Форма напряжения UPS, pure sinus, modified sinus

После того как бьющаяся в конвульсиях российская империя разбомбила энергосистему Украины, украинцы не запаниковали, а обратились к уже подзабытым
средствам энергоснабжения — инверторам, упсам и т.д. И если изначально упсы разрабтывались и использовались преимущественно для подпитывания
вычистительной техники, то сейчас назрела необходимость в запитке потребителей иного рода — в перкую очередь отопительных котлов, холодильников и других важных бытовых приборов.


О котлах — следует понимать что речь не идет о электрокотлах, а о системах газового автономного отопления, где за розжиг и контроль работы отвечает электронный блок управления, а циркуляция теплоносителя обеспечивается насосом. Вот в насосе, в основном, и кроется нюанс. В отличие от импульсных блоков питания современной техники, даже самого котла, которые работают в широких пределах питающего напряжения и теоретически могут работать даже от «постоянки» (так как все равно на входе выпрямительный мост, и задача сети — зарядить конденсатор выпрямленным напряжением), то насос, как оказывается, бывает довольно требователен к ФОРМЕ питающего напряжения, а именно любит синусоиду, которая вырабатывается генераторами электростанций и посредством оборудования линий электропередач изменяется по напряжению и подается пользователю в розетку. Обычные УПСы же, расчитанные на запитку импульсных блоков, для упрощения схемотехники не заморачиваются (за ненадобностью) формой выходного напряжения. Поэтому жителям нашей страны пришлось изучить вопрос и поделить источники питания на TRUE (pure) и не-true (modified) синус, что стали указывать даже продавцы.

Как это выглядит и как узнать синус ли дает достанный из кладовки старенький UPS — задумались многие мои знакомые, и пришлось им помочь 🙂

Логичный способ увидеть форму напряжения — воспользоваться специальным прибором для этого — осциллографом 🙂 И хотя теоретически мой переносной осциллограф
(то что он с автономным питанием — еще один бонус, скажу далее) позволял с встроенным делителем 1:10 подключать входной сигнал до 300В непосредственно, я решил дополнительно спаять делитель напряжения, чтобы из за какой-нибудь случайности (забыл переключить делитель, что-то пошло не так)  не сжечь вход довольно дорогого
по сравнению с двумя резисторами прибора. Номиналы резисторов не сильно важны, но не следует брать сильно маленькие — будут греться 🙂

Взял попавшиеся советские 100К и 10К.

IMG_20221201_122008
Спаял таким вот простым образом, припаял сразу шнур с вилкой, затянул термоусадкой — получился специальный щуп для просмотра формы напряжения в розетке 🙂

IMG_20221201_122050IMG_20221201_122507 IMG_20221201_122620 IMG_20221201_122827

Делитель вышел примерно 1:10 (точнее можно посчитать, но зачем? коэфициент и значение напряжения в данном случае не важно, смотреть буду только форму).

Естественно, первым делом щуп испытан в розетке 🙂
На выходе делителя (то есть на сопротивлении 10КОм)

IMG_20221201_123038

На входе (в розетке):

IMG_20221201_123102

(Да, страна все еще испытывает сложности с электроэнергией, поэтому в розетке столько, бывает меньше. Ничего, переживем.)

Тут важно соблюдать технику безопасности — не касаться оголенных проводов, так как, в зависимости от положения вилки в розетке, один из проводов будет или непоредственно фаза, или фаза через резистор…. Не думаю что хочется угадать..  Другой момент, если осциллограф не автономный, а питается из розетки, и еще и заземлен — можно при измерении соединить эту фазу с корпусом прибора, с землей, нулем, соседом — может быть чревато в лучшем случае «выбиванием автомата».
В общем по-правильному тогда питать осциллограф через разделительный трансформатор 220:220 (или измерять через трансформатор) чтобы обеспечить так называемую гальваническую  развязку от сети.

Кто регулярно пользуется осциллографом при ремонтах сетевых устройств должен понимать о чем я, а если нет- может ограничитесь моими картинками ? 🙂

IMG_20221201_123211

Итак, видим собственно синусоиду. Красивую… (Пики немного «подъедены» — это кстати импульсные блоки питания немного шумят в линию…)
Подключаем «щуп» на выход найденного BACK-UPS когда-то очень популярной марки APC, и видим:

IMG_20221201_123303IMG_20221201_123334
Вот ты какой, модифицированный синус…. То есть синуса там нет, вполне естественно что обладающие индуктивностью потребители (двигатели например) могут быть недовольны таким «прямоугольным» питанием..

Предположил что возможно форма слишком угловатая из-за практически отсутствия нагрузки, нагрузил выход лампочкой… В общем форма такая же.

IMG_20221201_124037

Кстати, исследуя выход бесперебойника, в отличие от розетки, обеспечить гальваническую отвязку от сети довольно просто — не подключенный в сеть UPS
в принципе отвязан и можно смелее пользоваться осциллографом, питающимся от розетки… Но оголенные части пробовать пальцами все-таки не советую 🙂

ЗЫЖ при питании котла от UPS, помимо формы напряжения для насоса, иногда пользователи встречаются с другими нюансами — некоторые котлы требуют
«нуля» из розетки даже при работе от батареи, но это выходит за рамки исследования формы напряжения инвертора.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *