Источник бесперебойного питания APC Easy UPS On-line SRV2KI с топологией двойного преобразования, ЖК-экраном и портами для управления и мониторинга

Серия Easy UPS On-line, представителя которой мы рассмотрим сегодня, в самых нестабильных условиях способна обеспечить бесперебойным электропитанием с надлежащими качественными параметрами серверы, оборудование сетей связи и передачи данных, приборы в медицинских и исследовательских лабораториях, а также другое чувствительное электронное оборудование.

Сегодня в нее входят полтора десятка ИБП с выходной мощностью от 1 до 10 кВ·А. Благодаря архитектуре двойного преобразования в них достигается точная регулировка напряжения и частоты, а также мгновенное переключение питания на аккумулятор при неполадках в электросети.

В серии есть модели как в настольном/напольном, так и в стоечном исполнении.

В нашем распоряжении оказался один из младших представителей серии — ИБП APC Easy UPS On-line SRV2KI.

Параметры и комплектация

В таблице представлены заявленные характеристики рассматриваемой модели, взятые из User Manual и из русскоязычного раздела сайта производителя. Некоторые данные мы внесли по результатам наших исследований.

Диапазон входного напряжения:
при нагрузке 50%
при нагрузке 100%

110—285 В
160—280 В
Коэффициент мощности (по входу, нагрузка резистивная, 100%):
нормальный режим
Green mode

≥0,93
≥0,99

Частота входного напряжения 40—70 Гц
Выходная мощность 2000 В·А (1600 Вт)
Выходное напряжение (устанавливаемое) 220 В, 230 В, 240 В ±1%
Частота выходного напряжения 50 Гц ±0,5% при работе от батарей
50 ±3 Гц % при работе от сети
КПД при номинальной нагрузке ≤88%
Форма выходного сигнала при работе от батарей чистая синусоида
THD ≤3% на линейной нагрузке 100%
THD ≤6% на нелинейной нагрузке 100% В·А, PF=0,8
THD ≤15% в последние 60 сек перед отключением по исчерпанию заряда батареи
Время работы от батареи н/д
Время переключения 0 мс (топология Online)
Функция запуска оборудования без подключения к электросети есть
Тип, напряжение и емкость батареи свинцово-кислотная необслуживаемая, 4 × 12 В, 9 А·ч
Максимальный ток заряда 1,0 A (измерено нами)
Типовое время заряда до 90% 4 часа
Индикация монохромный ЖК-дисплей
Звуковая сигнализация есть, отключаемая
Фильтрация импульсных помех есть
Перегрузочная способность н/д
Выходные разъемы 4 × IEC C13 с батарейной поддержкой
Дополнительные разъемы слот для смарт-карты
Интерфейс USB, RS232
Защита линий передачи данных нет
Размеры (Ш×Д×В) 145×400×238 мм
Вес нетто/брутто 16,8 / 18,1 кг
Шум н/д
Условия работы влажность 0%—95% (без конденсации)
температура от 0 до +40 °C при максимальной нагрузке
Стандартная гарантия 2 года
Описание на сайте производителя APC Easy UPS SRV2KI
Розничные предложения

В обзорах ИБП мы отмечали, что КПД источников (точнее, их инверторов) зависит от нагрузки. Для SRV2KI на официальном ресурсе есть подтверждающий это график:

Как видите, при очень малых нагрузках КПД падает, и очень существенно: с 90% до 60% и ниже. Соответственно не следует ожидать, что ИБП с единственной нагрузкой в виде роутера класса SOHO или компьютера в спящем режиме проработает многие десятки часов — его собственное потребление «на внутренние нужды» вполне может оказаться больше, чем у подобной нагрузки.

Поддержка стандарта Smart Battery не заявлена прямо ни на официальном сайте, ни в руководстве. Сложно сказать, насколько она актуальна для подобных ИБП, но все же опробуем ее во время тестирования.

Совместимость с нагрузками, источники питания которых имеют активную коррекцию фактора мощности (Active PFC), в информационных материалах отдельной строкой не прописана, мы также опробуем ее при тестировании.

Заявлено наличие режима Bypass (байпас), о котором скажем чуть подробнее. Сам по себе этот режим означает, что питание нагрузок происходит непосредственно от внешней сети, без двойного преобразования, а из «начинки» ИБП при этом задействуются лишь цепи защиты и фильтрации помех плюс индикация. Ручное переключение в этот режим полезно, например, чтобы при замене батарей не отключать целиком источник бесперебойного питания и подключенные к нему нагрузки, а автоматическое — при каких-то неисправностях ИБП или в случае его перегрузки.

Зачастую с ним бывает связан энергосберегающий режим Green Mode (или Eco), для которого заявлена высокая эффективность, что означает уменьшение теплоотдачи и соответственно расходов на охлаждение, которые в крупных дата-центрах с большим количеством тепловыделяющего оборудования могут быть весьма существенными.

Кроме того, увеличивается коэффициент мощности по входу, то есть снижается нагрузка на силовую кабельную систему и генераторы, если они задействованы для питания. Так, спецификация SRV2KI при резистивной нагрузке на выходе, равной максимально допустимой, для обычного режима определяет коэффициент мощности не ниже 0,93, а для Green Mode уже не ниже 0,99.

В Green Mode устройство анализирует качество электропитания на входе по напряжению и частоте, и если считает его вполне удовлетворительным, то использует внешнюю сеть в режиме Bypass для питания подключенных нагрузок, а двойное преобразование задействуется лишь при каких-либо критических изменениях во входной сети. Но при этом нельзя говорить о нулевом времени переключения — нагрузка с bypass на инвертор не переключится мгновенно, поэтому для питания особо чувствительных нагрузок следует использовать только двойное преобразование.

К сожалению, в официальных материалах разных производителей чаще всего говорится лишь о пользе режимов Bypass и Green Mode/Eco, а отличное от нуля время переключения порой не упоминается. К тому же и для возможных нагрузок допустимость «провалов» в питании, пусть даже в миллисекунды, не оговаривается их производителями, и уточнить это можно только экспериментальным путем, что далеко не всегда возможно.

В инструкции SRV2KI относительно Green Mode все же говорится: «Подача питания на подключенное оборудование может прерываться на короткие промежутки времени до 10 миллисекунд». Правда, эти сведения находятся в не самом заметном месте, и заметит их только человек, привыкший внимательно читать подобные документы с начала и до конца.

В комплекте с нашим экземпляром были:

  • интерфейсные кабели для подключения к компьютеру: USB и RS233,
  • силовые кабели: один для подключения к внешней питающей сети и два для нагрузок, все с сечением проводов 0,75 мм²,
  • компакт-диск с ПО,
  • печатные информационные материалы на разных языках, включая русский.

ИБП поставляется в коробке из обычного картона с одноцветным оформлением.

Описание

Источник выполнен в корпусе башенного типа, шасси и верхняя крышка металлические, передняя панель пластиковая. Расцветка предлагается единственная — матовая черная.

В верхней части фронтальной панели расположен ЖК-дисплей с белыми символами на синем фоне, в графическом и цифровом виде показывающий различную полезную информацию. Диагональ экрана около 5 см, значки на нем крупные и хорошо читаемые, запас яркости и контрастности вполне достаточный.

На экране отображаются:

  • уровни нагрузки и степени заряда батареи в виде диаграмм,
  • символы, обозначающие различные режимы — работа от батарей или сети, в том числе в режиме байпаса, перегрузку, энергосбережение, отключение звуковых сигналов и т. д.,
  • цифровые значения для величины и частоты входного и выходного напряжений, мощности нагрузки (в вольт-амперах и в процентах от максимума), уровня заряда батареи и ожидаемого при текущем потреблении времени автономной работы, напряжения на батарее и температуры внутри корпуса,
  • при возникновении разного рода неполадок — код ошибки.

Есть и меню, позволяющее производить различные настройки ИБП и просматривать списки событий непосредственно с панели управления. Например, можно принудительно перевести источник в режим Bypass.

Выше экрана находится кнопка включения и два индикатора: слева зеленый Status, отображающий состояние выхода, справа красный Alert для оповещения о нештатных ситуациях.

Под экраном еще четыре кнопки, с помощью которых можно выбирать отображаемую информацию и «путешествовать» по меню.

Верхняя левая кнопка имеет еще и функцию отключения звука (Mute), но алгоритм этого действия нетривиальный: отключить с ее помощью звуковые сигналы превентивно нельзя, можно только «погасить» их, когда они уже зазвучали (например, после перехода на работу от батареи).

Кнопки приятные на ощупь, но работать с ними неудобно: свободный ход велик, а срабатывание не всегда происходит с первого нажатия. Кроме того, пользоваться кнопками и наблюдать за экраном, если ИБП расположен на полу или на низкой подставке, будет затруднительно, хотя углы обзора как по горизонтали, так и по вертикали очень приличные.

Ниже панели управления расположена область с вентиляционными прорезями. Еще одна группа отверстий имеется на задней стенке, верхняя поверхность корпуса сплошная, в передней части боковых стенок и днища есть небольшие области с перфорацией.

На задней стенке находятся четыре выходные розетки IEC C13 с батарейной поддержкой, гнездо для подключения кабеля питания и шток входного автоматического предохранителя. Там же находятся и слаботочные коннекторы — порты USB типа B и RS232 для подключения ИБП к компьютеру с целью управления и мониторинга.

Заглушкой черного цвета закрыта ниша, в глубине которой находится разъем SmartSlot для подключения дополнительных модулей, расширяющих возможности использования, управления и мониторинга ИБП.

Желтым цветом выделяется перемычка, замыкающая цепь батареи. При длительной транспортировке или во время хранения источника ее следует извлечь, а перед началом эксплуатации не забыть поставить на место.

Корпус ИБП оснащен полноценными ножками высотой 11 мм, сделанными из пластика.

Внутреннее устройство, батареи

Чтобы снять крышку корпуса ИБП, нужно удалить по четыре винта слева и справа, а также два сзади.

Внутри корпус заполнен очень плотно. Он разделен продольной перегородкой на две практически равные части; в левой (если смотреть спереди) находятся батареи, о которых мы расскажем чуть позже, а в правой платы с электронными компонентами.

Для защиты от случайных прикосновений к высоковольтным цепям при снятой крышке корпуса справа предусмотрена пластина из прозрачного пластика, но на наших фото она удалена.

Для поддержания теплового режима на передней стенке шасси установлены два вентилятора 70×70×25 мм с напряжением питания 12 В. Работают они постоянно, меняется лишь скорость вращения и соответственно уровень шума. Приток воздуха идет через щели в лицевой панели, выброс — через отверстия в задней стенке.

На самой большой плате расположены инвертор и цепи управления. Силовые компоненты — транзисторы, диоды и выпрямительный мост — установлены на общем алюминиевом радиаторе, ребра которого ориентированы продольно, что соответствует направлению потока воздуха, создаваемого вентиляторами.

По понятным причинам большого и тяжелого низкочастотного трансформатора в данном ИБП нет, поэтому вес в значительной степени определяется батареями.

В цепи АКБ имеются два параллельно включенных предохранителя по 30 А. В этой модели они съемные, хотя чаще можно встретить предохранители, запаянные в плату. Для защиты других цепей есть и еще предохранители, на этот раз распаянные.

На большой плате заметны элементы защиты ИБП — варисторы (от всплесков напряжения) и LC-фильтр (от шумов и помех). Еще один защитный набор варисторов и конденсаторов реализован на отдельной небольшой плате, закрепленной на днище шасси.

Провода в цепях входа и выхода снабжены ферритовыми кольцами.

Переходим к аккумуляторам.

В инструкции процедура их замены не описана, однако и прямого запрета на самостоятельные действия тоже нет.

Но, чтобы добраться до батареи, придется повозиться. После снятия крышки корпуса (10 винтов) придется удалить еще семь винтов, которые крепят планку, удерживающую батареи.

Их четыре, все 12-вольтовые (общее напряжение комплекта 48 В), относительно емкости каждой в спецификации сказано »9 А·ч». Столь высокое суммарное напряжение определяется немалой выходной мощностью, чтобы сделать поменьше токи, потребляемые от батареи при работе от нее. А меньшие токи, в частности, определяют и более скромные сечения соединительных проводов, что не только дает экономию, но и делает более удобными манипуляции при установке и замене батареи.

В нашем экземпляре ИБП использовались АКБ CSB HR 1234W F2. Значения »9 Ah» нет ни на их корпусе, ни в соответствующем datasheet, поэтому вновь напомним, что подобное обозначение чаще всего играет роль типоразмера, определяющего габариты батареи и нужного при подборе замены. А емкость не есть величина однозначная, она сильно зависит от условий разряда, прежде всего от тока нагрузки.

Согласно datasheet производителя батареи, она сделана по технологии AGM, ее максимальный ток заряда составляет 3,4 А, предельный ток нагрузки — до 130 А (в течение не более 5 секунд), срок службы — 3–5 лет (в условиях, определяемых спецификацией Eurobat).

При нагрузках, близких к заявленному максимуму, в SRV2KI потребляемый от батареи ток может достигать 50 А, а при работе с небольшой перегрузкой даже будет немного выше. Это вполне соответствует номиналу (суммарному) установленных предохранителей, но главное: существенно меньше, чем заявленный для батареи предельный ток.

Программное обеспечение

Smart Battery

Поддержка стандарта Smart Battery в официальных материалах не заявлена, в реальности ее тоже нет: при подключении ИБП к компьютеру (в нашем случае с Windows 7) в диспетчере устройств появляется лишь неизвестное устройство. Соответственно не будет ни иконки батареи в панели задач, которая бы позволила выбрать дополнительные параметры, ни настройки схемы управления электропитанием «От батареи».

Таким образом, придется пользоваться программами, имеющимися на диске из комплекта.

Программа Schneider UPS Software

С прилагаемого диска устанавливается не давно знакомое ПО PowerChute в той или иной версии, а пока еще не встречавшееся нам Schneider UPS Software.

Каких-то «подводных камней» при установке не обнаружилось, разве что сам процесс занял немалое время.

После клика по иконке открывается окно браузера с соответствующим интерфейсом, где можно выбрать и русский язык. Сначала оно почти пустое, надо соединить ИБП и компьютер кабелем USB или RS-232.

Для полного доступа к возможностям управления следует авторизоваться, введя пароль (по умолчанию administrator, но можно задать свой собственный).

Информацию о состоянии ИБП и происходящих процессах можно наглядно отобразить в виде схемы потоков мощности:

Правда, здесь не все однозначно. Например, ток батареи (почему-то название этого параметра не переведено на русский язык) все время остается равным нулю — и при разряде, и во время заряда. Нагрузку мы подключили резистивную, однако отображаемые значения уровней нагрузки в ваттах и вольт-амперах отличаются на порядок, хотя должны быть одинаковыми.

Возможны и иные способы представления информации, в том числе в виде диаграмм.

Немаловажным является и управление с компьютера — все же использование панели управления самого ИБП очень удобным не назовешь, да к тому же добавляются дополнительные настройки и установки.

Очевидно, отображаемые настройки являются общими для ИБП из разных серий, поэтому для конкретной модели какие-то из них могут и не работать. С некоторыми из установок не все понятно: как мы уже отмечали, с панели управления отключить звуковую сигнализацию заблаговременно нельзя, можно лишь «погасить» звуковые сигналы, когда они уже зазвучали; можно ожидать того же и при управлении из программы, и действительно: попытка отключить отсутствующие сигналы не удается — выдается сообщение об ошибке, но когда сигналы уже звучат, команда на их отключение вроде бы проходит нормально, однако через некоторое время звуки возобновляются.

Есть и ряд других возможностей — например, включение и выключение по расписанию (ежедневному, еженедельному).

Реакция на разного рода события прописывается отдельно.

В автозагрузку включается утилита мониторинга, отслеживающая происходящие события и отображающая их список.

У программы есть много функций, предназначенных для работы с целым набором источников бесперебойного питания. Соответственно и компьютеров, которые нужно вовремя отключать, может быть много, и большинство из них не будут соединены с ИБП интерфейсными кабелями. Для них на диске имеется утилита Shutdown Wizard, которая устанавливается отдельно, включается в автозагрузку и позволяет принимать управляющие сигналы от сетевого источника с определенным IP-адресом.

Более подробный разбор возможностей не входит в наши задачи, отметим лишь, что для обоих упомянутых компонентов имеются инструкции (правда, на английском языке), а также деинсталляторы, с помощью которых ставший ненужным софт можно удалить с компьютера.

Тестирование

Различные аспекты

Точность показаний, отображаемых на ЖК-экране. Переменное напряжение на входе и выходе: разница с нашим лабораторным прибором составляла 1–2 вольта. Постоянное напряжение на батарее: разница 0,2–0,3 В. Таким образом, отклонения не превышали одного процента, и можно считать, что точность для практических целей вполне достаточная, тем более, что показания достаточно стабильны.

С измерением мощности (в вольт-амперах или в процентах от максимума) дело обстоит хуже, прежде всего из-за нестабильности отображаемых значений. Так, для резистивной нагрузки в 800 Вт индикатор показывает довольно быстро меняющиеся значения от 890 до 905 В·А, в процентах — от 50% до 51%. Если учесть, что номинал подключаемой нагрузки мы определяли с точностью ±5%, то есть реально могло быть от 760 до 840 Вт, завышение показаний получается довольно значительным.

А очень малые нагрузки, примерно до 100 Вт, и вовсе отображаются как »0 В·А, 0%». Таким образом, показания мощности на ЖК-индикаторе являются не более чем оценочными.

Время автономной работы для малых нагрузок предсказывается чрезмерно оптимистично — это следствие неправильного определения их величины. Зато для нагрузок средних и приближающихся к максимуму оценки заметно занижены, что вполне приятно.

Работа с малыми нагрузками. Некоторые ИБП в батарейном режиме попросту отключаются через определенное время, исчисляемое максимум 10–15 минутами, причем иногда такими отключениями можно управлять, а порой и нельзя. Производители на этот счет дают довольно туманные объяснения вроде заботы об аккумуляторах и обеспечении скорейшего восстановления заряда в них, а вот пользователи бывают очень недовольны.

Поэтому успокоим читателя: с нагрузкой в 25 Вт ИБП работает нормально, меньше мы попросту не пробовали — вряд ли кто-то будет запитывать от такого источника нагрузки типа зарядного устройства для телефона.

»Холодный старт», то есть возможность запуска оборудования без подключения к электросети, в описании упоминается, и действительно: без подключения к розетке ИБП можно включить, причем с нагрузками в широком диапазоне, мы опробовали от 25 до 800 Вт.

Другое дело, что с панели управления устройство нельзя выключить полностью. Инструкция рекомендует нажать кнопку Power и удерживать до звукового сигнала; действительно: после этого отключаются выходы и начинает мигать зеленый светодиод, но ЖК-экран работает (как и во включенном состоянии, он гаснет после примерно минуты бездействия), вентиляторы тоже.

Шум при работе: ИБП шумный — вентиляторы в нем работают постоянно, только меняют скорость вращения в зависимости от режима. Максимальный зафиксированный шум составил 48,5—49 дБА с расстояния 1,0 м (замер производился в помещении с фоновым уровнем шума менее 30 дБА). Это немало, причем тональность такая, что шум хорошо заметен: параллельно на тесте был еще один источник того же типа и сравнимой мощности, но от другого производителя; измеренный уровень шума у него был лишь на 0,5 дБА меньше, но из-за иной тональности субъективно воспринимался спокойнее.

Таким образом, мы не рекомендуем устанавливать ИБП APC SRV2KI в помещении, где постоянно находятся люди.

Оценку работы с компьютерным блоком питания, имеющим активную коррекцию фактора мощности, мы производим на примере компьютера среднего класса, имеющего блок питания be quiet! Straight Power 10 с заявленной мощностью 500 Вт и с APFC. При работе в офисных приложениях он (вместе с монитором) потребляет 150—230 В·А, никаких проблем не наблюдалось.

Собственное потребление: как и в большинстве ИБП, заряд батареи идет и в выключенном состоянии, лишь бы источник был подключен к внешней сети. И это вполне практичное решение, вот только в данном случае шумность получается высокой. Если в выключенном состоянии снять питающее напряжение со входа, то источник через несколько секунд отключится совсем.

Включаем ИБП после автоотключения по разряду батареи, выход отключаем — идет только заряд; потребление долгое время остается на уровне 155–158 В·А (PF чуть менее 0,5). Если включить выход, но без нагрузки, то потребление увеличится примерно на 10–12 В·А, PF будет ближе к 0,55.

Когда батарея полностью заряжена, то потребление включенного без нагрузки ИБП снижается не сильно — до 130–135 В·А, а вот PF падает до 0,25. Иногда в тех же условиях вентилятор начинает вращаться интенсивнее (возможно, включается цикл поддерживающего заряда батареи), и потребление увеличивается на 6–8 В·А.

Батарея. Заряд происходит достаточно долго: если судить по показаниям индикатора, то до 90% батарея заряжается около 5–6 часов в зависимости от глубины предшествующего разряда, то есть от величины нагрузки, — дольше, чем указано в спецификации (4 часа), однако не очень существенно. А с последними десятью процентами сложнее: можно вечером оставить включенный в розетку ИБП с уровнем заряда 92%-93%, а утром обнаружить на индикаторе значение 95%-97%.

Причина простая: степень заряженности оценивается по напряжению на выводах батареи, по окончании сколь-нибудь интенсивного заряда даже без нагрузки оно будет уменьшаться, соответственно снизится и отображаемый процент заряда, а потому такие показания всегда будут в значительной степени условными.

Максимальный зарядный ток батареи по нашему замеру составил 1 А, причем находится на этом уровне очень недолго. Длительное время заряд происходит токами 0,8–0,9 А (вполне обычные значения для большинства ИБП), и это позволяет утверждать, что указанное в спецификации время заряда в 4 часа является чрезмерно оптимистичным, даже если речь идет о восстановлении энергии в АКБ до уровня 90%.

Естественно, время заряда будет зависеть от глубины предшествующего разряда, напомним: малые нагрузки (то есть малые токи) дают более глубокий разряд, чем большие, соответственно и заряд будет длиться дольше.

В настройках можно установить уровень минимального заряда батареи для возобновления работы — 15%, 50% или 90%: пока этот уровень не будет достигнут, выходы ИБП и подключенные к ним нагрузки останутся отключенными. Насколько востребованной будет такая функция, судить сложно: все же важнейшим фактором в большинстве случаев является именно питание нагрузок, а не уровень заряда; видимо, это понимают и разработчики, поскольку по умолчанию установлено значение 0%, то есть напряжение на выходах источника появится сразу после восстановления подачи напряжения от электросети. Возможная причина изменения этой установки — частые и длительные отключения в сети, чередующиеся с короткими включениями, когда лучше вообще оставлять нагрузки неработающими, чем включать всего на несколько минут, но подобные проблемы нужно решать на другом уровне, с привлечением инженерных служб и/или поставщика электроэнергии.

Работа от сети

Топология двойного преобразования подразумевает, что вход и выход источника во всех режимах полностью независимы — нет ни прямой трансляции входной сети в нагрузку (исключая режим Bypass), ни трансформаторов системы AVR.

Мы уже говорили, что можно выбрать один из трех номиналов выходного напряжения: 220, 230 и 240 вольт. По умолчанию установлено 230 В, наш лабораторный вольтметр в диапазоне резистивных нагрузок от 25 до 800 Вт и с реактивной нагрузкой 400 В·А (PF = 0,7) показывал значения 229,1—229,8 В.

В сети нашей лаборатории суммарный коэффициент гармонических составляющих находился на уровне 0,7%-0,8%, на выходе ИБП в нормальном режиме и на линейной нагрузке не превышал 1,5%, отклонение по частоте не более 0,2 Гц.

То есть результаты замеров полностью соответствуют не только требованиям действующего ГОСТ 32144–2013, на который мы ориентируемся при оценке ИБП, но и в более жестким рамкам собственной спецификации ИБП.

Приводим осциллограммы (на всех цена деления по горизонтали 5 мс/дел., по вертикали 200 В/дел.):

Входное напряжение
Выходное напряжение, двойное преобразование, нагрузка резистивная 500 Вт
Выходное напряжение, двойное преобразование, нагрузка 400 В·А, PF = 0,7

Работа от батареи

Форма выходного сигнала при работе от батареи практически не зависит ни от величины нагрузки, ни от ее типа.

Работа от батареи, без нагрузки
Работа от батареи, нагрузка резистивная 500 Вт
Работа от батареи, нагрузка 400 В·А, PF = 0,7

Суммарный коэффициент гармонических составляющих на выходе ИБП при этом не превышал 1,5%, разве что замер для обозначенных в спецификации «последних 60 с перед отключением по исчерпанию заряда батареи», когда THD может быть существенно выше, нами не производился — очень уж сложно на практике определить, когда именно надо начинать отсчет этих 60 секунд.

Частота в пределах погрешности наших измерений также не выходила за рамки, указанные в спецификации.

Переходим к времени автономной работы с разными нагрузками.

Наши замеры производились после заряда минимум в течение 13–14 часов (ИБП попросту заряжался с вечера до следующего утра), используемые нами нагрузки были линейными/резистивными и задавались с точностью ±5%.

Сначала приводим результаты в виде графика:

Более точные значения дадим в виде таблицы.

Нагрузка, Вт Время работы от батарей
ч: мм: сс
ЖК-экран
Нагрузка Время работы от батарей
25 4:15:30 0 В·А, 0% 359 мин.
50 3:09:45 0 В·А, 0% 359 мин.
100 1:47:10 0—320 В·А, 0—14% 293 мин.
250 0:49:50 380—400 В·А, 18—19% 25 мин.
500 0:23:45 580—619 В·А, 30—31% 12 мин.
800 0:12:30 890—905 В·А, 50—51% 10 мин.
1000 0:11:45 1,12—1,14 кВ·А, 65—66% 8 мин.
1450 0:04:30 1,55–1,57 кВ·А, 92%-93% 4 мин.
1600 0:03:45 1,69–1,71 кВ·А, 101%-102% 3 мин.
1700 0:03:25 1,78–1,80 кВ·А, 107%-108% 3 мин.

В последних двух строчках ИБП отображал перегрузку — появились звуковые сигналы и символ весов (или качелей) на экране, но при этом работал нормально.

Если еще немного увеличить нагрузку, всего на 60–100 Вт, то источник через несколько секунд перейдет в режим Bypass (на экране появится соответствующий символ) и вернется к двойному преобразованию лишь после снижения нагрузки.

В последних двух столбцах приведены оценки с ЖК-экрана. Как мы говорили выше, нагрузки в десятки ватт вообще не воспринимаются, для 100 Вт показания прыгают от нуля до 300–320 В·А (или 0—14%), а для более существенных нагрузок значения оказываются несколько завышенными.

Поначалу источник издает звуковые сигналы с большими интервалами, отключить их можно кнопкой Mute. За некоторое время до отключения начинают звучать частые сигналы, причем даже если на предыдущем этапе была нажата Mute. При малых нагрузках это может продолжаться долго, 15 минут и даже больше, и находиться в одном помещении с ИБП не очень приятно — поневоле примешь какие-то меры.

Сигналы продолжаются и после автоматического отключения нагрузки (до полного отключения самого источника проходит некоторое время), и даже после восстановления внешнего питания, пока батарея сильно разряжена. Избавиться от назойливого писка в этих случаях поможет еще одно нажатие кнопки Mute.

Работа в энергосберегающем режиме (Green Mode или Eco)

Согласно инструкции, включение Green Mode означает, что если входное напряжение отклоняется не более чем на ±24 В от установленного для выходного напряжения значения, а частота не отличается более чем на ±3 Гц, то инвертор выключен, а питание нагрузки осуществляется через байпас. Пороги для напряжения можно менять.

Переходы сопровождаются щелчком переключающегося реле и появлением (или исчезновением) символа с листочком на ЖК-индикаторе.

Вот осциллограммы (нагрузка резистивная, 200 Вт при 230 В, цена деления по горизонтали 5 мс):

Переход с байпаса на инвертор
Переход с инвертора на байпас

Как видите, переходные процессы занимают существенно меньше упомянутых в инструкции 10 мс, причем нельзя сказать, что в это время напряжение на выходе полностью отсутствует.

Теперь об экономии: нагрузки нет, идет заряд (отображаемый уровень 87%), ко входу ИБП подключен измеритель мощности. Отключаем энергосберегающий режим — собственное потребление ИБП составляет 160–165 В·А (PF около 0,55), включаем — 175–180 (PF около 0,5). Если измерять только активную мощность, то и для Green Mode, и для инвертора получается около 90 Вт. То есть на холостом ходу экономии практически нет, разве что коэффициент мощности при работе инвертора немного ниже (но без нагрузки он и вообще очень низкий).

Подключаем резистивную нагрузку 200 Вт: для инвертора 350–352 В·А (PF около 0,86, активная мощность 303–305 Вт), для байпаса 328–330 В·А (PF около 0,87, активная мощность 288–290 Вт) — здесь разница уже заметная.

Увеличиваем нагрузку до 500 Вт; инвертор — 647–650 В·А (PF около 0,92, активная мощность 599–601 Вт), для байпаса 583–585 В·А (PF около 0,95, активная мощность 558–560 Вт) — разница еще более существенная, к тому же прослеживается тенденция к увеличению экономичности с повышением нагрузки.

С учетом щадящих условий коммутации, отображенных на осциллограммах, энергосберегающий режим вполне можно рекомендовать для случаев с не очень «капризными» нагрузками.

Выводы

Источник бесперебойного питания APC Easy UPS On-line SRV2KI по проверенным нами параметрам соответствует и заявленным значениям, и действующему ГОСТ 32144–2013. Довольно высоким оказался лишь уровень шума, но данная модель явно не предназначена для эксплуатации в жилых помещениях.

Выходная мощность достаточно высока, причем заявленное в спецификации предельное значение подтверждается и нашими тестами. С очень малыми нагрузками источник работать вполне может, причем для этого не нужно менять какие-то настройки.

К отображаемым на ЖК-экране значениям мощности нагрузки и времени автономной работы нужно относиться с осторожностью: они годятся лишь как оценочные.

Программа Schneider UPS Software в целом удобна и функциональна, она дает возможность контролировать несколько ИБП, причем с любого компьютера в сети.

Хотя данная линейка ИБП в целом предназначена для предприятий и офисов малого и среднего бизнеса, ее модели, основанные на топологии двойного преобразования, можно рекомендовать для использования в любых местах, где качество внешнего питания оставляет желать мно

Полный текст статьи читайте на iXBT