar zover kreeg hem te zien. Het resultaat van de laatste van de experimenten was dat alles correct eindigde, maar na het inschakelen van de APC-420 begon constant een rood lampje te branden - alsof de batterij leeg was:
Het rode lampje op de ononderbroken stroomvoorziening begon constant te branden, wat aangeeft dat het tijd was om de batterij te vervangen - alsof hij dood was.
Het eerste dat me verbaasde na het demonteren van de UPS, was dat de radiatoren op transistors van zo'n klein formaat, ik gewend raakte aan het oude lichtnet met conventionele transistors, maar hier waren er veldeffecten - als gevolg daarvan was de grootte van de radiatoren werd verminderd met meer dan een orde van grootte:
Tegenwoordig begonnen ze veldeffecttransistors te gebruiken - ze warmen veel minder op dan gewone, dus de radiatoren zijn erg klein geworden.
De overgang naar veldeffecttransistors maakte het mogelijk om de afmetingen van de radiatoren voor transistors te verkleinen - nu worden ze minder warm.
Het tweede dat al een goede zaak is, is het vermogen van de transformator, die, te oordelen naar de markering erop, gelijk was aan 430 W, wat zelfs meer is dan het nominale vermogen van de ononderbroken voedingseenheid (er wordt aangenomen dat meer krachtige ononderbroken voedingen worden in zo'n geval geproduceerd met kleine verschillen in het circuit en krachtigere sleuteltransistors):
Vreemd genoeg - de trance is gemaakt met een marge :) Iets, maar dit vanuit de schele blik had ik niet verwacht. (weliswaar met een kleine - 30W, maar toch)
Een andere interessante onzin in het ontwerp, die me eerder niet eens was opgevallen, is de mogelijkheid om een netwerkkabel via Smart-UPS aan te sluiten, met als doel extra bescherming. Bij nader onderzoek bleek het schema vrij eenvoudig te zijn, en er zijn slechts twee paren beveiligd waarmee gegevens worden verzonden (voor een telefoonpaar is de bescherming gescheiden, maar niet losgesoldeerd):
Een nogal primitief, maar effectief circuit voor bescherming tegen hoogspanningspieken:
Om de prestaties van de batterij te herstellen (12V 7,0 Ah, de banken lijken intact, geen van hen is opgezwollen.), Er werd een eenvoudig circuit samengesteld om op te laden met een asymmetrische stroom (ik heb het eerder ontladen tot 10,8 volt met een 21W-lamp):
| Video (klik om af te spelen). |
Opgeladen tot 14,8 volt, en daarna weer ontladen. En dus drie keer. De laadstroom was ongeveer 0,5 A. De eerste keer was hij heel snel ontladen - letterlijk in een uur. Vanaf de tweede oproep - voor twee met een cent, de derde keer dat ik het niet ontlaadde, zette ik het op zijn plaats. Toen zijn kwelling voorbij was, werkte hij als nieuw. Dit maakte hem natuurlijk niet nieuw, maar hij werkte lange tijd. Op een vriendschappelijke manier - drie keer is niet genoeg, het was nodig om hem 5 keer zo te verdrijven, ik zou veel langer hebben gewerkt (een jaar later overkwam hem een soortgelijk verhaal, maar ik werkte daar niet meer, en ik weet niet hoe alles werd besloten.).
















