Подробно: непрекъсваемо захранване за ремонт на компютъра направи сам от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Непрекъсваемото захранване (UPS) е предназначено за защита и осигуряване на аварийно захранване на компютрите.
Това е такъв "спасител". Но понякога самият „спасител“ се нуждае от помощ. В крайна сметка UPS, като всяко оборудване, може да се повреди!
В тази статия ще разгледаме само най-простите неизправности, които възникват по време на работа.
Те няма да изискват много усилия, за да се елиминират. Ще оставим трудни случаи на професионалисти.
Силнотоковите части са преди всичко, инверторни транзистори... Най-често силовите полеви транзистори (FET) се използват в инвертори, съпротивлението на отворения канал на които е в стотни и хилядни от ома.
Това е много малко съпротивление, но през транзисторите могат да протичат токове от десетки ампера. Следователно те се монтират на радиатори (или на един общ радиатор).Ако транзисторът (или друга част) се нагрее много, тогава маркировката, обикновено направена с бяла боя, потъмнява. В този случай спойката в точката на запояване също потъмнява. Ако частта е близо до дъската, тогава самата дъска ще потъмнее в точката на контакт.
Понякога около изводите на силнотокови части се появяват характерни пръстеновидни пукнатини. Контактът на такива места между щифта и печатната платка има повишено съпротивление, което води до още по-голямо нагряване.
Всички лоши и подозрителни спойки трябва да бъдат внимателно запоени!След това трябва да проверите предпазителя. UPS обикновено има поне два предпазителя. Първият (до който има достъп отвън) е чрез мрежа 220 V. Той е с номинална стойност от няколко ампера, което зависи от мощността на UPS. Колкото по-мощен е UPS, толкова по-висок е рейтингът.
Вторият предпазител е инсталиран на платката по веригата +12 V, в положителната шина на батерията. Проектиран е за много по-висок ток (30 - 40 A и повече). Факт е, че когато напрежението изчезне, инверторът започва да работи и батерията трябва да дава голям ток.
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Например, при активна мощност от 250 W на товара, свързан към UPS, батерията трябва да доставя ток от 250: 12 = 21 A. И това е без да се вземат предвид загубите в инвертора!
Имайте предвид, че повечето предпазители не се повредят „просто така“. Ето защо, преди да ги смените, трябва да се уверите, че други части са в добро работно състояние - изправителни диоди, същите инверторни транзистори.
Понякога изгорянето на предпазителите може да бъде причинено от междувиткова повреда в трансформатора, но за щастие това се случва рядко.
Това може да се прояви от факта, че UPS изобщо не се включва или не преминава към батерии, когато мрежовото напрежение изчезне. Ако подозирате такава неизправност, трябва да изпарите релето и да проверите съпротивлението на затварящия контакт с тестер.
Когато напрежението е приложено към бобината, контактите 1 - 3 се отварят, а контактите 2 - 3 се затварят.
Съпротивлението на отворен контакт трябва да бъде безкрайно голямо, а затвореният контакт трябва да има съпротивление от порядъка на десети от ома.
Ако е равно на няколко ома (или десетки ома), такова реле трябва да бъде заменено.
В заключение, имайте предвид, че трябва да се чуе ясно щракване, когато бобината е под напрежение. Ако не се чува или се чуват някакви "шумления", има механична повреда и релето определено трябва да се смени.
Конвенционалните (без тръстика) релета имат ресурс от поне 100 000 операции, което е повече от достатъчно за цялото време на работа на UPS.
Във втората част ще продължим да се запознаваме с най-простите повреди на непрекъсваемите захранвания.
Таблица 1. Основни технически данни на UPS клас Back-UPS
Индексът "I" (International) в имената на моделите UPS означава, че моделите са проектирани за входно напрежение 230 V, устройствата са оборудвани със запечатани оловно-киселинни батерии с експлоатационен живот от 3 ... 5 години според по евро стандарта на прилепите. Всички модели са оборудвани с потискащи филтри, които потискат пренапреженията и високочестотния шум в мрежовото напрежение. Устройствата подават подходящи звукови сигнали при загуба на входно напрежение, разреждане на батериите и претоварване. Прагът на напрежението на мрежата, под който UPS превключва на работа от батерия, се настройва с помощта на превключвателите на задната страна на модула. Моделите BK400I и BK600I имат интерфейсен порт, който може да бъде свързан към компютър или сървър за автоматично самозатваряне на системата, тестов превключвател и превключвател за звуков сигнал.
Схематична диаграма на Back-UPS 250I, 400I и 600I е показана почти изцяло на фиг. 2-4. Филтърът за потискане на шума на многостепенното захранване се състои от варистори MOV2, MOV5, дросели L1 и L2, кондензатори C38 и C40 (фиг. 2). Трансформатор T1 (фиг. 3) е сензор за входно напрежение.
Изходното му напрежение се използва за зареждане на батерията (тази схема използва D4 ... D8, IC1, R9 ... R11, C3 и VR1) и анализ на мрежовото напрежение.
Ако изчезне, тогава веригата на елементите IC2 ... IC4 и IC7 свързва мощен инвертор, захранван от батерия. Командата ACFAIL за включване на инвертора се генерира от IC3 и IC4. Веригата, състояща се от компаратор IC4 (пинове 6, 7, 1) и електронен ключ IC6 (пинове 10, 11, 12), позволява работата на инвертора с лог сигнал. "1" отива към щифтове 1 и 13 на IC2.
Разделителят, състоящ се от резистори R55, R122, R1 23 и превключвател SW1 (щифтове 2, 7 и 3, 6), разположен от задната страна на UPS, определя мрежовото напрежение, под което UPS преминава към захранване от батерия. Фабричната настройка за това напрежение е 196 V. В области с чести колебания в мрежовото напрежение, водещи до чести превключвания на UPS към захранване от батерията, праговото напрежение трябва да бъде настроено на по-ниско ниво. Фината настройка на праговото напрежение се извършва от резистора VR2.
Всички модели Back-UPS, с изключение на BK250I, имат двупосочен комуникационен порт за комуникация с компютър. Софтуерът Power Chute Plus позволява на компютъра както да наблюдава UPS, така и безопасно да изключва операционната система (Novell, Netware, Windows NT, IBM OS / 2, Lan Server, Scounix и UnixWare, Windows 95/98), като същевременно запазва потребителски файлове. На фиг. 4 този порт е обозначен като J14. Цел на неговите констатации:
1 - ИЗКЛЮЧВАНЕ НА UPS. UPS се изключва, ако на този щифт се появи дневник. "1" за 0,5 s.
2 - AC FAIL. При преминаване към захранване от батерия UPS генерира лог на този изход. "един".
3 - CC AC FAIL. При преминаване към захранване от батерия UPS генерира лог на този изход. "0". Изход на отворен колектор.
4, 9 - DB-9 ЗЕМЯ. Общ проводник за вход/изход на сигнал. Терминалът има съпротивление от 20 ома по отношение на общия проводник на UPS.
5 - CC НИСКА БАТЕРИЯ. В случай на разреждане на батерията, UPS генерира лог на този изход. "0". Изход на отворен колектор.
6 - OS AC FAIL При превключване към захранване от батерия UPS генерира лог на този изход. "един". Изход на отворен колектор.
Изходи на отворен колектор могат да бъдат свързани към TTL вериги. Товароносимостта им е до 50 mA, 40 V. Ако трябва да свържете реле към тях, тогава намотката трябва да бъде шунтирана с диод.
Обикновен "нулемодемен" кабел не е подходящ за този порт, съответният RS-232 интерфейсен кабел с 9-пинов конектор се доставя със софтуера.
За да зададете честотата на изходното напрежение, свържете осцилоскоп или честотомер към изхода на UPS. Превърнете UPS в режим на батерия. Когато измервате честотата на изхода на UPS, настройте резистора VR4 на 50 ± 0,6 Hz.
Превключете UPS в режим на батерия без натоварване. Свържете волтметър към изхода на UPS, за да измерите ефективната стойност на напрежението. Чрез регулиране на резистора VR3 задайте напрежението на изхода на UPS на 208 ± 2 V.
Поставете превключватели 2 и 3 на задната страна на UPS в положение OFF. Свържете UPS към трансформатор тип LATR с непрекъснато променливо изходно напрежение. Задайте напрежението на изхода LATR на 196 V. Завъртете резистора VR2 обратно на часовниковата стрелка, докато спре, след това бавно завъртете резистора VR2 по посока на часовниковата стрелка, докато UPS превключи на захранване от батерия.
Настройте входа на UPS на 230 V. Изключете червения проводник от положителния извод на батерията. С помощта на цифров волтметър настройте резистора VR1, за да настроите напрежението на този проводник на 13,76 ± 0,2 V спрямо общата точка на веригата, след което възстановете връзката с батерията.
Типичните неизправности и методите за тяхното отстраняване са дадени в табл. 2, и в табл. 3 - аналози на най-често неизправните компоненти.
Таблица 2. Типични неизправности на резервни UPS 250I, 400I и 600I
Функцията, изпълнявана от непрекъсваемото захранване (съкратено - UPS, или UPS - от английското Uninterruptible Power Supply) е напълно отразена в самото му име. Като междинно звено между мрежата и потребителя, UPS трябва да поддържа захранването на потребителя за определено време.
Непрекъсваеми захранвания незаменим в случаите, когато последствията от прекъсване на тока могат да бъдат изключително неприятни: за резервно захранване на компютри, системи за видеонаблюдение, циркулационни помпи на отоплителни системи.
Повече за UPS
Принципът на действие на всяко непрекъсваемо захранване е прост: докато мрежовото напрежение е в определените граници, то се подава към изхода на UPS, докато зареждането на вградената батерия се поддържа от външното захранване от верига за зареждане. В случай на прекъсване на захранването или силно отклонение от номинала, изходът на UPS се свързва към вградения му инвертор, който преобразува постоянния ток от батерията в променлив ток за захранване на товара. Естествено, времето за работа на UPS е ограничено от капацитета на батерията, ефективността на инвертора и капацитета на натоварване.
Има три типа дизайн на непрекъсваеми захранвания:
Предлагаме ви да се запознаете с UPS устройството, като използвате примера на модела APC Back-UPS RS800
Тъй като непрекъсваемите захранвания се използват главно за архивиране на компютри, те често имат USB портове за свързване към компютър, което позволява на компютъра автоматично да премине в режим на ниска мощност при превключване към резервно захранване. За да направите това, просто свържете UPS към свободен порт на компютъра и инсталирайте драйверите от включения диск. Старите модели на непрекъсваеми захранвания могат да използват COM порт за това, който на практика е изчезнал на компютър.
Трябва да се помни, че мощността на товара във ватове, свързан към непрекъсваемото захранване, трябва да бъде поне един и половина пъти по-малко от номиналната му мощност във волт-ампери, умножено по 0,7 (коефициент на мощност, който определя загубите в самия източник), за да се предотврати претоварване на инвертора. Например, инвертор с мощност 1 kVA може да захранва товар от не повече от 470 вата без претоварване и до 700 вата в своя пик.
Пример за възможна схема на свързване:
Обикновено, когато UPS се включи за първи път, му трябват 5-6 часа, за да зареди напълно батерията. Редица работни нюанси зависят от вида на използваната батерия:
- Най-евтините батерии, произведени по AGM технология (погрешно или умишлено могат да бъдат наречени гел от продавачите) не се препоръчва да се оставят разредени за дълго време, тъй като това води до тяхното влошаване и загуба на капацитет. Ако UPS не се използва дълго време, добре е да го пускате редовно на празен ход, за да поддържате заряда на батерията.
- Истинските гел батерии са по-скъпи, но понасят продължително дълбоко разреждане без последствия. В същото време те са по-чувствителни към презареждане, което може да възникне, ако в UPS са инсталирани батерии с капацитет, по-малък от предвидения.
Ако има нужда от зареждане на батерията от външен източник на зареждане, изключително важно е токът на зареждане да се ограничи до не повече от 10% от номиналния капацитет (например батерия 4 A * h може да се зарежда с ток не повече от 0,4 A).
При спазване на правилата за експлоатация на непрекъсваемо захранване, цялата му поддръжка ще се сведе до навременна смяна на батериите.
Един приятел от фирмата изхвърли неработещо непрекъсваемо захранване на модела APC 500. Но преди да го сложа в резервни части, реших да опитам да го съживя. И както се оказа, не беше напразно. На първо място измерваме напрежението на акумулаторната гел батерия. За работата на непрекъсваемото захранване, но трябва да бъде в рамките на 10-14V. Напрежението е нормално, така че няма проблем с батерията.
Сега нека да разгледаме самата платка и да измерим захранването в ключови точки от веригата. Не намерих собствена електрическа схема на непрекъсваемото захранване APC500, но ето нещо подобно. За по-голяма яснота изтеглете пълната схема тук. Проверяваме мощни калай транзистори - нормата. Захранването на електронната управляваща част на непрекъсваемото захранване идва от малък 15V мрежов трансформатор. Измерваме това напрежение преди диодния мост, след и след 9V стабилизатора.
И ето първата лястовица. Напрежението 16V след филтъра влиза в микросхемата - стабилизатора, а изходът е само няколко волта. Заменяме го с подобен по напрежение модел и възстановяваме захранването на веригата на управляващия блок.
Непрекъсваемото захранване започна да се пука и бръмчи, но все още не се наблюдава при изход 220V. Продължаваме внимателно да разглеждаме печатната платка.
Друг проблем - една от тънките коловози изгоря и трябваше да бъде заменена с тънка тел. Сега блокът за непрекъсваемо захранване APC500 работи без проблеми.
Изживявайки в реални условия, стигнах до извода, че вграденият звуков сигнализатор за липса на мрежа крещи като лоша и няма да е лошо да го успокоя малко. Невъзможно е да се изключи напълно - тъй като състоянието на батерията в авариен режим няма да се чува (определя се от честотата на сигналите), но можете и трябва да го направите по-тихо.
Това се постига чрез свързване на резистор 500-800 ома последователно със сирена. И накрая, няколко съвета за собствениците на непрекъсваеми захранвания. Ако понякога изключва товара, проблемът може да е в захранването на компютъра с изсъхнали кондензатори. Свържете UPS към входа на известен добър компютър и вижте дали операцията спира.
Непрекъсваемото захранване понякога неправилно определя капацитета на оловно-киселинните батерии, показвайки състоянието ОК, но веднага щом превключи към тях, те изведнъж сядат и товарът се „избива“. Уверете се, че клемите прилягат плътно и не се разхлабват. Не го изключвайте от мрежата за дълго време, което прави невъзможно поддържането на батериите на постоянно презареждане. Не допускайте дълбоко разреждане на батериите, оставяйки поне 10% от капацитета, след което UPS трябва да бъде изключен до възстановяване на захранващото напрежение. Поне веднъж на всеки три месеца правете „тренировка“, като разредите батерията до 10% и я презаредите до пълен капацитет.
Всеки знае, че токовите удари са опасни за домакинското и компютърно оборудване, както и за електронните компоненти на електрическите инструменти и промишленото оборудване. За съжаление, в енергийните мрежи на нашите градове и още повече в селата не са рядкост скокове в тока. За да се предпази оборудването от тези явления, е изобретено UPS устройство, което е съкращение от името му: непрекъсваемо захранване. UPS е неговият английски. съкращение. Благодарение на съвременните технологии UPS ефективно изглажда спада на напрежението и радиочестотните смущения, а в случай на пълно прекъсване на захранването се прехвърля към потребителите от резервната батерия.
Днес има три основни типа UPS:
Извън линия - Това е най-евтината версия на устройството, която върши отлична работа за защита на домакински уреди и компютърно оборудване. Когато напрежението падне под критичната марка, устройството в рамките на няколко милисекунди превключва към батерията и през инвертора захранва свързаните към него устройства с номинална мощност. Когато напрежението се върне към нормалното, устройството преминава към мрежово захранване, докато презарежда батерията.
Недостатъкът на този тип непрекъсваемо захранване е липсата на вграден стабилизатор, следователно, ако напрежението в мрежата е нестабилно, то често преминава към батерията и обратно, което бързо разрушава батерията.
Линеен интерактивен - това е UPS с вграден стабилизатор, който изглажда спада на напрежението, без да се прибягва до "услугите" на батерията. Наличието на стабилизатор и изглаждащи филтри води до значително увеличаване на обхвата, в който UPS може да работи без батерия. Този тип UPS е идеален за мрежи с чести пренапрежения. При избора на IPB от класа Line-interactive трябва да се даде предпочитание на известни марки, доказали се на вътрешния пазар, тъй като ремонтът на IPB от този тип може да достигне 70-100% от цената му.
Като недостатък може да се отбележи цената, която е малко по-висока от тази на Off-line устройствата.
Онлайн - това са най-скъпите UPS, със сложна инверсия на напрежението. Този тип защитно устройство се използва главно за най-чувствителното промишлено оборудване.
Използването на UPS от този тип за домашна употреба не е препоръчително и икономически неизгодно.
Въпреки факта, че "непрекъсваемото захранване" е предназначено да защитава оборудването, то само по себе си е електронно оборудване, което също може да се повреди и да изисква ремонт, независимо от неговия вид и дизайн. По правило ремонтът на непрекъсваемо захранване се извършва в сервизен център или в специализирана работилница, но някои видове повреди могат да бъдат отстранени у дома, без да се прибягва до услугите на скъпи специалисти. Става дума за такива неизправности, които могат да бъдат отстранени, както се казва, "на колене" и ще бъдат обсъдени в тази част на публикацията.
- Непрекъсваемото захранване издава звуков сигнал. Причините за това явление могат да бъдат три: "всичко е наред", когато устройството превключи на батерия; "Всичко е лошо", ако непрекъсваемото захранване не е издържало самотеста; и "претоварване". Всеки UPS има LED или LCD индикатор за диагностика.
- UPS няма да се включи. Всъщност има много причини за това явление: захранващият кабел е повреден, лош контакт в контакта, предпазителят е изгорял, батерията е напълно разредена. Най-често, след продължително съхранение на UPS, батерията е напълно загубила заряда си.
- Устройството не издържа натоварването. Има само два вида възможна неизправност: повредена батерия или повреда в електрониката. В първия случай можете да опитате да заредите батерията. Във втория определено има сервиз.
- Непрекъсваемото захранване се изключва след кратък период от време. Причината за изключване може да е високо натоварване, надвишаващо максималната мощност на самия "UPS". Причината за изключване може да са други неизправности на UPS, но тяхната диагностика и отстраняване трябва да се извършват изключително от специалистите на сервизния център.
Вече беше предложено кой е виновен за основните проблеми на UPS, сега остава да решим какво да правим. Оказа се почти по Шекспир!
Нашите съвети за самостоятелно поправяне на непрекъсваемо захранване обхващат най-основните проблеми. Ако не сте сигурни в знанията си и нямате опит в "работването" с оборудване, работещо при опасни напрежения, най-добре е да се консултирате с професионалист. Пълен списък с услуги за ремонт и модернизация можете да намерите тук. Ако имате някакви нерешени проблеми с вашия компютър, тогава не се колебайте да се свържете със специалистите на нашата компания, ние винаги сме готови да поемем всяка трудна работа. Работим както в град Челябинск, така и в региона.
Непрекъсваемите захранвания на напрежение използват затворена хелиева или киселинна батерия. Вградената батерия обикновено е проектирана за капацитет от 7 до 8 ампера / час, напрежение - 12 волта. Батерията е напълно херметична, което ви позволява да използвате устройството при всякакви условия. В допълнение към батерията, вътре можете да видите огромен трансформатор, в този случай, 400-500 вата. Трансформаторът работи в два режима -
1) като повишаващ трансформатор за преобразувател на напрежение.
2) като понижаващ мрежов трансформатор за зареждане на вградената батерия.
При нормална работа товарът се захранва от филтрираното мрежово напрежение. Филтрите се използват за потискане на електромагнитни и смущения във входните вериги. Ако входното напрежение падне под или над зададената стойност или изчезне напълно, инверторът се включва, което обикновено е изключено. Чрез преобразуване на постояннотоковото напрежение на батериите в AC, инверторът захранва товара от батериите. BACK UPS от класа Off-line работят неикономично в електрически мрежи с чести и значителни отклонения на напрежението от номиналната стойност, тъй като честото превключване на работа от батерия намалява експлоатационния живот на последната. Мощността, произведена от производителите на Back-UPS, е в диапазона 250-1200 VA. Схемата на непрекъсваемия източник на напрежение BACK UPS е доста сложна.В архива можете да изтеглите голяма колекция от схематични диаграми, а по-долу има няколко намалени копия - щракнете за увеличаване.
Тук можете да намерите специален контролер, който отговаря за правилната работа на устройството. Контролерът активира релето, когато мрежовото напрежение липсва и ако UPS е включен, тогава той ще работи като преобразувател на напрежение. Ако мрежовото напрежение се появи отново, контролерът изключва преобразувателя и устройството се превръща в зарядно устройство. Капацитетът на вградената батерия може да бъде достатъчен за до 10 - 30 минути, ако, разбира се, устройството захранва компютъра. Можете да прочетете повече за работата и предназначението на UPS възлите в тази книга.
BACK UPS може да се използва като резервен източник на захранване; като цяло се препоръчва всеки дом да има непрекъсваемо захранване. Ако непрекъсваемото захранване е предназначено за битови нужди, тогава е препоръчително да премахнете сигналното устройство от таблото, то напомня, че устройството работи като преобразувател, прави напомняне със скърцане на всеки 5 секунди и това е скучно. Изходът на преобразувателя е чисти 210-240 волта 50 херца, но що се отнася до формата на импулса, явно няма чист синус. BACK UPS може да захранва всякакви домакински уреди, включително и активни, разбира се, ако мощността на устройството го позволява.
Имам непрекъсваемо захранване Value 600E за моя компютър, купих го от доста време, служи правилно, въпреки че смених батерията няколко пъти, но това е нормално. И тогава дойде моментът, сутринта, както обикновено, исках да го включа, за да работя на компютъра, но непрекъсваемото захранване не се включи, в отговор няма дори скърцане, релетата не щракват.
Трябваше да развъртя и да разбера какво се е случило.
Проверих мрежовото напрежение, значи батерията е наред. Развих изцяло платката, за да направя външен оглед, но всичко беше наред. Започнах да звъня на веригата и в резултат открих счупен кондензатор 0,01 μF 250V на веригата C4 (103k) и в скала резистор 1,5 kOhm 2W в R5
Направих екран от диаграмата (по-долу е връзка към пълната схематична диаграма на Value 600E) посочих виновниците с червени стрелки:
Смених изгорелите елементи, сложих го и работи (поправих), надявам се опитът ми да е полезен.
допускане: на кондензатора такава маркировка е F .01J / PD 250V
Захранването на изхода е счупено (и бих искал да доставя по-мощна батерия сега 7AH) Може би някой знае разумна страница в мрежата?
За да поправите непрекъсваем UPS (UPS), ще ви трябва мултицет и точно определяне на елемента на устройството, който се е счупил. Ето няколко вида повреди и съответно съвети за ремонт:
• възможно е бушоните да са изгорели и да се налага смяна;
• необходимо е да проверите мрежовия кабел, който може да има скъсване;
• когато няма напрежение на изхода, причината може да са повредени полеви транзистори - те трябва да бъдат сменени;
• възможно е веригата за зареждане да е „излетяла“ и да трябва да бъде сменена.
Трябва обаче да ви предупредя, че разходите за ремонт на UPS в сервиз, след като потребителят се е опитал да го ремонтира сам, обикновено е до 50% от цената му.
Прилагам схема на устройството на един от моделите UPS
Ремонтирах и реших да се отпиша от тази тема. Така се сдобих с непрекъсваемо захранване Powercom Black Knight BNT-600 с трудна съдба, пълна с падания (буквално) и разочарования. Естествено попадна в ръцете ми за ремонт. Тъй като все още не ми се е налагало да ремонтирам непрекъсваемите захранвания, се заех с ремонта с уговорката „да го пробвам“, няма да стане по-зле.
Това непрекъсваемо захранване, да кажем, не е най-доброто, като цяло, едно от най-простите.
Ще започна с неговите характеристики:
Тип - интерактивен
изходяща мощност - 600 VA / 360 W (обърнете внимание на мощността (W), а не на волт-ампер (VA))
Време на работа при пълно натоварване - 5 минути (въпреки че на кутията пише 10-25 минути за „някакъв компютър със 17” CRT монитор)
Форма на изходна вълна - сигнал под формата на многостепенна апроксимация на синусоида 220 V ± 5% от номинала
Време за прехвърляне на батерията - 4 мс
Макс. абсорбирана импулсна енергия - 320 Дж
Таблица с електрически параметри на UPS, взета от ръководството:
Както можете да видите, няма звънци и свирки: 360 вата, захранване само за две устройства, няма опции за наблюдение, с изключение на един светодиод на предния панел и "зумер". Малко по-старите модели имат допълнителни функции, но всичко това са текстове. Сега нека да преминем към действителната история на този UPS.
Този UPS беше закупен през 2005 г., но нямаше време да работи - той се разби на земята, което доведе до огромна пукнатина на UPS на задната стена, през която изпаднаха всички захранващи конектори. Очевидци твърдят, че преди падането той все пак успял да поработи малко - цял ден през него работел компютър. След падането той напълно отказа да работи. И в това състояние той стоеше в килера 4 (!) Години с опашка. Мнозина ще кажат - няма смисъл да го ремонтирате, батерията отдавна е изтекла и се спука. Но не, тя е цяла, както показва аутопсията и изследването, само разредена до нула.
Разглобяването на UPS се оказа просто: четирите винта, държащи горния капак, бяха отстранени с обикновена дълга отвертка Phillips. Махаме капака и виждаме: самата батерия, трансформатора и таблото за управление и сигнализация. Ето диаграма на вътрешната (кабелна) връзка на батерията към платката и към трансформатора.
Електрическа принципна схема Powercom BNT-600
Всичко е изключително просто и не трябва да има въпроси относно връзката. Когато включите непрекъсваемото захранване към мрежата, под товар или без товар, последното не дава признаци на живот. Преди всичко проверяваме онези части на UPS, които биха могли да се повредят от удар - това са батерията и трансформатора.
Трансформаторът за счупване на намотките се проверява по следния начин - проводниците, отиващи към конектора, звънят: черно и зелено, както и черно, червено и синьо (разположени един до друг) трябва да звънят. Тогава звънят дебели проводници черни, червени, сини, които също са комбинирани помежду си. Всичко изглежда наред с трансформатора.
ВНИМАНИЕ! Бъди внимателен! По-нататъшната работа може да доведе до токов удар. Авторът не носи никаква отговорност за последствията от вашите действия.
Батерия. Външният преглед показа, че е цяла - не се е спукала и не е изтекла. Но за да проверите изправността му, първо трябва да го заредите. Заредих го от компютърно захранване - това е единственото, което беше под ръка. Батерията показва, че издава 12 волта и 7 ампера, а в захранването на компютъра има само 12 V, просто вземаме и захранваме батерията от захранващия блок: жълтия проводник към червения терминал на батерията, черен проводник към черния терминал. Не трябва да свързвате захранването към нищо друго.Ако нямате под ръка допълнително захранване, тогава трябва да го изключите и да го извадите от системния блок. Самото захранване се включва чрез късо съединение PS-ON (зелен) и COM (всякакъв черен) на ATX конектора. Бъди внимателен. Защото вашият смирен слуга усети върху себе си цялото очарование на течението, протичащо през ръката му. В това състояние батерията и захранването трябва да бъдат оставени за няколко часа, зареждах го за три дни за 5 часа, това беше достатъчно, за да генерира батерията 11,86 волта - което е напълно достатъчно, за да стартира контролната платка.
Докато батерията се зарежда, нека да преминем към следващата част на UPS - това е печатната платка, контролната платка. Не напразно посочих 11,86 волта по-горе, които са необходими за стартиране на контролната платка. „Мозъците“ на непрекъсваемото захранване под формата на микросхема 68NS805JL3 се захранват от батерия и въз основа на таблицата с неизправности в ръководството са необходими поне 10 волта за работа. Тази таблица е:
Хрумна ми една мисъл: може би затова не се включва непрекъсваемото захранване! Но гледайки напред, ще кажа, че след достигане на нормално зареждане, инсталираната батерия успя да ме удари само с електрически ток, но непрекъсваемото захранване не стартира. Така че проблемът не е в ниското захранващо напрежение. Освен това, напълно зареден UPS не искаше да стартира веднага след падане.
Следващата стъпка беше да наберете всичко, което може да се извика с обикновен цифров мултицет. Всъщност имаше три счупени диода, които смених с подобни.Което отново не даде нищо - непрекъсваемото захранване мълчеше както преди.
Тогава дяволът ме дръпна да запоя всички нелакирани коловози (от страната на инсталацията) - ами ако имаше пукнатина, която да отвори веригата. Някак си не исках да меря напрежението за прекъсване при включване на уреда.
В резултат на това се оказа, че когато падна, пукнатината в платката не работи, защото спояването на пистите помогна!
Интересен факт остава, че повече от 4 години разредената батерия е останала непокътната и перфектно произвежда почти 12 волта, за които се предполага.
Ето списък с файлове, които може да ви бъдат полезни:
Електрическа схематична диаграма (pdf): [скрий] [прикачен файл = 110] [/ скрий]
За ремонта са използвани следните инструменти и материали:
Цифров мултицет DT838
Крестова отвертка
Шлицева отвертка
Поялник 60 W
Медицински пинсети
Странични резачки
Колофон, флюс, спойка, алкохол, салфетки
2 "крокодила", 2 проводника от старото захранване, Molex конектор от старото "CD" за свързване на батерията към захранването.
Желая ти успех в ремонта и да не те удря с ток!
Взех непрекъсваемо захранване APC-420 от предишния администратор, целият мръсен, лежеше в килера, сред другите боклуци. На въпроса какво му се е случило, той каза: „Акумулаторът е изтощен, ако имаш нужда поръчай нов акумулатор“. Добре, да лежиш и да лежиш, не иска храна. Забравена.
Около шест месеца по-късно се натъкнах на него случайно, по време на поредния безуспешен опит да възстановя поне някакъв ред в моята шарага. Свързах го в контакт, за да видя какво казват и показват непрекъсваемите захранвания с изтощена батерия. Мигаше крушки, надникна нещо, после ми се обадиха и ме изтръгнаха някъде. По принцип го намерих отново само след няколко месеца. Стои мирно, зелена светлина свети, казват, всичко е наред с напрежението в мрежата. Изключих го от мрежата, изнерви се, скърцаше и бръмча от напрежение, продължавайки да подава напрежение към несъществуващ товар :). След като изчаках 5 минути за управление, го изключих и свързах компютъра си през него. Пробвах как се държи при прекъсване на тока - всичко е ясно, компютъра оре, издава предупреждения (облизнах го с кабел на COM порта) и след 7 минути компютърът се изрязва, последван от UPS .
Веднъж изключиха напрежението, но не ме предупредиха предварително. Нищо страшно не се случи, почти всички имаха UPS, свършиха работата си и започнаха да чакат да бъдат включени. Не отрязах нищо, реших да проверя в „бойни условия“ колко дълго ще издържи оборудването със самостоятелно захранване. По пътя се оказа, че Cisco и кабелът TAYNET DT-128 momed са свързани директно към мрежата, без никакви филтри или непрекъсваеми захранвания.
- След 8 минути непрекъсваемото ми захранване спря, без предупреждения и правилното завършване на операцията на Windows. (Това е въпреки факта, че се поколебах да взема кабел за него - APC има поне две възможни изводи за COM кабели)
- На 15-ата минута два бюфета, захранвани от един UPS на 700W, бяха извън строя.
- На 15-та минута загина проксито за FreeBSD, което имаше малък Back-UPS 475, а на този модел кабел за комуникация с компютър по принцип не беше предвиден, така че работата не беше завършена правилно.
- На 22-ата минута включиха напруга и експериментът приключи. Три 24-портови комутатора останаха в работа и сървър, захранван от Smart-UPS 1500.
В резултат на това, след някои комбинации и манипулации с пренареждане на UPS, получих 700-ия smart, а FreeBSD получи моя, който беше някак мъртъв, но с RS-232 интерфейс (COM порт) за сдвояване с компютър. Той се бори дълго време, докато под фрюха успя да я накара да го види. Резултатът от последния от експериментите беше, че всичко завърши правилно, но след включване на захранването на APC-420, червена светлина започна да гори постоянно - сякаш батерията беше изтощена:
Червената лампичка на непрекъсваемото захранване започна да гори постоянно, което показва, че е време за смяна на батерията - като умряла.
Първото нещо, което ме изненада след разглобяването на UPS, беше, че радиаторите на транзистори с толкова малък размер, свикнах със старата мрежа с конвенционални транзистори, но тук имаше такива с полеви ефект - в резултат на това размерът на радиаторите бяха намалени с повече от порядък:
В днешно време започнаха да използват транзистори с полеви ефект - те се нагряват много по-малко от обикновените, така че радиаторите са станали много малки.
Преходът към транзистори с полеви ефект направи възможно намаляването на размера на радиаторите за транзистори - сега те се нагряват по-малко.
Второто нещо, което вече е добро, е мощността на трансформатора, която, съдейки по маркировката върху него, беше равна на 430W, което е дори повече от номиналната мощност на непрекъсваемото захранване (счита се, че повече в такъв случай се произвеждат мощни непрекъсваеми захранвания с незначителни разлики във веригата и по-мощни ключови транзистори):
Колкото и да е странно - трансът е направен с марж :) Нещо, но това от косооките не очаквах. (макар и с малка - 30W, но все пак)
Друга интересна глупост в дизайна, която дори не забелязах преди, е възможността за свързване на мрежов кабел през Smart-UPS, с цел допълнителна защита. При по-внимателно разглеждане схемата се оказа доста проста и само две двойки са защитени, през които се предават данните (за телефонна двойка защитата е разведена, но не и разпоена):
Доста примитивна, но ефективна схема за защита срещу пренапрежения на високо напрежение:
За да възстановите производителността на батерията (12V 7.0Ah, банките изглежда са непокътнати, нито една от тях не се е подула.), беше сглобена проста схема за зареждане с асиметричен ток (преди това я разредих до 10,8 волта с крушка 21W):
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Зареден до 14,8 волта и след това го разреди отново. И така три пъти. Токът на зареждане беше около 0,5 А. Първият път се разреди много бързо - буквално за час. От второто обаждане - за двама с една стотинка, третия път не го разредих, сложих го на място. Когато мъките му свършиха, той работеше като нов. Разбира се, това не го направи нов, но той работеше дълго време. По приятелски начин - три пъти не е достатъчно, трябваше да го изгоня така 5 пъти, щях да работя много повече (година по-късно подобна история му се случи, но аз вече не работех там и аз не знам как е решено всичко.).