I detaljer: en uafbrydelig strømforsyning til en computer gør-det-selv reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
En UPS (Uninterruptible Power Supply) er designet til at beskytte og levere nødstrøm til computere.
Dette er sådan en "redder". Men nogle gange har "redderen" selv brug for hjælp. Når alt kommer til alt, kan UPS'en, ligesom alt andet udstyr, gå i stykker!
I denne artikel vil vi kun overveje de enkleste fejl, der opstår under drift.
De vil ikke kræve meget indsats for at eliminere sig selv. Vi overlader svære sager til fagfolk.
Højstrømsdele er først og fremmest, inverter transistorer... Oftest bruges effektfelteffekttransistorer (FET'er) i invertere, hvis modstand i den åbne kanal er i hundrede- og tusindedele af en Ohm.
Hvis transistoren (eller en anden del) bliver meget varm, bliver markeringen, som regel lavet med hvid maling, mørkere. I dette tilfælde bliver loddet ved loddepunktet også mørkere. Hvis delen er tæt på brættet, så bliver selve brættet mørkere ved kontaktpunktet.
Nogle gange opstår karakteristiske ringformede revner omkring ledningerne af højstrømsdele. Kontakt på sådanne steder mellem stiften og printpladen har øget modstand, hvilket fører til endnu mere opvarmning.


Dernæst skal du tjekke sikringen. En UPS har normalt mindst to sikringer. Den første (som kan tilgås udefra) er via et netværk på 220 V. Den har en rating på flere ampere, hvilket afhænger af UPS'ens effekt. Jo stærkere UPS'en er, jo højere rating.

Den anden sikring er installeret på kortet langs +12 V-kredsløbet i batteriets positive bus. Den er designet til en meget højere strømstyrke (30 - 40 A og mere). Faktum er, at når spændingen forsvinder, begynder inverteren at arbejde, og batteriet skal give en stor strøm.
![]() |
Video (klik for at afspille). |
For eksempel, med en aktiv effekt på 250 W af belastningen tilsluttet UPS'en, skal batteriet levere en strøm på 250: 12 = 21 A. Og dette er uden at tage hensyn til tabene i inverteren!

Bemærk, at de fleste sikringer ikke fejler "bare sådan". Derfor, før du ændrer dem, skal du sikre dig, at andre dele er i god stand - ensretterdioder, de samme invertertransistorer.
Nogle gange kan sikringer, der springer, være forårsaget af en interturn-fejl i transformeren, men det sker heldigvis sjældent.

Dette kan vise sig ved, at UPS'en slet ikke tænder eller ikke skifter til batterier, når netspændingen forsvinder. Hvis du har mistanke om en sådan fejl, bør du fordampe relæet og kontrollere modstanden af lukkekontakten med en tester.

Når der tilføres spænding til spolen, åbnes kontakterne 1 - 3, og kontakterne 2 - 3 lukkes.
Modstanden for en åben kontakt skal være uendelig stor, og en lukket kontakt skal have en modstand i størrelsesordenen tiendedele af en Ohm.
Hvis det er lig med flere ohm (eller titusinder af ohm), skal et sådant relæ udskiftes.
Afslutningsvis skal du bemærke, at der skal høres et tydeligt klik, når spolen er aktiveret. Hvis det ikke høres, eller der høres nogle "rusler", er der en mekanisk fejl, og relæet skal helt sikkert skiftes.

Konventionelle (ikke-reed) relæer har en ressource på mindst 100.000 operationer, hvilket er mere end nok til hele UPS'ens driftstid.
I anden del vil vi fortsætte med at stifte bekendtskab med de enkleste fejl i uafbrydelige strømforsyninger.

Tabel 1. Vigtigste tekniske data for UPS-klasse Back-UPS
Indekset "I" (International) i navnene på UPS-modeller betyder, at modellerne er designet til en indgangsspænding på 230 V, enhederne er udstyret med forseglede bly-syre-batterier med en levetid på 3 ... 5 år iht. til Euro Bat-standarden. Alle modeller er udstyret med suppressorfiltre, der undertrykker overspændinger og højfrekvent støj i netspændingen. Enhederne giver passende lydsignaler, når indgangsspændingen går tabt, batterierne er afladet og overbelastet. Netspændingstærsklen, under hvilken UPS'en skifter til batteridrift, indstilles ved hjælp af kontakterne på bagsiden af enheden. Modellerne BK400I og BK600I har en interfaceport, der kan tilsluttes en computer eller server for automatisk selvlukning af systemet, en testswitch og en bipkontakt.
Et skematisk diagram af Back-UPS 250I, 400I og 600I er vist næsten fuldstændigt i fig. 2-4. Multi-tier elnettets støjdæmpningsfilter består af varistorer MOV2, MOV5, drosler L1 og L2, kondensatorer C38 og C40 (fig. 2). Transformer T1 (fig. 3) er en indgangsspændingssensor.
Dens udgangsspænding bruges til batteriopladning (dette kredsløb bruger D4 ... D8, IC1, R9 ... R11, C3 og VR1) og analyse af netspændingen.
Hvis det forsvinder, forbinder kredsløbet på elementerne IC2 ... IC4 og IC7 en kraftig inverter, drevet af et batteri. ACFAIL-kommandoen til at tænde for inverteren genereres af IC3 og IC4. Kredsløbet, der består af komparator IC4 (ben 6, 7, 1) og elektronisk nøgle IC6 (ben 10, 11, 12), muliggør drift af inverteren med et logsignal. "1" går til ben 1 og 13 på IC2.
Fordeleren, der består af modstande R55, R122, R1 23 og kontakt SW1 (ben 2, 7 og 3, 6), placeret på bagsiden af UPS'en, bestemmer den netspænding, under hvilken UPS'en skifter til batteristrøm. Fabriksindstillingen for denne spænding er 196 V. I områder med hyppige udsving i netspændingen, hvilket resulterer i hyppige UPS-skift til batteristrøm, bør tærskelspændingen indstilles til et lavere niveau. Finjusteringen af tærskelspændingen udføres af VR2-modstanden.
Alle Back-UPS-modeller, med undtagelse af BK250I, har en tovejskommunikationsport til kommunikation med en pc. Power Chute Plus-softwaren giver computeren mulighed for både at overvåge UPS'en og sikkert lukke operativsystemet (Novell, Netware, Windows NT, IBM OS/2, Lan Server, Scounix og UnixWare, Windows 95/98), mens brugerfiler gemmes. I fig. 4 er denne port betegnet som J14. Formålet med dets resultater:
1 - UPS-SLUKNING. UPS'en lukker ned, hvis der vises en log på denne pin. "1" i 0,5 s.
2 - AC FAIL. Når der skiftes til batteristrøm, genererer UPS'en en log på denne udgang. "en".
3 - CC AC FAIL. Når der skiftes til batteristrøm, genererer UPS'en en log på denne udgang. "0". Åben opsamlerudgang.
4, 9 - DB-9 GRUND. Fælles ledning til signal input/output. Terminalen har en modstand på 20 ohm i forhold til UPS'ens fælles ledning.
5 - CC LAVT BATTERI. I tilfælde af en batteriafladning genererer UPS'en en log på denne udgang. "0". Åben opsamlerudgang.
6 - OS AC FAIL Når der skiftes til batteristrøm, genererer UPS'en en log på denne udgang. "en". Åben opsamlerudgang.
Åbne kollektorudgange kan tilsluttes TTL-kredsløb. Deres belastningskapacitet er op til 50 mA, 40 V. Hvis du skal tilslutte et relæ til dem, skal viklingen shuntes med en diode.
Et normalt "nullmodem"-kabel er ikke egnet til denne port, det tilsvarende RS-232-interfacekabel med et 9-benet stik følger med softwaren.
For at indstille frekvensen af udgangsspændingen skal du tilslutte et oscilloskop eller frekvensmåler til UPS-udgangen. Sæt UPS'en i batteritilstand. Når du måler frekvensen ved UPS-udgangen, skal du justere VR4-modstanden til at indstille 50 ± 0,6 Hz.
Sæt UPS'en i batteritilstand uden belastning. Tilslut et voltmeter til UPS-udgangen for at måle den effektive spændingsværdi. Indstil spændingen ved UPS-udgangen til 208 ± 2 V ved at justere VR3-modstanden.
Indstil kontakt 2 og 3 på bagsiden af UPS'en til OFF. Tilslut UPS'en til en transformer af LATR-typen med kontinuerlig variabel udgangsspænding. Indstil spændingen ved LATR-udgangen til 196 V. Drej VR2-modstanden mod uret, indtil den stopper, og drej derefter langsomt VR2-modstanden med uret, indtil UPS'en skifter til batteristrøm.
Indstil UPS-indgangen til 230 V. Afbryd den røde ledning til den positive batteripol. Brug et digitalt voltmeter til at justere VR1-modstanden for at indstille spændingen på denne ledning til 13,76 ± 0,2 V i forhold til kredsløbets fælles punkt, og genopret derefter forbindelsen til batteriet.
Typiske fejlfunktioner og metoder til deres eliminering er angivet i tabel. 2, og i tabel. 3 - analoger af de hyppigst svigtende komponenter.
Tabel 2. Typiske Back-UPS 250I, 400I og 600I fejl
Den funktion, der udføres af den uafbrudte strømforsyning (forkortet - UPS, eller UPS - fra det engelske Uninterruptible Power Supply) afspejles fuldt ud i selve navnet. Som et mellemled mellem lysnettet og forbrugeren skal UPS'en opretholde strømforsyningen til forbrugeren i et vist tidsrum.
Uafbrydelig strømforsyning uundværlig i tilfælde, hvor følgerne af et strømafbrydelse kan være yderst ubehagelige: til backup strømforsyning af computere, videoovervågningssystemer, cirkulationspumper til varmesystemer.
Mere om UPS
Princippet for drift af enhver uafbrydelig strømforsyning er enkel: så længe netspændingen er inden for de specificerede grænser, leveres den til UPS-udgangen, mens opladningen af det indbyggede batteri understøttes af den eksterne strømforsyning af ladekredsløb. I tilfælde af strømsvigt eller kraftig afvigelse fra klassificeringen, tilsluttes UPS-udgangen til dens indbyggede inverter, som omdanner jævnstrøm fra batteriet til vekselstrøm for at forsyne belastningen. UPS's køretid er naturligvis begrænset af batterikapacitet, invertereffektivitet og belastningskapacitet.
Der er tre designtyper af uafbrydelige strømforsyninger:
Vi tilbyder dig at gøre dig bekendt med UPS-enheden ved at bruge eksemplet med APC Back-UPS RS800-modellen
Da uafbrydelige strømforsyninger hovedsageligt bruges til at sikkerhedskopiere computere, har de ofte USB-porte til tilslutning til en pc, hvilket gør det muligt for computeren automatisk at gå i lavstrømstilstand, når der skiftes til backup-strøm. For at gøre dette skal du blot tilslutte UPS'en til en ledig port på computeren og installere driverne fra den medfølgende disk. Gamle modeller af uafbrydelige strømforsyninger kan bruge en COM-port til dette, som praktisk talt er forsvundet på en pc.
Det skal huskes, at belastningens effekt i watt forbundet til den uafbrydelige strømforsyning skal være mindst halvanden gang mindre end dens nominelle effekt i volt-ampere, ganget med 0,7 (effektfaktor, som bestemmer tabene i selve kilden) for at forhindre overbelastning af inverteren. For eksempel kan en inverter med en effekt på 1 kVA levere en belastning på højst 470 watt uden overbelastning og op til 700 watt på sit højeste.
Et eksempel på et muligt tilslutningsdiagram:

Når UPS'en tændes for første gang, tager det typisk 5-6 timer at oplade batteriet helt. En række driftsnuancer afhænger af den anvendte batteritype:
- De billigste batterier fremstillet ved hjælp af AGM-teknologi (kan fejlagtigt eller med vilje kaldes gel af sælgere) anbefales ikke at stå afladet i lang tid, da dette fører til deres nedbrydning og tab af kapacitet. Hvis UPS'en ikke bruges i længere tid, er det en god idé at køre den i tomgang regelmæssigt for at opretholde batteriopladningen.
- Ægte gelbatterier er dyrere, men de tåler langvarig dyb afladning uden konsekvenser. Samtidig er de mere følsomme over for overopladning, som kan opstå, hvis der er installeret batterier med en mindre kapacitet end designet i UPS'en.
Hvis der er behov for at oplade batteriet fra en ekstern ladekilde, er det ekstremt vigtigt at begrænse ladestrømmen til højst 10 % af den nominelle kapacitet (for eksempel kan et 4 A * h batteri oplades med en strøm på ikke mere end 0,4 A).

I henhold til reglerne for drift af en uafbrydelig strømforsyning vil al dens vedligeholdelse blive reduceret til rettidig udskiftning af batterier.
En ven fra firmaet smed en ikke-fungerende uafbrydelig strømforsyning ud af modellen APC 500. Men før jeg satte den i reservedele, besluttede jeg at prøve at genoplive den. Og som det viste sig, var det ikke forgæves. Først og fremmest måler vi spændingen på det genopladelige gelbatteri. Til drift af den uafbrydelige strømforsyning, men skal være inden for 10-14V. Spændingen er normal, så der er ingen problemer med batteriet.
Lad os nu undersøge selve brættet og måle strømforsyningen på nøglepunkter i kredsløbet. Jeg fandt ikke et indbygget kredsløbsdiagram over APC500-strømforsyningen, men her er noget lignende. For bedre klarhed, download det komplette skema her. Vi tjekker kraftige tintransistorer - normen. Strømforsyningen til den elektroniske styredel af den uafbrydelige strømforsyning kommer fra en lille 15V nettransformator. Vi måler denne spænding før diodebroen, efter og efter 9V stabilisatoren.
Og her er den første svale. Spændingen 16V efter filteret kommer ind i mikrokredsløbet - stabilisatoren, og udgangen er kun et par volt. Vi erstatter den med en model, der ligner spænding, og genopretter strømforsyningen til kontrolenhedens kredsløb.
Den uafbrydelige strømforsyning begyndte at knække og summe, men den observeres stadig ikke ved 220V-udgangen. Vi fortsætter med at undersøge det trykte kredsløb omhyggeligt.
Et andet problem - et af de tynde spor brændte ud og skulle udskiftes med en tynd wire.Nu fungerede den uafbrydelige strømforsyningsenhed APC500 uden problemer.
Da jeg oplevede det under virkelige forhold, kom jeg til den konklusion, at den indbyggede lydgiver, signalenheden uden netværk, skriger som en dårlig en, og det ville ikke skade at berolige den lidt. Det er umuligt at slukke helt - da batteriets tilstand i nødtilstand ikke vil blive hørt (bestemt af frekvensen af signaler), men du kan og bør gøre det mere støjsvagt.
Dette opnås ved at forbinde en 500-800 ohm modstand i serie med lydgiveren. Og endelig et par tips til ejere af uafbrydelige strømforsyninger. Hvis det nogle gange afbryder belastningen, kan problemet være i computerens strømforsyning med udtørrede kondensatorer. Tilslut UPS'en til indgangen på en kendt computer, og se om driften stopper.
En uafbrydelig strømforsyning bestemmer nogle gange forkert kapaciteten af bly-syre-batterier og viser OK-status, men så snart den skifter til dem, sætter de sig pludselig ned, og belastningen er "slået ud". Sørg for, at terminalerne sidder godt fast og ikke er løse. Afbryd den ikke fra netværket i lang tid, hvilket gør det umuligt at holde batterierne på en konstant genopladning. Tillad ikke dybe afladninger af batterierne, hvilket efterlader mindst 10% af kapaciteten, hvorefter UPS'en skal slukkes, indtil forsyningsspændingen er genoprettet. Lav mindst en gang hver tredje måned en "træning" ved at aflade batteriet til 10 % og genoplade batteriet til fuld kapacitet.
Alle ved, at strømstød er farlige for husholdnings- og computerudstyr, såvel som elektroniske komponenter i elværktøj og industrielt udstyr. Desværre er strømstød ikke ualmindeligt i vores byers elnet, og endnu mere i landsbyerne. For at beskytte udstyr mod disse fænomener blev en UPS-enhed opfundet, som er en forkortelse af dens navn: uafbrydelig strømforsyning. UPS er hans engelsk. forkortelse. Takket være moderne teknologier udjævner UPS'en effektivt spændingsfald og radiofrekvensinterferens, og i tilfælde af fuldstændig strømafbrydelse overføres den til forbrugerne fra backup-batteriet.
I dag er der tre hovedtyper af UPS:
Off-line - Dette er den billigste version af enheden, der gør et fremragende stykke arbejde med at beskytte husholdningsapparater og computerudstyr. Når spændingen falder til under det kritiske mærke, skifter enheden inden for få millisekunder til batteriet og gennem inverteren føder enhederne med den nominelle strøm, der er tilsluttet den. Når spændingen vender tilbage til normalen, skifter enheden til lysnettet, mens batteriet genoplades.
Ulempen ved denne type uafbrydelig strømforsyning er manglen på en indbygget stabilisator, derfor, hvis spændingen i netværket er ustabil, skifter den ofte til batteriet og omvendt, hvilket hurtigt ødelægger batteriet.
Linje-interaktiv - dette er en UPS med indbygget stabilisator, der udjævner spændingsfald uden at ty til batteriets "tjenester". Tilstedeværelsen af en stabilisator og udjævnende filtre fører til en betydelig stigning i det område, hvor UPS'en kan fungere uden batteri. Denne type UPS er ideel til netværk med hyppige spændingsstigninger. Når man vælger en IPB af Line-interactive-klassen, bør man give fortrinsret til berømte mærker, der har bevist sig på hjemmemarkedet, da reparationen af en IPB af denne type kan nå 70-100% af omkostningerne.
Som en ulempe kan omkostningerne bemærkes, som er lidt højere end for Off-line-enheder.
Online - disse er de dyreste UPS'er med kompleks spændingsinversion. Denne type beskyttelsesanordning bruges hovedsageligt til det mest følsomme industriudstyr.
Brugen af en UPS af denne type til hjemmebrug er ikke tilrådelig og økonomisk urentabel.
På trods af at "uafbrydelig strømforsyning" er designet til at beskytte udstyr, er det i sig selv elektronisk udstyr, som også kan fejle og kræve reparation, uanset dets type og design.Som regel udføres reparationen af en uafbrydelig strømforsyning i et servicecenter eller i et specialiseret værksted, men nogle typer nedbrud kan elimineres derhjemme uden at ty til dyre specialisters tjenester. Det handler om sådanne fejl, der kan elimineres, som de siger, "på knæene" og vil blive diskuteret i denne del af publikationen.
- Den uafbrydelige strømforsyning bipper. Der kan være tre årsager til dette fænomen: "alt er i orden", når enheden skifter til et batteri; "Alt er dårligt", hvis den uafbrydelige strømforsyning ikke bestod selvtesten; og "overbelastning". Enhver UPS har en LED- eller LCD-indikator til diagnostik.
- UPS vil ikke tænde. Faktisk er der mange grunde til dette fænomen: netkablet er beskadiget, dårlig kontakt i stikkontakten, sikringen er sprunget, batteriet er helt afladet. Oftest er det efter lang tids opbevaring af UPS'en batteriet, der helt har mistet sin ladning.
- Enheden holder ikke belastningen. Der er kun to typer mulige fejlfunktioner: et defekt batteri eller et nedbrud i elektronik. I det første tilfælde kan du prøve at oplade batteriet. I den anden er der helt sikkert et servicecenter.
- Den uafbrydelige strømforsyning slukker efter kort tid. Årsagen til nedlukningen kan være en høj belastning, der overstiger selve "UPS'ens" maksimale effekt. Årsagen til nedlukningen kan være andre UPS-fejl, men deres diagnose og eliminering bør udelukkende udføres af specialisterne fra servicecentret.
Det er allerede blevet foreslået, hvem der er skyld i UPS'ens hovedproblemer, nu er det tilbage at beslutte, hvad der skal gøres. Det viste sig næsten ifølge Shakespeare!
Vores tips til selvreparation af en uafbrydelig strømforsyning dækker de mest grundlæggende problemer. Hvis du er usikker på din viden og ikke har nogen erfaring med at "handle" med udstyr, der fungerer ved farlige spændinger, er det bedst at konsultere en fagmand. Du kan finde en komplet liste over reparations- og moderniseringstjenester her. Hvis du har nogle uløste problemer med din pc, så er du velkommen til at kontakte vores virksomheds specialister, vi er altid klar til at påtage os ethvert vanskeligt arbejde. Vi arbejder både i byen Chelyabinsk og i regionen.
Uafbrydelige spændingsforsyninger bruger et lukket helium- eller syrebatteri. Det indbyggede batteri er normalt designet til en kapacitet på 7 til 8 Ampere / time, spænding - 12 volt. Batteriet er helt forseglet, hvilket giver dig mulighed for at bruge enheden i enhver tilstand. Ud over batteriet kan du indeni se en enorm transformer, i dette tilfælde 400-500 watt. Transformatoren fungerer i to tilstande -
1) som step-up transformer til en spændingsomformer.
2) som nedtrappende nettransformator til opladning af det indbyggede batteri.
Ved normal drift forsynes belastningen af den filtrerede netspænding. Filtre bruges til at undertrykke elektromagnetisk og interferens i inputkredsløbene. Hvis indgangsspændingen falder under eller over den indstillede værdi, eller forsvinder helt, tænder inverteren og er normalt slukket. Ved at omdanne batteriernes DC-spænding til AC, forsyner inverteren belastningen fra batterierne. BACK UPS af Off-line-klassen fungerer uøkonomisk i elnet med hyppige og betydelige spændingsafvigelser fra den nominelle værdi, da hyppig skift til batteridrift reducerer sidstnævntes levetid. Strømmen produceret af producenterne af Back-UPS er i området 250-1200 VA. Skemaet for den uafbrydelige spændingskilde BACK UPS er ret kompliceret. I arkivet kan du downloade en stor samling af skematiske diagrammer, og nedenfor er flere formindskede eksemplarer - klik for at forstørre.
Her kan du finde en speciel controller, der er ansvarlig for den korrekte drift af enheden.Regulatoren aktiverer relæet, når netspændingen er fraværende, og hvis UPS'en er tændt, vil den fungere som en spændingsomformer. Hvis netspændingen dukker op igen, slukker controlleren for konverteren, og enheden bliver til en oplader. Kapaciteten på det indbyggede batteri kan række i op til 10 - 30 minutter, hvis selvfølgelig enheden driver computeren. Du kan læse mere om driften og formålet med UPS-knuder i denne bog.
BACK UPS kan bruges som backup strømkilde; generelt anbefales det, at ethvert hjem har en uafbrydelig strømforsyning. Hvis den uafbrydelige strømforsyning er beregnet til husholdningsbehov, så er det tilrådeligt at fjerne signalapparatet fra tavlen, det minder om, at enheden fungerer som en konverter, den laver en påmindelse med et knirk hvert 5. sekund, og det er kedeligt. Konverterens output er rene 210-240 volt 50 hertz, men hvad angår pulsformen, er der tydeligvis ikke en ren sinus. BACK UPS kan strømforsyne alle husholdningsapparater, inklusive aktive, selvfølgelig, hvis enhedens strøm tillader det.
Jeg har en Value 600E uafbrydelig strømforsyning til min computer, jeg købte den i lang tid, den fungerede korrekt, selvom jeg skiftede batteriet flere gange, men det er normalt. Og så kom det øjeblik, om morgenen, som sædvanlig, ville jeg tænde den for at arbejde ved computeren, men den uafbrydelige strømforsyning blev ikke tændt, som svar er der ikke engang et knirk, relæerne klikker ikke.
Jeg var nødt til at vride mig og finde ud af, hvad der skete.

Jeg tjekkede netspændingen, så er batteriet okay. Jeg skruede brættet helt af for at lave en ekstern inspektion, men alt var fint. Jeg begyndte at ringe med kæden og som et resultat opdagede jeg ødelagt kondensator 0,01 μF 250V på C4-kredsløbet (103k) og ind klint modstand 1,5 kOhm 2W i R5
Jeg lavede en skærm fra diagrammet (nedenfor er et link til det komplette skematiske diagram af Value 600E) angivet de skyldige med røde pile:
Jeg erstattede de udbrændte elementer, satte det på, og det virkede (reparerede), jeg håber, at min erfaring vil være nyttig.
optagelse: på kondensatoren er sådan mærkning F .01J / PD 250V
Strømforsyningen til udgangen er brudt (og jeg vil gerne levere et kraftigere batteri nu 7AH) Måske nogen kender en fornuftig side på netværket?
For at reparere en uninterruptible UPS (UPS) skal du bruge et multimeter og en nøjagtig bestemmelse af elementet på enheden, der er gået i stykker. Her er flere typer nedbrud og følgelig reparationstips:
• det er muligt, at sikringerne er sprunget og skal udskiftes;
• det er nødvendigt at kontrollere netværkskablet, som kan have en pause;
• når der ikke er spænding ved udgangen, kan årsagen være ødelagte felteffekttransistorer - de bør udskiftes;
• det er muligt, at ladekredsløbet "fløj" og skal udskiftes.
Jeg skal dog advare dig om, at omkostningerne ved at reparere en UPS på et serviceværksted, efter at brugeren selv har forsøgt at reparere den, normalt er op til 50 % af prisen.
Jeg vedhæfter et diagram over enheden på en af UPS-modellerne
Repareret og besluttede at afmelde dette emne. Så jeg fik en Powercom Black Knight BNT-600 uafbrydelig strømforsyning med en svær skæbne fuld af fald (bogstaveligt talt) og skuffelser. Naturligvis faldt han i mine hænder til reparationer. Da jeg endnu ikke har skullet reparere de uafbrydelige strømforsyninger, tog jeg fat på reparationen med forbeholdet "for at prøve det", det bliver ikke værre.
Denne uafbrydelige strømforsyning, lad os sige, er ikke den bedste, generelt en af de enkleste.
Jeg starter med dens egenskaber:
En type - interaktiv
udgangseffekt - 600 VA / 360 W (vær opmærksom på watt (W), ikke volt-ampere (VA))
Kørselstid ved fuld belastning - 5 minutter (selvom boksen siger 10-25 minutter for "en eller anden computer med en 17" CRT-skærm)
Output bølgeform - signal i form af flertrinstilnærmelse af en sinusformet 220 V ± 5% af den nominelle
Batterioverførselstid - 4 ms
Maks. absorberet pulsenergi - 320 J
Tabel med elektriske UPS-parametre taget fra manualen:
Som du kan se, er der ingen klokker og fløjter: 360 watt, strømforsyning til kun to enheder, der er ingen observationsmuligheder, bortset fra en LED på frontpanelet og en "buzzer". De lidt ældre modeller har ekstra funktioner, men det er alle sangtekster. Lad os nu gå videre til den faktiske historie for denne UPS.
Denne UPS blev købt tilbage i 2005, men havde ikke tid til at arbejde - den styrtede til jorden, hvilket fik UPS'en til at få en kæmpe revne på bagvæggen, hvorigennem alle strømstik faldt ud. Øjenvidner hævdede, at han inden faldet stadig nåede at arbejde lidt - en computer kørte igennem ham hele dagen. Efter faldet nægtede han fuldstændig at arbejde. Og i denne tilstand stod han i skabet i 4 (!) år med en hale. Mange vil sige - det giver ingen mening at reparere det, batteriet har længe lækket og sprængt. Men nej, den er hel, som det fremgår af obduktionen og testen, kun udskrevet til nul.
Demontering af UPS'en viste sig at være enkel: De fire skruer, der holder topdækslet, blev fjernet med en almindelig lang stjerneskruetrækker. Vi fjerner dækslet og ser: selve batteriet, transformeren og kontrol- og signalkortet. Her er et diagram over den interne (kabel) forbindelse af batteriet til kortet og til transformeren.

Elektrisk skematisk diagram Powercom BNT-600
Alt er ekstremt enkelt, og der bør ikke være nogen spørgsmål om forbindelsen. Når du tænder for den uafbrydelige strømforsyning til netværket, enten under belastning eller uden belastning, viser sidstnævnte ingen tegn på liv. Først og fremmest kontrollerer vi de dele af UPS'en, der kan svigte fra et stød - det er batteriet og transformeren.
Transformatoren til at bryde viklingerne kontrolleres som følger - ledningerne, der går til stikket, ringer: sort og grøn samt sort, rød og blå (placeret ved siden af hinanden) skal ringe. Så ringer tykke ledninger sorte, røde, blå, som også er kombineret med hinanden. Alt ser ud til at være i orden med transformeren.
OPMÆRKSOMHED! Vær forsigtig! Yderligere arbejde kan resultere i elektrisk stød. Forfatteren påtager sig intet ansvar for konsekvenserne af dine handlinger.
Batteri. Ekstern undersøgelse viste, at den var intakt – den sprængte ikke eller lækkede. Men for at kontrollere dens brugbarhed skal du først oplade den. Jeg opladede den fra en computerstrømforsyning - dette er det eneste, der var ved hånden. Batteriet angiver, at det udsender 12 volt og 7 ampere, og i computerens strømforsyning er der kun 12 V, vi tager bare og forsyner batteriet fra strømforsyningsenheden: den gule ledning til den røde terminal på batteriet, den sort ledning til den sorte terminal. Du bør ikke tilslutte strømforsyningen til andet. Hvis du ikke har en ekstra strømforsyning ved hånden, så skal du slukke for den og trække den ud af systemenheden. Selve strømforsyningen tændes ved at kortslutte PS-ON (grøn) og COM (enhver sort) på ATX-stikket. Vær forsigtig. For din ydmyge tjener følte på sig selv hele charmen af strømmen, der strømmede gennem hans arm. I denne tilstand skal batteriet og strømforsyningen stå i flere timer, jeg opladede det i tre dage i 5 timer, dette var nok til at batteriet kunne producere 11,86 volt - hvilket er ganske nok til at starte styrekortet.
Mens batteriet oplades, lad os gå videre til den næste del af UPS'en - dette er printkortet, kontrolkortet. Det var ikke for ingenting, at jeg angav 11,86 volt ovenfor, som er nødvendige for at starte styrekortet. "Hjernerne" af en uafbrydelig strømforsyning i form af et 68NS805JL3 mikrokredsløb drives af et batteri, og baseret på tabellen over fejlfunktioner i manualen er der brug for mindst 10 volt til drift. Denne tabel er:
En tanke kom til mig: måske er det derfor, den uafbrydelige strømforsyning ikke tænder! Men når jeg ser fremad, vil jeg sige, at efter at have nået en normal opladning, var det installerede batteri kun i stand til at chokere mig med en elektrisk strøm, men den uafbrydelige strømforsyning startede ikke. Så problemet ligger ikke i den lave forsyningsspænding. Desuden ønskede en fuldt opladet UPS ikke at starte umiddelbart efter et fald.
Næste skridt var at ringe til alt, hvad der kan kaldes med et almindeligt digitalt multimeter.Faktisk var der tre knækkede dioder, som jeg erstattede med lignende. Hvilket igen intet gav - den uafbrydelige strømforsyning var lydløs som før.
Så trak djævelen mig for at lodde alle de unuancerede spor (fra siden af installationen) - hvad nu hvis der var en revne, der ville åbne kæden. På en eller anden måde ville jeg ikke måle spændingen for en pause, når enheden blev tændt.
Som et resultat viste det sig, at da det faldt, var det revnen i brættet, der ikke fungerede, for lodningen af skinnerne hjalp!
Et interessant faktum er, at det afladede batteri i mere end 4 år har forblevet intakt og perfekt producerer næsten 12 volt, det skal.
Her er en liste over filer, du kan finde nyttige:
Elektrisk skematisk diagram (pdf): [skjul] [vedhæftet fil = 110] [/ skjul]
Følgende værktøjer og materialer blev brugt til reparationen:
DT838 digitalt multimeter
Stjerneskruetrækker
Skruetrækker med slids
Loddekolbe 60 W
Medicinsk pincet
Sideskærere
Harpiks, flusmiddel, lodning, alkohol, servietter
2 "krokodiller", 2 ledninger fra den gamle strømforsyning, Molex stik fra den gamle "CD" til tilslutning af batteriet til strømforsyningen.
Jeg ønsker dig succes med reparationen og ikke slå dig med en strøm!
Jeg fik en APC-420 uafbrydelig strømforsyning fra den tidligere administrator, alt beskidt, den lå blandt andet i skabet. Da han spurgte, hvad der skete med ham, sagde han: "Batteriet er dødt, hvis du har brug for det, så bestil et nyt batteri." Okay, liggende, og liggende, beder ikke om mad. Glemte.
Omkring seks måneder senere faldt jeg over ham ved et uheld under endnu et frugtesløst forsøg på at genoprette i det mindste en vis antydning af orden i min sharaga. Jeg sluttede den til en stikkontakt for at se, hvad de uafbrydelige strømforsyninger med et dødt batteri siger og viser. Han blinkede med pærer, kiggede noget, så ringede de til mig, og de flåede mig af et sted. Generelt fandt jeg den først igen efter et par måneder. Den står fredeligt, et grønt lys skinner, siger de, alt er i orden med spændingen i nettet. Jeg afbrød den fra lysnettet, den blev nervøs, knirkede og summede af spænding og fortsatte med at levere spænding til en ikke-eksisterende belastning :). Efter at have ventet 5 minutter på kontrol, slukkede jeg den og tilsluttede min computer gennem den. Jeg prøvede, hvordan han opfører sig i tilfælde af strømafbrydelse - alt er klart, computeren pløjer, udsender advarsler (jeg slikkede den med et kabel på COM-porten), og efter 7 minutter bliver computeren skåret ned, efterfulgt af UPS'en .
En gang slukkede de for spændingen, men de advarede mig ikke på forhånd. Der skete ikke noget frygteligt. Næsten alle af dem havde UPS'er, afsluttede deres arbejde og begyndte at vente på at blive tændt. Jeg skar ikke noget ned, jeg besluttede at tjekke i "kampforhold", hvor længe det selvdrevne udstyr vil vare. Undervejs viste det sig, at Cisco og TAYNET DT-128-kablet momed er forbundet direkte til netværket, uden filtre eller uafbrydelige strømforsyninger.
- Efter 8 minutter døde min uafbrydelige strømforsyning, uden advarsler, og den korrekte gennemførelse af Windows-operationen. (Dette på trods af, at jeg tøvede med at hente et kabel til det - APC har mindst to mulige pinouts til COM-kabler)
- I det 15. minut var to skænke, drevet af én UPS på 700W, ude af drift.
- I det 15. minut døde proxyen for FreeBSD, som havde en lille Back-UPS 475, og på denne model var der i princippet ikke leveret et kabel til at kommunikere med en computer, så arbejdet blev ikke udført korrekt.
- I det 22. minut tændte de for naprugaen, og eksperimentet sluttede. Tre 24-ports switche forblev i drift, og en server drevet af en Smart-UPS 1500.
Som et resultat, efter nogle kombinationer og skænderier med omarrangering af UPS'er, fik jeg den 700. smart, og FreeBSD fik min, som var lidt død, men med et RS-232-interface (COM-port) til parring med en computer. Han kæmpede i lang tid, indtil det under fryukha lykkedes at få hende til at se ham. Resultatet af det sidste af eksperimenterne var, at alt endte korrekt, men efter at have tændt for strømmen på APC-420 begyndte et rødt lys konstant at brænde - som om batteriet var dødt:
Det røde lys på den uafbrydelige strømforsyning begyndte at brænde konstant, hvilket indikerer, at det var tid til at udskifte batteriet - som dødt.
Det første, der overraskede mig efter adskillelse af UPS'en var, at radiatorerne på transistorer af så lille en størrelse, jeg vænnede mig til det gamle lysnet med konventionelle transistorer, men her var der felteffekt - som et resultat, størrelsen af radiatorer blev reduceret med mere end en størrelsesorden:
I dag begyndte man at bruge felteffekttransistorer - de opvarmer meget mindre end almindelige, så radiatorerne er blevet meget små.
Overgangen til felteffekttransistorer gjorde det muligt at reducere størrelsen på radiatorerne til transistorer - nu opvarmes de mindre.
Den anden ting, der allerede er en god ting, er transformatorens effekt, som efter mærkningen på den var lig med 430W, hvilket er endnu mere end den nominelle effekt af den uafbrydelige strømforsyningsenhed (det antages, at mere kraftfulde uafbrydelige strømforsyninger produceres i et sådant tilfælde med mindre forskelle i kredsløbet og kraftigere nøgletransistorer):
Mærkeligt nok - trancen er lavet med en margin :) Noget, men dette fra den krydsede havde jeg ikke forventet. (omend med en lille - 30W, men stadig)
Et andet interessant lort i designet, som jeg ikke engang har bemærket før, er muligheden for at tilslutte et netværkskabel via Smart-UPS med henblik på yderligere beskyttelse. Ved nærmere undersøgelse viste ordningen sig at være ret enkel, og kun to par er beskyttet, hvorigennem data overføres (for et telefonpar er beskyttelsen skilt, men ikke uloddet):
Et ret primitivt, men effektivt kredsløb til beskyttelse mod højspændingsspændinger:
For at genoprette batteriets ydeevne (12V 7,0Ah, bankerne ser ud til at være intakte, ingen af dem svulmede op.), Et simpelt kredsløb blev samlet til opladning med en asymmetrisk strøm (jeg afladede det tidligere til 10,8 volt med en 21W pære):
![]() |
Video (klik for at afspille). |
Opladet op til 14,8 volt, og derefter afladet den igen. Og så tre gange. Ladestrømmen var omkring 0,5 A. Første gang blev den afladet meget hurtigt - bogstaveligt talt på en time. Fra det andet opkald - for to med en krone, tredje gang jeg ikke afladede det, satte jeg det på plads. Da hans pine var forbi, arbejdede han som ny. Det gjorde ham selvfølgelig ikke ny, men han arbejdede længe. På en mindelig måde - tre gange er ikke nok, det var nødvendigt at køre ham ud sådan 5 gange, jeg ville have arbejdet meget længere (et år senere skete en lignende historie for ham, men jeg arbejdede der ikke mere, og jeg ved ikke, hvordan alt blev besluttet).