Для внедрения систем ИБП используются различные конструктивные решения, каждое из которых отличается техническими характеристиками.
Ниже указаны наиболее общие конструктивные решения:
- Резервные (standby)
- Линейно-интерактивные (line interactive)
- Резервные с ферромагнитами
- Оперативные с двойным преобразованием (double conversion on-line)
- Оперативные с дельта-преобразованием (delta conversion on-line)
Резервные ИБП
Линейно-интерактивные ИБП
Резервные ИБП с ферромагнитами
Оперативные (on-line) ИБП с двойным преобразованием
Оперативные (on-line) ИБП с дельта-преобразованием
Выходные характеристики оперативных ИБП с дельта-преобразованием и оперативных ИБП с двойным преобразованием идентичны. Однако входные характеристики часто различаются. В решениях оперативных ИБП с дельта-преобразованием реализован динамически контролируемый вход с коррекцией коэффициента мощности, и отсутствует неэффективное использование блоков фильтров, имеющее место в традиционных решениях.
Наиболее важным преимуществом является значительное уменьшение потерь электроэнергии. Контроль входной мощности обеспечивает совместимость ИБП со всеми генераторными установками и позволяет сократить потребности, связанные с силовым монтажом и наращиванием возможностей генераторов. Оперативные ИБП с дельта-преобразованием - это единственная сегодня основная технология, защищенная патентами. Поэтому не все поставщики ИБП способны выпускать такое оборудование. В условиях устойчивого состояния дельта-преобразователь позволяет ИБП намного эффективнее обеспечивать питание для нагрузки, в отличие от решений с двойным преобразованием.
Итог
Для разных областей применения подходят разные типы источники бесперебойного питания, однако ИБП универсального типа для всех областей применения не существует.
Цель этой статьи - противопоставление преимуществ и недостатков различных топологий ИБП в условиях современного рынка.
Существенные различия в решениях ИБП обеспечивают теоретические и практические преимущества для различных целей. Тем не менее, базовое качество исполнения и промышленное качество решения часто являются главными факторами, определяющими оптимальные эксплуатационные характеристики в конкретных условиях применения.