trebuie să fii logat
-
- Siguranțe miniaturale pentru sisteme electronice din seria ABC și AGC
- Siguranțe tubulare cu acțiune rapidă
- Inserții întârziate cu caracteristici GL/GG și AM
- Legături sigure ultra-rapide
- Siguranțe standard britanice și americane cu acțiune rapidă
- Siguranțe cu acțiune rapidă standard european
- Siguranțe de tracțiune
- Siguranțe de înaltă tensiune
-
- Blocuri de distribuție și terminale
- Manșe cu gel
- Îmbinări șinelor
- Sina de montare
- Cleme de șină plus clemă de șină MFC
- Conectori multipol industriali
- Conectori de alimentare industriale
- Cabluri LUMBERG pentru senzori
- Conectori senzori
- Conectori pentru plăci de circuite imprimate PCB
- Conectori baterie
- conectori Hirschmann
- Articulații rotative
- Conectori electrici de la SCHÜTZINGER
- Conectori LUMBERG rotunzi cu închidere cu șurub
- Conectori coaxiali RADIALL
- Conectori industriali Han
- Conectori Powerlock
- Conectori și cabluri pentru încărcarea vehiculelor electrice
-
- Cabluri de prelungire și compensare
- Cabluri de termocuplu
- Cabluri de conectare pentru senzori PT
- Cabluri cu mai multe fire de temperatură. -60°C până la +1400°C
- Cabluri de medie tensiune SILICOUL
- Cabluri de aprindere
- Cabluri de incalzire
- Cabluri cu un singur conductor temp. -60°C până la +450°C
- Fire de cale ferată
- Cabluri de încălzire în ex
- Cabluri pentru industria de apărare
-
- Manșon izolator T.P.E.125˚C 16kV
- SILIGAINA 31-1 -60˚C la +450˚C - fibra de sticla
- SILIGAINE TN - un manșon de protecție cu diametru variabil realizat din fibre simple de poliester
- SILIGAINE 13F3 de la -30°C la +155°C (clasa F)
- SILIGAINE 15C3 de la -60°C la +250°C (clasa H și C)
- SILIGAINE GT 1 de la -60°C la +300°C
- SILIGAINE 33 SI +900°C - fibra de silice
- SILIGAINA 21F1 -60 °C până la +280 °C
- SILIGAINE 13F4 de la -30°C la +155°C (clasa F)
- SILIGAINE 15C3-UV de la -60°C la +250°C
- SILIGAINA 15C4.d de la -60°C la +200°C (clasa H)
- SILIGAINA 15C2 de la -60°C la +250°C (clasa H si C)
- SILIGAINE 15C4 de la -60°C la +250°C (clasa H și C)
- SILIGAINE 15C5 de la -60°C la +250°C (clasa H și C)
- SILIGAINE 15C5-E de la -60°C la +250°C – manșon extensibil (clasa H și C)
- SILIGAINE 15C7 UL de la -60°C la +250°C (clasa H și C)
- SILIGAINE 15C10 de la -60°C la +250°C (clasa H și C)
- SILIGAINE GTE 1 de la -60°C la +250°C
-
- Seria ALS30/31 și ALS 40/41 – terminale cu șurub
- Accesorii pentru condensatoare
- PCB seria ALP/T 20 și pini de lipit
- Cabluri de blocare PCB seria ALC 40
- Seria ALS30/31, +85°C
- Seria ALS32/33, +85°C
- Seria ALS36/37, +85°C
- Seria PEH200, +85°C
- Seria ALS40/41, +105°C
- Seria ALS42/43, +105°C
- Seria PEH205, +125°C
- Seria ALS60/61, +85°C
- Seria ALS80/81, CV ridicat, +105°C
- Seria ALS70/71, CV ridicat, +85°C
-
- Baterii, încărcătoare - descriere teoretică
- Baterii litiu-ion. Baterii personalizate. Sistem de management al bateriei (BMS)
- baterii
- Incarcatoare de baterii si accesorii
- UPS și surse de alimentare tampon
- Convertoare si accesorii pentru fotovoltaice
- Stocarea energiei
- Pile de combustibil cu hidrogen
- Celule litiu-ion
Ce este o sursă de alimentare neîntreruptibilă (sursă de alimentare fără fir, UPS)?
În conformitate cu cerințele specificate în Regulamentul ministrului infrastructurii din 12 aprilie 2002 privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească clădirile și amplasarea acestora (Jurnalul de legi 2015, poz. 1422). În conformitate cu § 181 pct. 1 din Regulament:
„O clădire în care o pierdere de tensiune în rețeaua de alimentare cu energie poate duce la o amenințare pentru viața sau sănătatea oamenilor, o amenințare gravă pentru mediu, precum și pierderi materiale semnificative, ar trebui să fie alimentată de la cel puțin două surse de energie electrică independente, cu pornire automată și să fie echipate cu iluminare de urgență cu pornire automată (de rezervă sau de evacuare). Într-o clădire înaltă, una dintre sursele de energie ar trebui să fie un grup electrogen.”
UPS-ul este un dispozitiv a cărui sarcină este de a menține alimentarea altor sarcini în cazul unei defecțiuni a rețelei sau atunci când puterea rețelei nu îndeplinește anumiți parametri specificați. Sursele de alimentare UPS, numite și surse de alimentare neîntreruptibilă sau surse de alimentare neîntreruptibilă, sunt adesea folosite pentru alimentarea dispozitivelor a căror funcționare neîntreruptibilă este necesară, deoarece nu funcționează, dispozitivul poate provoca, de exemplu, daune vieții umane
Care sunt tipurile de UPS?
Printre soluțiile de proiectare utilizate pentru producerea surselor de alimentare UPS, există două grupuri de bază de soluții:
- „Online” – în această soluție, sistemul de ieșire este separat de tensiunea de intrare. Într-o astfel de sursă de alimentare, energia este „transformată” de două ori. Mai întâi, tensiunea este furnizată sistemului redresor și apoi este transformată în tensiune alternativă în invertor. Ca urmare a acestei operațiuni, receptorii sunt complet imuni la interferențe și acest sistem previne întreruperile în alimentarea cu energie electrică. Dezavantajul acestei soluții este numărul mai mare de componente necesare pentru implementarea ei - acest lucru se traduce prin prețul acesteia.
- „Offline” - această soluție este concepută în așa fel încât sursa comută selectează întotdeauna intrarea AC, care este sursa principală de alimentare. În plus, dispozitivul monitorizează nivelul de încărcare a bateriei și, dacă este necesar, completează automat energia cu un curent mic. Trecerea la baterie, care este o sursă de rezervă, are loc numai atunci când se întrerupe tensiunea de la rețea. Această soluție este ieftin de implementat, are o eficiență ridicată și dimensiuni reduse.
Care sunt aplicațiile surselor de alimentare UPS?
Sursele de alimentare neîntreruptibilă sunt folosite în birouri și case mici pentru a alimenta dispozitivele mici care sunt necesare pentru funcționare, de exemplu, computere, dispozitive de telecomunicații și de rețea, în sălile de servere, spitale și întreprinderi.
Ce este un redresor?
Un redresor este un element sau un set de elemente electronice a căror sarcină este de a converti tensiunea alternativă într-o tensiune de un caracter, care, după o filtrare corespunzătoare, poate fi schimbată la tensiune continuă.
Numele redresor este, de asemenea, folosit în mod obișnuit pentru a descrie un încărcător de baterie. Din punct de vedere tehnic, acesta este un termen incorect, deoarece un astfel de încărcător are mai multe elemente, de exemplu, un transformator, un redresor, un sistem de reglare.
Constructia redresorului
Redresor monofazat
- Redresoare cu jumătate de undă – cea mai simplă soluție de proiectare este o singură diodă redresoare conectată la un sistem de tensiune alternativă. Această soluție este simplu de implementat, dar sistemul se caracterizează prin ondulații mari ale tensiunii de ieșire. Cu excepția faptului că energia furnizată de sursă este utilizată în a doua jumătate a perioadei, aceasta înseamnă o mare asimetrie a sarcinii sistemului, ceea ce este nefavorabil pentru rețeaua de curent alternativ.
- Redresoare cu două unde (undă completă) – în prezent, cel mai frecvent utilizat redresor monofazat este puntea Gretz. Tensiunea este redresată în două etape. În prima jumătate a perioadei, doar două diode conduc, restul sunt polarizate invers. În a doua jumătate a perioadei situația este inversă - celelalte două diode conduc. Tensiunea de intrare este alternativă, în timp ce designul punții face ca tensiunea de ieșire să fie unidirecțională. În ciuda faptului că tensiunea este unidirecțională, nu este o tensiune constantă și există ondulații mari, care sunt eliminate prin utilizarea filtrelor trece-jos adecvate, care netezesc forma de undă.
Redresorul trifazat este utilizat în locurile cu sursă de alimentare trifazată disponibilă. Se caracterizează printr-o ondulație de tensiune de ieșire mai mică decât un redresor monofazat.
- Redresoare cu jumătate de undă – în cazul trifazat, această soluție poate fi utilizată numai într-un sistem trifazat cu fir neutru. Acest lucru face necesară conectarea sursei de alimentare într-o manieră stea.
- Redresoare cu două unde – această soluție poate fi utilizată în orice sistem de tensiune trifazat – atât cu fir neutru, cât și fără fir. Tensiunea de ieșire este caracterizată de ondulație scăzută. În plus, energia surselor de energie este utilizată în cea mai mare măsură, ceea ce este important pentru dispozitivele de mare putere, de exemplu, aparatele de sudură cu transformator.