Ибп для видеорегистратора: ИБП для систем видеонаблюдения | Статья

Содержание

ИБП для систем видеонаблюдения | Статья

Благодаря используемой топологии онлайн, на сегодняшний день этот тип ИБП является наиболее продвинутым среди всех бесперебойников. Схема его построения предполагает постоянное подключение ИБП к сети. Работа этих источников питания может быть описана как непрерывный процесс изменения рода тока (собственно, двойное преобразование). Переменное напряжение питающей сети преобразуется в постоянное, лишенное возможных недостатков переменного (отклонения по частоте, шумы), затем оно подзаряжает батареи и на выходе при помощи инвертора снова преобразуется в переменное с высокими показателями качества.

Если в сети отсутствует напряжение или оно имеет значительные отклонения параметров, питание подключенной нагрузки осуществляется от аккумуляторов, постоянное напряжение которых инвертируется в выходное переменное. Такой принцип работы обеспечивает не только нулевое время перехода на автономный режим и обратно, но и высокое качество напряжения с идеальной синусоидальной формой.

В качестве недостатка моделей данной топологии можно привести только достаточно большую на сегодняшний день стоимость. Цена ИБП двойного преобразования может превышать в несколько раз стоимость устройств резервного типа, поэтому их применение должно быть обоснованным.

Благодаря обеспечению электропитания высокого качества, ИБП двойного преобразования успешно используются для электроснабжения самой чувствительной нагрузки, даже работая в сетях с низким качеством напряжения. Целесообразным и эффективным будет использования ИБП on-line типа в качестве резервных источников питания серверов, автоматики центров данных, различных инженерных систем, банкоматов.

Применение онлайн ИБП с системами видеонаблюдения

Мгновенное переключение на АКБ и способность формировать на выходе напряжение эталонного качества, обеспечиваемые схемотехникой on-line, делают устройства этого типа подходящими для питания любой нагрузки независимо от качества электроэнергии сети.

Как показывает практика, даже при крайне низких показателях качества питающего напряжения, использование ИБП этого типа для систем видеонаблюдения гарантирует бесперебойную работу чувствительного оборудования – мониторинг и запись видеопотока в любых условиях эксплуатации.

Что необходимо учесть при выборе ИБП для систем видеонаблюдения?

Правильный подбор выходной мощности ИБП

Чтобы защитить от нестабильного сетевого напряжения все элементы системы видеонаблюдения (видеорегистраторы, коммутаторы, видеокамеры и ПК), как правило, хватает модели ИБП с выходной мощностью от 250 ВА до 10 кВА.

При подборе ИБП по выходной мощности некоторые пользователи ошибочно приравнивают ватты и вольт-амперы. Вольт-амперы (ВА) — это единица, которая показывает полную мощность электроприбора, состоящую из активной мощности и мощности, расходующейся на переходные процессы (например, нагрев кабеля или сетевые помехи). Ватты (Вт) – это единица, которая показывает активную мощность потребления электроэнергии устройством.

Как правило, производители ИБП указывают мощность приборов именно в вольт-амперах. Поэтому при подборе ИБП для системы видеонаблюдения следует узнать именно номинальную мощность подключаемой электротехники. Чтобы ее определить, потребуются уточнить коэффициент мощности нагрузки – как правило, у современного IT-оборудования имеет значение 0,9.

Также нельзя забывать про запас мощности в 20% – добавляется, чтобы избежать перегрузки в случае сильного падения входного напряжения.

Пример подбора ИБП по мощности

Предположим, для системы видеонаблюдения (видеокамеры, видеорегистратор, монитор, системный блок и роутер) суммарной активной мощностью 1,5 кВт необходимо подобрать модель ИБП подходящей мощности. Чтобы сделать правильный выбор, высчитаем номинальную мощность нагрузки, добавим запас и определим корректную выходную мощностью модели ИБП.

Воспользуемся следующей формулой:

Номинальная мощность (Вольт-амперы) = 1,5 кВт / коэффициент мощности 0,9.

Получим примерно 1,6 кВА. Добавим запас мощности в 20%, в итоге получим примерно 1,9 кВА. Таким образом, наиболее подходящей моделью ИБП для данного примера станет устройство мощностью не менее 1,9 кВА.

Конструктивное исполнение

Конструктив ИБП будет определять способ его установки – на стене, на полу или в стойке. Как правило, для систем видеонаблюдения коммерческих или производственных компаний, в которых имеются специальные технические помещения, приобретают ИБП для установки в 19-дюймовые направляющие коммуникационного шкафа. Такой способ размещения удобен тем, что вся система электропитания компактно размещается в одном месте и рядом с основными элементами нагрузки.

Если система видеонаблюдения установлена в частном доме, тот тут может подойти любой способ размещения в зависимости от особенностей интерьера. У многих современных моделей ИБП имеется универсальное исполнение, предполагающее установку устройства несколькими вариантами на выбор пользователя – напольно или стоечно.

Определение времени автономной работы

Время работы устройства в автономном режиме определяется емкостью АКБ. Емкость батареи зависит от самой мощности ИБП. Соответственно, устройство большей мощностью комплектуется и большей емкостью АКБ. Некоторые пользователи в целях увеличения времени автономного режима работы приобретают мощные бесперебойники.

Однако выбор ИБП не по времени автономной работы, а по мощности нельзя назвать правильным из-за необоснованно большей стоимости устройства, затратам на его обслуживание, а также меньшего КПД. Разумным в таких случаях будет выбор ИБП соответствующей мощности с поддержкой подключения дополнительных батарейных модулей с достаточным током зарядного устройства.

Чтобы верно рассчитать время автономной работы ИБП и подобрать подходящие АКБ, необходимо обратиться за помощью к представителям производителя или продавцу ИБП, так как, не имея специальных знаний, можно неправильно выбрать устройство, что в итоге приведет к некорректной работе системы электропитания.

Дополнительный функционал для корректного завершения работы

Внезапное отключение питания сервера при разрядке аккумуляторов ИБП, работающего в автономном режиме, может привести не только к потере видеоинформации, но и к серьезным программным и даже аппаратным поломкам оборудования.

Чтобы избежать подобных ситуаций, следует предусмотреть установку специального ПО, обеспечивающего своевременное корректное завершение работы всех программ. Такая возможность реализована практически во всех современных моделях ИБП.

Онлайн ИБП «Штиль» для систем видеонаблюдения

Наш завод выпускает широкую линейку однофазных моделей ИБП топологии on-line , которые обладают всеми необходимыми характеристиками для качественного и бесперебойного электропитания современных систем видеонаблюдения.

Как выбрать резервный источник питания для видеонаблюдения

Компоненты ИБП

Для того, чтобы понимать, какие функции требуются от источника резервного питания, следует понимать все его составляющие:

  • аккумуляторная батарея, является поставщиком электроэнергии, которая необходима во время перебоев в сети. Ее основные параметры – это вольтаж и емкость. Чем больше ампер у батареи, тем более мощной она является и тем дольше она сможет питать видеонаблюдение;
  • инвертор, который предназначен для преобразования переменного тока в 220В в постоянный 12-Вольтовый. Он включается в те моменты, когда питание осуществляет именно от батареи;
  • реле, выполняет роль переключателя с общей электросети на батарею и в обратном порядке.

 

Критерии оптимального ИБП для видеонаблюдения

Выбирая источник резервного питания для систем видео слежения, следует проверить, соответствует ли он установленным профессиональным стандартам. Процесс перехода на дополнительный аккумулятор должен сопровождаться световым или звуковым сигналом. Во время работы от электросети батареи должны получать заряд, чтобы восстановить свою емкость. Когда мы переводим видеонаблюдение на резервное питание, нам поможет опять же световая или звуковая индикация, которая будет свидетельствовать о том, что батарея разрядилась ниже допустимого предела.

Для видеонаблюдения предусмотрены резервные блоки питания импульсного принципа действия. Они характеризуются меньшим весом и меньшими потерями напряжения. Как только в сети пропадает электричество, автоматически должна осуществляться подача питания от аккумуляторной батареи. В остальное время ИБП должен восстанавливать свой заряд, чтобы быть готовым стать основным, пусть и временным, поставщиком электроэнергии.

Оптимальный блок резервного питания оснащен защитой от коротких замыканий. Для него используются аккумуляторы свинцово-кислотного типа с показателем емкости от 7 ампер/час. Емкость необходимо подбирать такую, чтобы ИБП смог поддержать работоспособность видеонаблюдения хотя бы в течение 2-х часов.

Корпус и климатическое исполнение

Зачастую есть необходимость в организации наружного видеонаблюдения. В этом случае источник резервного питания также будет располагаться на улице. Для этого необходимо, чтобы его корпус был влагостойким и мог выдерживать неблагоприятные температурные перепады, а также осадки и повышенную влажность.

Лучше всего, если приобретаемый ИБП будет помещен в металлический, закрытый со всех сторон корпус. Дополнительная перфорация на нем отведет лишнее тепло от него и защитит от перегрева в жаркую погоду. Если проводники остаются снаружи блока, то потребуется установить его в дополнительный защитный кожух.

На внешний вид он должен выглядеть как глухой металлический ящик, оснащенный замком и светодиодными индикаторами его работы. Он может оснащаться дополнительными опциями и быть защищенным от постороннего вмешательства в рабочий процесс.

 

Выходное напряжение

Наиболее популярным является источник резервного питания, рассчитанный на 12 В. Он может обеспечить работу сразу нескольких видеокамер. Параллельно его можно применять для электрических замков или вызывных панелей. Его питание происходит от номинального тока, исходя из мощности прибора.

Некоторые из предлагаемых на рынке блоков питания оснащаются регуляторами выходного напряжения. Он дает возможность повышать напряжение до 16В, а это компенсирует потери в тех случаях, когда от источник находится на большом расстоянии от видеокамер. Такая покупка особенно актуальна при наличии разветвленной многоуровневой системы видеомониторинга.

Она стоит дороже, зато компенсирует не только большое расстояние к самым дальним видеокамерам, но и сопротивляемость проводки, которая может привести к нестабильной работе всей системы и внеплановым отключениям. Достаточно поднять на выходе напряжение всего на несколько вольт, и весь охранный комплекс получает гарантию безотказной работы.

 Для того, чтобы рассчитать мощность, которая требуется от источника, нужно сначала суммировать силу тока всех камер, работающих на объекте. После этого добавить 20% резерва – таким способом можно отталкиваться как от ампеража оборудования, так и от потребляемой им мощности.

Исходя из числа камер, которые работают на объекте, приобретаются бесперебойники, рассчитанные на разные нагрузки. Например, до 8 видеоустройств сможет обслуживать источник питания на 5 Ампер, а если их количество будет более полутора десятков, то потребуется ИБП на 10 А. Дополнительной функцией таких источников является распределение токовой нагрузки на отдельные каналы, что служит еще одной гарантией от перепадов напряжения.

 

Аккумулятор для источника резервного питания

Необходимо акцентировать внимание на технических характеристиках аккумуляторной батареи для того, чтобы быть уверенным в ее надежном питании при отключенной электроэнергии. Это ключевой элемент всей системы автономного обеспечения и при выходе из строя аккумулятора можно заменить только его, а не весь источник в комплекте.

При замене АКБ надо проследить, чтобы по своим характеристикам она могла заменить предыдущую батарею. Другими словами, она должна быть ориентирована на ИБП определенного типа. То же самое касается ситуаций, когда недостаточно стандартной емкости АКБ – можно объединять в одном источнике несколько однотипных аккумуляторов.

 

Расчет времени резервирования блока питания

Для чего нужно анализировать этот показатель? Во-первых, есть постоянно включенные потребители, а есть те, которые включаются по необходимости, например, свето- или звуковая сигнализация, которая часто монтируется вместе с видеонаблюдением. Автономная работа при отключении электричества должна поддержать оборудование до ее возобновления.

Чтобы подсчитать емкость батареи, которая сможет обеспечить автономную работу всех потребителей, следует суммировать потребляемый ими ток и умножить его на количество часов резервной работы. Поскольку в реальности батарея способна отдавать не более 70-80% своего заряда, поэтому при расчете емкости придется еще добавить поправочный коэффициент 1,2-1,3. В случае с китайскими устройствами эксперты советуют набросить еще примерно 30% запасной мощности.

Считается большой ошибкой учитывать мощности источника резервного питания лишь для видеокамер, без пишущего видеорегистратора. В этом случае система мониторинга сразу утрачивает часть своих функций, и невозможно организовать контроль за ситуацией на объекте в режиме реального времени.

Кроме того, что прекращается передача видеоданных для последующей обработки, прекращают работать и накопители, подключенные к устройствам записи. Для тех, кто не знает – самая распространенная причина поломки накопителя заключается в некорректном завершении его работы, которое всегда случается при отключении электричества. Ближайшие последствия такого события – это утрата архива записей, зачастую не подлежащего восстановлению.

Специализированные блоки резервного питания обладают информационными выходами. Благодаря этому они смогут передавать соответствующие сигналы о появлении неисправностей в работе батареи или в сети в целом. Расширенный сетевой диапазон напряжения обеспечит систему видеонаблюдения электрическим питанием даже в тех ситуациях, когда приходится подключаться к сетям низкого качества.

Обслуживание блока питания

Поскольку идеального и вечного оборудования не существует, то необходимо продумать его плановое и внеплановое обслуживание. Блок страдает одним из первых при различных сетевых авариях. Полезно справиться у производителя (поставщика) о возможностях сервисного обслуживания и гарантийных требованиях.

Большинству заказчиков приходится столкнуться с ситуацией того, что ремонт отнесут к разряду «негарантийного», а это значит, что придется оплатить из собственного кармана. В некоторых сервисных центрах ремонт по стоимости занимает от 10% цены оборудования и выше. Отдельно оплачивается стоимость запчастей и их пересылки, которая может занимать длительное время.

 

Дополнительные рекомендации по выбору источников резервного питания

Приведем напоследок несколько важных советов от экспертов нашего магазина:

  • нет смысла экономить на покупках в пользу малоизвестных и непроверенных производителей АКБ;
  • при выборе нельзя полагаться только на рекламные брошюры. Обязательно стоит потребовать технический паспорт изделия и самостоятельно изучить его характеристики;
  • лучше всего приобретать источники питания, которые имеют защиту от глубокого разряда батареи;
  • оптимально использовать в пределах одного и того же объекта резервные источники того же самого производителя, поскольку это упростит процесс их технического обслуживания.

 

Суть работы бесперебойных источников питания для систем видеонаблюдения заключается в том, что они подключены к сети во время нормального электроснабжения. Но, если подача электричества прекращается по техническим причинам, то именно резервная аккумуляторная батарея обеспечит дальнейшую работу. При возникновении трудностей с выбором можно обратиться за профессиональной консультацией – специалисты не только подберут оптимальный источник питания, но и помогут с установкой устройств данного типа.

Выбор источника бесперебойного питания (ИБП) для систем видеонаблюдения

К нам часто обращаются инженеры и проектировщики систем видеонаблюдения с просьбой подобрать оборудование и проверить проектное решение. Вопросы выбора ИБП поступают регулярно, и также регулярно мы встречаем непонимание и незнание основных особенностей и алгоритмов расчета систем бесперебойного питания. И, как следствие, возникают ошибки в проектах. Типичные ошибки при выборе и проектировании систем резервного электропитания:

  • приравнивание ватт и вольт-ампер;
  • расчет по максимальной мощности блока питания устройства;
  • выбор мощных и дорогих ИБП с целью продления времени автономной работы;
  • отсутствие механизма выключение оборудования при пропадании питания. Особенно в проектах, где к одному ИБП подключено несколько серверов.

Прежде чем разбирать ошибки и давать рекомендации, давайте поговорим о теории и разберемся в том, какие бывают ИБП, и чем они отличаются.

Типы источников бесперебойного питания

Существуют три основных типа ИБП:

  1. Резервный — Back UPS;
  2. Линейно-интерактивный — Smart UPS;
  3. On-Line.

Названия Back UPS, Smart UPS и On-Line относятся к типу ИБП, а не к моделям фирмы APC. Просто APC когда то давно ввело эти обозначения в наименование своей продукции, и сейчас эти названия четко ассоциируются с продукцией этой марки. Однако, это все же технологии, а не обозначения моделей APC.

Резервный ИБП

Это самый простой и, соответственно, самый дешевый ИБП. Состоит из аккумулятора, зарядного устройства, инвертора и реле. При подключении к нему оборудование будет продолжать работать от сети, а при отключении электропитания реле переключит питание на аккумулятор. Данная схема работы приводит к микросекундным задержкам в питании, что может быть критично для работы особо чувствительного к питанию  оборудования. Поэтому данный вид ИБП используется обычно для защиты персональных компьютеров и ноутбуков дома или в офисе. Как правило, имеют скромный аккумулятор 12В 7А/ч, но его емкости обычно хватает на то, чтобы быстро сохранить необходимые данные и корректно выключить ПК. Дополнительными батареями такие ИБП не расширяются.

Зарядное устройство находится внутри ИБП и питает батарею. Инвертор преобразовывает постоянное напряжение 12V от аккумулятора в 220V переменного и работает когда питание оборудования осуществляется от аккумулятора.

Раз уж мы упомянули компанию APC, вот пример резервных ИБП серии Back-UPS и Back-UPS Pro этого производителя.

Линейно-интерактивный ИБП или Smart-UPS

Данные ИБП строятся на базе резервного ИБП и работают по тому же принципу. Однако дополнительно включают в себя ступенчатый стабилизатор напряжения, благодаря которому ИБП может работать в более широком диапазоне входящих напряжений.

Данные ИБП часто имеют уменьшенное время переключения в сравнении с резервными ИБП. Это позволяет использовать их для серверов и другого чувствительного к перепадам напряжения оборудования. Smart-UPS обладают большей мощностью, и за счет дополнительных элементов стоят существенно дороже Back-UPS. В большинстве случаев модели комплектуются, как и резервные источники питания, батареями по 12В 7 А/ч в количестве от четырёх до восьми штук. Важной особенностью этих ИБП является возможность комплектации дополнительными аккумуляторными блоками, увеличивая тем самым время работы оборудования до нескольких часов. Smart-UPS бывают напольного исполнения и исполнения для стойки 19″.

Вот примеры внешнего вида линейно интерактивных ИБП все той же фирмы APC:

On-Line ИБП

В данных ИБП входное переменное напряжение сначала преобразуется в постоянное, затем в переменное и подается на выход.

Благодаря этой схеме отсутствует реле переключения, следовательно, задержка при подаче  питания от батареи равно нулю. Поэтому данные ИБП используются для защиты техники, для которой качественное питание является критическим фактором. On-line источники бесперебойного питания регулируют не только напряжение (как Smart-UPS), а еще и частоту, тем самым обеспечивая на выходе строго заданные параметры вне зависимости от параметров входного напряжения. 

При кажущейся простоте схемы нужно понимать, что схемотехника таких ИБП существенно сложнее Smart UPS. Вследствие этого и стоимость значительно выше. Они также бывают как напольного, так и стоечного 19″ исполнения и могут комплектоваться дополнительными модулями питания. Примеры внешнего вида On-line UPS:

Подводя итог выше сказанному, давайте сформулируем рекомендации к выбору типа ИБП:

  • резервные источники питания можно использовать для защиты персональных компьютеров, ноутбуков и мелкой бытовой техники. Допускается использование Back-UPS для защиты ПЭВМ удаленных рабочих мест постов охраны систем видеонаблюдения;
  • линейно-интерактивные ИБП логично использовать для защиты серверного и коммутационного оборудования в ситуациях, когда есть гарантия стабильности параметров входящего питания. Для постов охраны крупных систем ситуационного видеонаблюдения критически важных объектов также рекомендуется использование Smart UPS;
  • On-Line ИБП рекомендуется использовать при нестабильных параметрах входного напряжения, для электропитания чувствительного к перебоям оборудования, а так же для критически важного оборудования в ЦОД и системах хранения, сбой в работе которых может сильно повлиять на функционирование и безопасность объекта.

Ватты и вольт-амперы

Итак, переходя к типовым ошибкам при выборе ИБП, давайте рассмотрим первую из них —  приравнивание ватт и вольт-ампер при выборе ИБП. Формально это ошибка, но реально это делать можно. А почему — давайте разберемся.

Мощность, которую выдают источники бесперебойного питания, указывается в вольт-амперах (VA). Мощность, потребляемая оборудованием, указывается в ваттах (W).

Вольт-амперы называют еще “кажущейся мощностью” – она является результатом умножения напряжения на силу тока. Характеристики в вольт-амперах и ваттах для некоторых типов электрической нагрузки, например, для ламп накаливания, идентичны. Это характерно для резистивных нагрузок.

Для емкостных и индуктивных нагрузок, например, блоков питания компьютерного оборудования, эти характеристики могут отличаться, при этом характеристика в вольт-амперах всегда будет больше или равна характеристике в ваттах. Отношение ватт к вольт-амперам называется “коэффициентом мощности” и выражается либо в виде числа (0,7 или 0,6), либо в виде процентов (70% или 60%). 

Большинство производителей ИБП указывают на своей продукции именно вольт-амперы, например 1000 VA, однако надо помнить, что максимальная мощность для питания компьютерного оборудования в данном случае составляет около 60%-70% от 1000 VA, т.е. примерно 600-700 Вт.

В то же время во всём крупном компьютерном оборудовании, таком как серверы, дисковые массивы, маршрутизаторы и коммутаторы, используются источники питания с коррекцией коэффициента мощности (PFC — Power Factor Correction). Таким образом, коэффициент мощности у них близок к единице и составляет 0,99, т.е. номиналы в ваттах и вольт-амперах равны. 

Получается, что можно не переживать и выбирать ИБП исходя из того, что VA=W? С одной стороны да, но с другой — вы должны быть на 100% уверены, что все блоки питания в оборудовании в проекте качественные, с коррекцией коэффициента мощности. Если уверенности нет, то нужно обеспечить запас в соответствии с указанным выше типовым коэффициентом мощности.

Теперь можно определиться с методикой расчета мощности ИБП, но перед этим рассмотрим еще одну большую проблему — как узнать, сколько потребляет оборудование.

Номинальное и реальное потребление ПЭВМ

Как узнать потребление оборудования? Казалось бы, что может быть проще, посмотрел в паспорт и получил данные. Но если мы говорим о серверном оборудовании, то в 90% случаев там будет указано не потребление ПЭВМ, а максимальная мощность устанавливаемого в изделие блока питания. С учетом запаса по мощности, который нормальный производитель учитывает при выборе блока питания ПЭВМ, мы в реальности, даже в пиках нагрузки, имеем потребление 60%, 50%, а то и 30% от максимальной мощности БП.

Если рассчитывать ИБП по номинальной мощности, мы получим дорогой UPS, который будет загружен максимум на 30% своих возможностей. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется выяснить у производителя ПЭВМ максимальную реальную мощность, потребляемую оборудованием и провести расчет исходя из полученных данных.

Зная мощность оборудования и коэффициент коррекции мощности для пересчета в VA, мы можем выбрать мощность ИБП.

Расчет мощности ИБП

Формула для расчета требуемой мощности ИБП выглядит следующим образом:

Мощность ИБП (VA)  = (W1/K1 + W2/K2 + W3/K3 + …)/0,8,

где Wn — максимальная реальная мощность оборудования в W, Kn — коэффициент коррекции мощности, 0,8 — рекомендуемый запас мощности ИБП.

Пример 1: требуется обеспечить бесперебойное питание двух серверов с потреблением до 560W и 480W соответственно. Блоки питания серверов с PFC.

(560W/1 + 480/1) / 0,8 = 1300 VA

Следовательно, подбираем Smart-UPS с вольт-амперной характеристикой не менее 1300VA

Пример 2: требуется обеспечить бесперебойное питание ПЭВМ с потреблением 240W. Данные о наличии PFC у производителя не указаны.

(240W/0,7) / 0,8 = 429 VA

Выбираем Back UPS не менее 429 VA.

Когда мы понимаем какая мощность ИБП нам требуется, можно переходить к этапу расчета времени автономной работы и, соответственно, к требованиям по емкости аккумуляторов. Но для начала — еще об одной типовой ошибке.

Большое время автономной работы – большой ИБП?

ИБП выбирается по двум основным параметрам — мощность и время автономной работы оборудования в момент отсутствия внешнего электропитания. Другими словами, на сколько хватит UPS при отключении электричества. Время автономной работы заказчик указывает в ТЗ на проектирование, либо оно берется из соответствующих нормативных документов к типу объекта и решаемой задачи, ссылку на которые заказчик указал в ТЗ.

Если время автономной работы задано большое, то нередко мы встречаем в проектах огромные ИБП с мощностью 8000VA и больше, которые питают один-два небольших сервера. Когда мы начинаем разбираться и общаться с проектировщиком выясняется, что ИБП выбран не по мощности, а по времени автономной работы системы. Дело в том, что в более мощных ИБП находится больше аккумуляторных батарей, и если к ним подключить заведомо более низкую нагрузку, можно обеспечить бесперебойное питание оборудования на нужное количество времени. Правильным решением было бы использование адекватного по нагрузке ИБП и дополнительных модулей с батареями.

Расчет емкости аккумуляторов ИБП

Время автономного питания оборудования от ИБП зависит от двух параметров: это мощности полезной нагрузки и общей емкости всех аккумуляторных батарей.

Однако, следует помнить, что зависимость времени работы от этих параметров не линейная. Для быстрой примерной оценки  времени резерва можно использовать простую формулу.

T (часов) = E * U / P,

где  Е  — емкость аккумуляторов А/ч, U  — напряжение аккумуляторов V, Р  — мощность нагрузки всех подключаемых приборов W.

Формула не учитывает КПД инвертора, остаточную емкость аккумуляторов для защиты от глубокого разряда и другие параметры. Мы рекомендуем пользоваться уже готовыми таблицами или графиками. Пример таблицы:

В данной таблице указана зависимость времени работы оборудования от нагрузки и ёмкости АКБ. Например, для работы нагрузки в 700ВА в течение одного часа необходима суммарная емкость аккумуляторов 80 А/ч. Аккумуляторы могут располагаться внутри ИБП и добавляться в виде блоков аккумуляторных батарей.

С графиком расчет более наглядный. Компания APC на своем сайте предоставляет графики зависимости времени работы конкретных моделей ИБП от нагрузки. Причем компания APC также указывает количество аккумуляторных модулей, необходимых под то или иное время автономной работы.

Пример выбора количества дополнительных блоков аккумуляторов для ИБП 1500 VA Smart UPS для питания оборудования мощностью 1кВт в течение одного часа:

На графике видно, что для решения задачи потребуется два дополнительных аккумуляторных модуля. 

Корректное завершение работы оборудования после отключения электропитания

ИБП выбраны, время автономного питания обеспечено. Но что произойдет, когда аккумуляторы полностью разрядятся? Резкое отключение питания сервера может привести к серьезным сбоям, потери видеоинформации, вплоть до разрушения RAID-массива. Для того, чтобы этого не произошло, и сервер корректно завершил работу всех приложений и заранее выключился, существует возможность подключения UPS к серверу и установки специального приложения. Несмотря на то, что выход для подключения к серверу есть практически у любой UPS, необходимость подключения сервера к UPS и настройки автоматического выключения стоит дополнительно прописать в проектной документации к системе видеонаблюдения.

Другая ситуация, когда одна UPS питает несколько серверов. Здесь крайне важно на этапе проектирования системы видеонаблюдения предусмотреть подключение серверов к UPS по локальной сети. Для этого существуют специальные сетевые модули, которые дополнительно устанавливаются в источники бесперебойного питания. Например, в линейке продукции компании APC есть сетевой модуль AP9631, который устанавливается в Smart Slot.

При выборе ИБП стоит обратить внимание на наличие функции отложенного старта, когда при возобновлении подачи электроэнергии ИБП сначала подзарядит свои АКБ в течение заданного времени и только после этого выйдет из спящего режима и выдаст электроэнергию в нагрузку. Данная функция позволяет подзарядиться батареям ИБП до необходимого уровня, чтобы не возникла ситуация, когда при повторном прекращении подачи электроэнергии аккумуляторы не будут заряжены и сервер резко выключится, не успев даже загрузить операционную систему.

Резюме

Итак, мы с вами разобрали основные ошибки при выборе ИБП для систем видеонаблюдения и рассмотрели методики расчета мощности и времени автономной работы ИБП. Надеемся, что теперь у вас не будут возникать сложности при подборе ИБП под проектируемую или монтируемую вами систему видеонаблюдения.

Полезно знать:

Если вы проектируете систему видеонаблюдения и используете оборудование VIDEOMAX, полезно знать следующие особенности:

  1. Мы используем современные блоки питания исключительно с функцией корректировки мощности (PFC). Это позволяет при расчете требуемой мощности ИБП применять коэффициент пересчета ватты в VA, равный «1».
  2. В паспорте на изделие мы указываем реальное максимальное потребление устройства, а не максимальную мощность установленного блока питания. Параметры ИБП, в этом случае, рассчитываются в точном соответствии с параметрами нагрузки. Заказчик не переплачивает за излишнюю мощность.

Справочное пособие по выбору ИБП для видеонаблюдения

Для специалистов проектировщиков систем видеонаблюдения мы разработали справочное пособие с примером подбора ИПБ для видеонаблюдения. В справочном пособии пошагово рассмотрены все этапы определения необходимых параметров для расчета, рассмотрены инструменты выбора и проведения расчетов, произведен выбор конкретного оборудования и аксессуаров. Скачать справочное пособие можно по ссылке. 

Все справочные пособия для проектировщиков и инженеров систем безопасности >>>

Если у Вас все же возникают сложности с выбором источников бесперебойного питания для оборудования VIDEOMAX, вы можете обратиться к нам – компании Видеомакс. Наши менеджеры и инженеры готовы оптимизировать оборудование под вашу задачу, чтобы вы не переплачивали, и чтобы ваше предложение было самым выгодным для заказчика. 

Об особенностях выбора ИБП для системы видеонаблюдения мы рассказывали в одном из вебинаров. Фрагмент вебинара «Защищенная система видеонаблюдения» на тему защиты от отключения электропитания и выбора ИБП:

На канале VIDEOМАХ регулярно публикуются обучающие видео, демонстрации работы технологий, записи мероприятий.
Подпишитесь, чтобы быть в курсе новых технологий видеонаблюдения.Подпишись на канал

Бесперебойное питание видеонаблюдения — источники и блоки для камеры и видеорегистратора

Иногда возникает необходимость обеспечить резервирования питания систем видеонаблюдения.

Не вижу смысла перечислять все возможные случаи, когда требуются источники бесперебойного питания (ИБП) — здесь каждый пользователь решает сам, а вот особенности применения подобных технических решений и порядок расчета блоков рассмотреть стоит.

Начнем с того, что оборудованию ИБП подлежат как камеры так и устройства видеозаписи (регистраторы, видеосерверы или ПК у установленными в нем платами видеоввода. Обеспечивать резервным питанием мониторы стоит только для особо важных объектов при наличии оператора системы наблюдения.

Проще всего дела обстоят с видеокамерами.

В этой статье приводится порядок расчета блока питания для камер видеонаблюдения, исходя из параметров их энергопотребления. Чтобы такой блок стал бесперебойным достаточно добавить к нему аккумулятор — не самому конечно, а использовать готовое изделие, которых сегодня предлагается предостаточно.

Главное что нас должно интересовать — это время работы при отсутствии внешнего электропитания. Оно определяется емкостью аккумуляторной батареи (АКБ), которая измеряется в ампер часах (А/ч). Эта величина показывает в течение какого времени наш аккумулятор, соответственно и блок, будут отдавать определенный ток.

Пример:

АКБ емкость 7 А/ч способна обеспечивать ток величиной 1 Ампер в течение 7 часов или 0,5 Ампера — 14 часов. Короче, вот простая формула: T=E/I, где:

  • T — время автономной работы в часах,
  • E — емкость АКБ в А/ч,
  • I — суммарный ток потребления камерами видеонаблюдения.

Соответственно нужную емкость батареи можно рассчитать по формуле: E=T*I.

Что обязательно следует учесть:

  1. Максимальный рабочий ток аккумулятора. Если вы нагрузите АКБ, рассмотренную выше током в 7 А, то она у вас просто практически сразу «сдохнет», скорее всего безвозвратно. Впрочем, в характеристиках блока питания указывается максимальный ток в режиме резерва.
  2. Каждый источник бесперебойного питания поддерживает аккумуляторы вполне определенной емкости — этот параметр указан в его характеристиках. Кроме того, лучше выбирать блок, имеющий защиту от глубокого разряда батареи.

Таким образом, при большом количестве камер их придется разбить на группы и для каждой группы установить отдельный блок.

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ПИТАНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Большинство регистраторов для систем видеонаблюдения работают от сети 220 В, однако, подключаются они к ней через внешний адаптер, то есть в конечном счете непосредственно на корпусе видеорегистратора имеется разъем для подачи постоянного напряжения, которое, как правило, составляет 12 Вольт.

Это может оказаться весьма полезным, поскольку позволяет избежать резервирования по сетевому напряжению. Таким образом, наши действия и расчеты по выбору бесперебойного блока питания для видеорегистратора идентичны описанным выше для камер видеонаблюдения.

Меняем адаптер на соответствующий блок, перепаиваем разъем для его подключения и дело сделано.

Но не все так радужно. Берем описание первого попавшегося видеорегистратора, например MDR-4000 и видим, что потребляемая им мощность составляет 36 Вт. При напряжении 12 В это 3 А. Кроме того не пишется с учетом это жесткого диска или без.

На всякий случай добавим 1 А на HDD и получим ЧЕТЫРЕ(!) Ампера, это смею вас заверить не мало и блок требуется солидный и аккумуляторы тоже.

Тем не менее этот вариант я рассмотрел, считать и решать вам.

Как альтернатива — можно использовать ИБП на 220 Вольт, а при использовании вместо регистратора компьютера этот вариант становится безальтернативным. Здесь все достаточно просто — выбираем источник соответствующей мощности (20-30% плюсуем про запас), смотрим время бесперебойной работы и вперед.

Вопрос только в том, что без дополнительных аккумуляторов, скорее всего, не обойтись.

Я не буду подробно расписывать методику выбора такого бесперебойника — и материалов в Сети достаточно и основное уже сказано, скажу только, что обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения в течение достаточно длительного времени удовольствие, которое влетит в копеечку. Час — другой — это вполне реально.

Вот так, начал вроде за здравие, а кончил за упокой.

  *  *  *


© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Использование источников бесперебойного питания (UPS) при построении систем безопасности

Любая система безопасности, будь-то система видеонаблюдения, система контроля доступа (СКД) или охранная сигнализация, должна работать всегда, вне зависимости от того есть электричество или нет. Какой бы важный, или совсем не важный, объект находился под охраной, с использованием технических средств охраны, совершенно точно понятно, что при внезапном отключении питания, средства охраны должны продолжать работать. Для реализации такой бесперебойной работы систем безопасности используются специализированные, вторичные источники низковольтного питания, они называются Источник Бесперебойного Питания – ИБП или UPS. Сейчас на рынке можно найти огромное множество и разнообразие таких источников питания. Их названия, в первую очередь, зависят от производителя, как правило, это аббревиатуры – БИРП – Бесперебойный Источник Резервного Питания; РИП – Резервный Источник Питания; ББП – Блок Бесперебойного Питания; ИВЭПР – Источник Вторичного Электропитания Резервированный и т.п. Их главное отличие от обычных блоков питания – использование аккумуляторной батареи, как правило, устанавливаемой непосредственно в корпус блока питания.

 

 

 

 

 

 

 

Все вышеперечисленные бесперебойные источники питания относятся к вторичным источникам и могут выдавать от 5-ти до 36-ти Вольт постоянного тока (в зависимости от модели).  Принцип работы таких блоков питания довольно-таки прост, для 12-ти Вольтового источника резервного питания это выглядит так – входное напряжение 220 Вольт понижается до ~18 Вольт, стабилизируется до ~14 Вольт, от этого напряжения идет зарядка аккумулятора и питание нагрузки. При отключении внешнего питания, электроника переключает нагрузку на питание от аккумулятора напрямую, и дальше все зависит от емкости аккумулятора и минимального напряжения потребителей, но об этом позже.

Зачастую, возникает необходимость установки  не вторичного, а «первичного» источника питания, например на 220 Вольт переменного тока.

 

 

 

 

 

 

 

Такие источники резервного питания отличаются по своей начинке от вторичных. Помимо электро-цепей используемых для понижения и стабилизации напряжения, в них добавлены генераторы частоты и повышающие трансформаторы. Схематичная разница в том, что после потери внешнего питания, электроника запускает процесс преобразования постоянного тока от аккумулятора в переменный и повышает его до необходимых 220 Вольт. Таким образом, что на входе, что на выходе блока мы имеем 220 Вольт переменного тока, приемлемые для питания практически любой электроники.

На крупных, промышленных объектах, больницах и приличных частных владениях, все чаще используются Дизельные, бензиновые и газовые генераторы. На промышленных объектах это обусловлено необходимостью сохранения температур помещений, продукции и т.п., в больницах и полицейских участках – необходимостью сохранения работоспособности всего здания в рабочем состоянии на случай ЧП,

 

в частных домах, в первую очередь, удобством.

Кстати сказать, если на объекте установлена собственная система отопления, то без такого генератора, в случае долгосрочного отключения питания зимой, можно остаться не только без тепла, но и без всей системы отопления вообще.

Однако, генераторы и подобные им системы питания, как правило, не обеспечивают переход от постоянного питания к временному без отключения нагрузки, так что даже при использовании на объекте генераторов с автозапуском, для систем безопасности и компьютерной техники рекомендуется использование бесперебойных источников питания, чтобы исключить даже кратковременные отключения.

 

Почему важно использовать источники резервного, бесперебойного питания

 

Сначала рассмотрим систему видеонаблюдения. За свою практику, я ни раз сталкивался с тем, что многие фирмы – монтажники систем видеонаблюдения, устанавливают их таким образом, что от бесперебойного источника питания запитываются только камеры видеонаблюдения, а остальные компоненты системы работают от обычной розетки. Конечно, это не лишено смысла, хотя и не совсем правильно. Возникает вопрос — почему именно видеокамеры? Все очень просто, именно камеры видеонаблюдения являются наиболее чувствительными к броскам и перепадам напряжения. Даже банальное отключение и повторное включение камер видеонаблюдения, зачастую, губительно для них. При чем, это практически не зависит от качества и фирмы производителя  камеры видеонаблюдения. Есть живой пример: Как-то раз, мы занимались ремодулингом (реставрацией и улучшением) системы видеонаблюдения на одном довольно-таки большом объекте.

Системе видеонаблюдения было около 8-ми лет. Камеры видеонаблюдения фирмы American Dynamics (очень серьезная фирма). Началось все с того, что при переносе видеокамер, 3 из 5-ти отказались работать. Делали все по технологии, в чем дело – не понятно. Камеры отдали в ремонт, а сами преступили к замене блоков питания. Там были установлены 16-ти канальные блоки питания на 24V. AC. (на каждую видеокамеру свой выход питания). Отключили старый блок питания, перекинули все провода на новый, включаем, а половина камер не запускается. Стали проверять, у всех один диагноз – вышла из строя внутренняя цепь питания. Специалист по ремонту видеокамер выдал примерно такое заключение: Элементы цепи питания сильно изношены и требуют замены, а работали камеры только благодаря тому, что за все 8 лет эксплуатации, питание камер никогда не отключалось, т.к. использовался ИБП большой мощности в сопряжении с дизельным генератором. При отключении внешнего питания вся система видеонаблюдения работала на UPS, если питание не восстанавливалось в течении 5-ти минут, запускался дизельный генератор.

Были примеры, когда и совершенно новые видеокамеры выходили из строя при неоднократных отключениях и повторных включениях питания при пуско-наладочных работах. Именно по этому, рекомендация всех производителей и установщиков систем видеонаблюдения – установка, как минимум, стабилизированных источников питания видеокамер, а как максимум, бесперебойных.

Что же касается отсутствия бесперебойников на остальных элементах систем, то это банальная экономия. Но и эта экономия может выйти боком. Во первых, любая современная система видеонаблюдения использует для сохранения архива жесткие диски, а они тоже не любят внезапных отключений. К тому же Вы рискуете потерять некоторое количество архива, которое не успело «дописаться» на диск и стать законченным файлом, хотя это зависит и от способа записи отдельно взятого видеорегистратора. Во вторых, надо иметь ввиду, что «самое интересное» может произойти именно в тот момент, когда отключилось электричество. По данным статистики, количество краж и взломов в частном секторе возрастает в несколько раз при долговременных авариях на электроподстанциях. Оно и понятно, ведь не работают фонари, темнота, тишина – рай для воришек и грабителей… К тому же, известны многочисленные факты преднамеренного отключения электропитания объекта для его последующего взлома. Учитывая эти факты, оставаться с работающими камерами видеонаблюдения, но с выключенным видеорегистратором и монитором, по меньшей мере — не логично.

Рассмотрим другой вариант – система контроля доступа.

Есть два основных вида систем контроля доступа 1. Автономные – не использующие никакого дополнительного оборудования для своей работы.

2. Сетевые – Могут работать и как автономные и в составе единой системы, взаимодействуя с другими контроллерами, серверами и другим оборудованием системы.

В составе таких систем нет компонентов особо чувствительных к сбоям электропитания, однако:

Если на Вашем объекте установлена автономная система контроля доступа, то при отключении питания, она перестанет работать, а значит и перестанет ограничивать и контролировать доступ в помещения. Если установлены электромагнитные замки – они отключатся и двери будут открыты для всех. Если установлены электромеханические замки, двери останутся закрытыми, но открыть их извне можно будет только ключом.

Хуже (сложнее) дела обстоят с системами контроля доступа, построенными на базе сетевых контроллеров. Как правило, такие контроллеры идут в корпусах с уже встроенным блоком бесперебойного питания и отсеком для аккумулятора, для питания как самого контроллера таки и периферийных устройств, таких как замки, считыватели и т.п., но бываю и исключения. Если такие контроллеры используются в составе обширной системы контроля доступа и тем белее с сервером, то отключение хотя бы одного компонента этой системы может повлечь за собой нарушение в работе всей системы. По этому, очень важно обеспечить все элементы системы контроля доступа бесперебойным питанием.

И третий вариант – Охранно-пожарные сигнализации.

В охранных и охранно-пожарных сигнализациях, как и в системах контроля доступа нет элементов особо чувствительных к сбоям питания, однако их бесперебойная работа очень важна!

Согласитесь, сигнализация, она на то и сигнализация, чтобы работать всегда. Как уже отмечалось ранее, злоумышленники только того и ждут, когда охраняемый объект останется без электричества и уж тем более без охраны. Чтобы этому поспособствовать, грабители могут и специально обесточить объект, к тому же, продвинутые грабители, могут выждать время пока не разрядятся аккумуляторы UPS.

В охранных сигнализациях, как и в системах контроля доступа, есть системы автономные, а есть системы завязанные на некий пульт охраны – локальной, частной или вневедомственной. В случае с автономной сигнализацией, при потере питания, она отключится и перестанет охранять объект. В случае с охранной сигнализацией связанной с центральным пультом охраны, ее отключение приведет к выезду бригады охраны, но если прибывшая на место охрана не обнаружит причин или обнаружит отключение питания, восстановить, в Ваше отсутствие, они ничего не смогут и уедут, а объект останется уже без охраны. К тому же, в таких системах предусмотрено наличие тревожных кнопок,

которые, к сожалению, могут понадобиться даже в тот незначительный период времени, когда уже отключилось внешнее питание, но еще не успел запуститься, например, дизель – генератор…

В противопожарных сигнализациях используются специальные огнестойкие кабеля и корпуса приборов и отдельно делаются системы отключения питания на всем объекте при возникновении пожара. Само собой, будет не логично, если такая сигнализация «уловит» возникновение пожара, отключит питание всего здания и в месте с ним саму себя…

Стоит отметить, что врядли хоть одна компания, занимающаяся системами охранно-пожарных сигнализаций, предложит Вам такую систему без источников бесперебойного питания, но если Вы сами занимаетесь построением системы безопасности, обязательно учитывайте эту необходимость.

И так, мы разобрались, что для систем безопасности, использование резервных источников питания не роскошь, а необходимость.

Как правильно подобрать источник бесперебойного питания

Для начала надо определиться с необходимым нам напряжением бесперебойного питания. Если скажем необходимо запитать обширную систему безопасности, в состав которой входит большое количество оборудования, и все оно рассчитано на разные входные напряжения, то будет проще установить один мощный источник бесперебойного питания на выходное напряжение 220В. Для примера приведу систему видеонаблюдения одного гипермаркета, которую мы проектировали и строили. В составе системы видеонаблюдения:

~100 стационарных камер видеонаблюдения с входным напряжением 12В. постоянного тока;

порядка 10-ти купольных (поворотных, роботизированных) видеокамер с напряжением — 24V. переменного тока;

для всех этих камер установлены модульные, 16-ти канальные блоки питания с входным напряжением 220В.; 5 видеорегистраторов с входным напряжением 12В. и 2 видеорегистратора с входным напряжением 220В. Помимо этого, 11 мониторов, пульты управления камерами, вентиляторы охлаждения серверных шкафов и т.п. Само собой, под каждое используемое напряжение можно найти отдельный блок резервного питания, но стоит ли «городить огород»? Мы установили один мощный источник на выходное напряжение 220В. с креплением в 19-ти дюймовую стойку, где и располагалось все центральное оборудование.

Получилось эргономично, экономично и надежно.

Если же система менее обширна или выбранное оборудование более сопоставимое по входным напряжениям, скажем на 12В., будет лучше установить источники бесперебойного питания на 12В. Они безопаснее, надежнее, дешевле и проще в обслуживании. Для примера, система контроля доступа на одном из складских комплексов, которую мы проектировали и устанавливали. В систему вошли: 5 сетевых контроллеров СКУД с уже установленными в них блоками питания и аккумуляторами, но они не предусматривали питание замков;  32 электромагнитных замка с входным напряжением 12В.; Сервер. Единственное оборудование не на 12В. здесь получился сервер, но заказчик захотел разместить его в своей серверной комнате, где уже было реализовано бесперебойное питание. Остальное оборудование подключалось локально через собственные бесперебойные источники (контроллеры) и локально расположенные, 12-ти Вольтовые БИРПы с такими же аккумуляторами как и в контроллерах.

Если речь идет об охранно-пожарной сигнализации, то в этом случае, как правило, требуется питание только охранному прибору, конечно если не используются активные датчики. В этом случае все решается выбором охранного прибора с уже встроенным блоком бесперебойного питания и отсеком для аккумулятора.

 

Что еще необходимо учитывать при выборе источника бесперебойного питания – конечно же его мощность.

 

К сожалению, при обозначении этого параметра используются различные стандарты, что зачастую вводит в заблуждение даже специалистов.

Рассмотрим вариант низковольтного источника бесперебойного питания для системы видеонаблюдения

И так, если известно, что необходимо запитать 10 камер видеонаблюдения, один видеорегистратор и один монитор, то нам необходимо найти в документации потребляемую мощность этих приборов или потребляемый ток, все это сложить и мы получим потребляемую мощность нашей системы видеонаблюдения. Пример: Предположим, что все оборудование с входным напряжением 12В.

10 камер по 100мА = 1000мА. + 1 видеорегистратор – 2000мА. + 1 монитор – 2000мА. Итого 5000мА. Т.е. 5 Ампер, 12 Вольт.

Если потребляемая мощность выражена в Ваттах, то необходимо применять следующую формулу:

Ватты : на входное напряжение в Вольтах = Амперы. Т.е. если указано 12 В. 40 Ватт, тогда делим 40 на 12 и получаем  потребляемый ток 3.33 Ампера.

Далее необходимо понять, одним или несколькими блоками бесперебойного питания мы все это будем запитывать. Одним – проще и дешевле, но если скажем, камеры устанавливаются на больших расстояниях от регистратора и монитора, то обойтись одним источником питания не получится из-за падения напряжения в проводнике. Таким образом, для питания камер видеонаблюдения мы установим отдельный блок, но не на один Ампер, как они потребляют, а как минимум на два, т.к. потребление в 100мА., по документации, не учитывает, что при запуске, камера может потреблять в два раза больше. В противном случае, камеры и блок питания будут работать до первого отключения, а после повторного включения, блок питания может не потянуть пусковой ток всех 10-ти камер. Что же касается видеорегистратора и монитора, если они устанавливаются рядом, можно поставить один блок резервного питания, но опять же не на 4 Ампера, как следует из документации, а с запасом, на 5 или 6 Ампер., т.к. любой UPS должен работать максимум на 80% от своего наминала.

Следующее, что необходимо учесть, это продолжительность работы оборудования при отключении основного питания. Особенность аккумуляторных батарей заключается в том, что они могут дать очень большой ток сразу, но это не значит, что аккумулятор при этом будет «себя хорошо чувствовать» и «протянет» долго. Таким образом, можно взять блок бесперебойного питания на 1 А. с аккумулятором 1.2 А/ч. Но при отключении внешнего питания, при такой нагрузке, аккумулятор полностью разрядится уже через час работы.

Так же здесь очень важно понимать, что при разрядке аккумулятора снижается его напряжение, а значит, даже если аккумулятор разрядился только на половину, нагрузка уже может не работать, так как для ее работы не хватит напряжения. Например 12-ти Вольтовые видеокамеры могут нормально работать и от 9-ти В. а вот видеорегистратор перестанет работать уже при падении напряжения до 11-ти Вольт. Это обусловлено чувствительностью жесткого диска, т.е. сам регистратор продолжит работать, а жесткий диск установленный в нем перестанет из-за нехватки напряжения. Запись остановится.

Аккумуляторные батареи различаются двумя своими основными параметрами: напряжением и емкостью. Напряжение выражается в Вольтах, а емкость в Ампер/часах.

Например, классический аккумулятор для бесперебойных источников питания систем безопасности – 12В. 7А/ч.

Из этого следует, что его рабочее напряжение 12 Вольт, а емкость 7 Ампер/часов. Если смотреть на эти цифры не вникая в подробности, то такой аккумулятор может питать 12-ти Вольтовую нагрузку с током потребления 7 Ампер в течении одного часа, или с током потребления 1 Ампер в течении 7-ми часов. На деле все это совсем не так. Если на такой аккумулятор подключить нагрузку 7 Ампер, то уже через 5 минут его напряжение упадет до ~10-ти Вольт, соответственно, не каждая нагрузка сможет продолжать работать или будет работать с пониженными параметрами.  На аккумуляторах, как правило, указываются дополнительные параметры, такие как Реальное рабочее напряжение, оно как правило немного  больше 12-ти Вольт, Минимально допустимое напряжение разрядки, Напряжение зарядки, Максимальный ток разрядки, время разрядки до минимально допустимого напряжения и т.п.

Все эти факторы необходимо учитывать при выборе емкости аккумуляторов. К сожалению, вдаваться во все подробности этих параметров  я не могу, иначе эта статья растянется экранов на 100, не меньше. Но возвращаясь к нашему примеру, для видеорегистратора и монитора я бы установил один бесперебойный источник питания с номинальным напряжением 12 Вольт и током ~6 Ампер, а аккумуляторы, минимум 2 по 7 А/ч, это дало бы возможность бесперебойной работы оборудования ~ на 15 минут. А максимум… Максимум тут не ограничен, разве что финансовыми возможностями Заказчика.

В блок питания для видеокамер вполне хватило бы 7-ми А/ч. Аккумулятора, для видеокамер это как минимум полчаса бесперебойной работы.  Данный пример с таким бесперебойным оборудованием защитил бы оборудование только от кратковременных перебоев питания. Если же есть вероятность более продолжительных отключений, тут уже надо смотреть по стоимости бесперебойных источников питания, наращивать емкость аккумуляторов можно до бесконечности, но зачастую более выгодным становится вариант с генератором, а бесперебойникам остается работать только в период между отключением основного питания и до запуска генератора.

Что же касается менее «прожорливых» систем безопасности, таких как Контроль доступа и охранно-пожарные сигнализации, тут вполне можно растянуть время работы от аккумуляторов и до нескольких суток, особенно в случае с сигнализациями.

Теперь рассмотрим вариант установки высоковольтного источника бесперебойного питания (UPS)

Для примера возьмем все те же 10 Камер видеонаблюдения на 12 В. и 100 мА., Видеорегистратор на 12 В. и 2000 мА., и Монитор на 220 В и 40 мА. Здесь я могу предложить сразу три варианта решения:

  1. Сделать все как в предыдущем варианте, но монитор не подключать вовсе, тогда, несмотря на то, что камеры будут работать и запись будет вестись, Вы не сможете наблюдать в реальном времени. Но в отдельных случаях это вполне допустимо.
  2. Опять же установить все как в предыдущем варианте, но на монитор (или на монитор и регистратор (в комплекте к регистратору всегда идет адаптер)) установить отдельный бесперебойный источник питания на 220 В. Подойдет самый простой и недорогой для обычного компьютера.
  3. Установить на всю систему более мощный UPS на 220 В., а на камеры и регистратор использовать дополнительные, стабилизированные блоки питания без аккумуляторов (к регистратору он идет в комплекте).

Если ставить один, но более мощный, UPS на 220 В., опять встает вопрос, как рассчитать его мощность?  Для начала разберемся в обозначениях. Дело в том, что на большинстве ИБП/UPS обозначается не потребляемая мощность в Ваттах (Вт/W), а полная мощность в Вольт Амперах (ВА/VA). Берем известную нам потребляемую мощность в Ваттах (Вт/W) и делим ее на среднее значение коэффициента линейных и нелинейных искажений – 0.8. (подчеркиваю, это средний коэффициент, бывают и хуже), получаем значение полной мощности в Вольт Амперах (ВА/VA).  Т.е. W:0.8=VA

К примеру, если на мониторе указана потребляемая мощность 200 Вт(W), то мы делим 200 на 0.8 и получаем 250 ВА(VA).

Этот расчет подходит только для компьютерной техники, для расчетов других нагрузок используются другие формулы. И опять же, нельзя забывать  том, что ИБП не должен работать на пределе, максимум 80%, но даже и это не желательно.

Вот несколько статистических примеров для расчета потребляемой мощности:

 

Электромагнитный замок с нагрузкой на разрыв 400кг.: 5 — 8 Вт.

Камера видеонаблюдения: 1.2 — 2 Вт.

Камера видеонаблюдения с ИК подсветкой: 3 — 6 Вт.

4-х канальный видеорегистратор с одним HDD: 25 — 35 Вт.

8-ми канальный видеорегистратор с одним HDD: 35 — 45 Вт.

16-ти канальный видеорегистратор с одним HDD: 45 — 55 Вт.

Каждый дополнительный HDD:  8 – 15 Вт.

Стоит учесть, что в HDD установлены электродвигатели, пусковой ток которых может в разы превышать номинальный. Т.е. при его включении и пока он полностью не раскрутится, мощность может возрасти до 20 — 25-ти Вт.

Монитор LCD 15-17 дюймов: 130 — 160 Вт.

Монитор LCD  19 дюймов: 180 — 220 Вт.

Рабочая станция с 15-17 дюймовым ж/к (LCD) монитором: 150 — 220 Вт.

Рабочая станция с 19 дюймовым ж/к (LCD) монитором:  210 — 280 Вт.

Рабочая станция с 15-19 дюймовым CRT монитором: 240 — 320 Вт.

Средний сервер потребляет: 400 — 900 Вт.

Бытовой струйный принтер потребляет до 500 Вт.

Бытовой лазерный принтер: до 2000Вт.

Средний коммутатор/switch потребляет 30-200 Вт.

На что еще надо обратить внимание при подборе Источника Бесперебойного Питания (UPS):

От ИБП надо отводить тепло (кондиционер или приточно-вытяжная вентиляция). ИБП, как правило, имеют высокий КПД 90-95%, но часть энергии они все равно выделяют в тепло, а его надо отводить.

Надо подумать о месте установки ИБП: при больших батареях ИБП могут иметь очень большой вес и стоит проверить перекрытия. Также стоит заранее подумать о маршруте заноса ИБП на объект.

 

Купить Источник Бесперебойного Питания ИБП / UPS в Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре:

Приобрести данное оборудование и получить дополнительную консультацию можно обратившись в отдел продаж по телефону или отправив запрос на  электронную почту.

Proline DC UPS – бесперебойное питание для IP-камер с облачным видеорегистратором или с доступом p2p

Классическая схема видеонаблюдения подразумевает наличие видеорегистратора DVR или NVR для записи и хранения архива, а также централизованного доступа. Но есть варианты видеонаблюдения без стандартного регистратора – облачный сервис видеонаблюдения и P2P-камеры. Некоторые производители предлагают собственные облачные сервисы, например, EZVIZ от Hikvision или L’echange (Easy4ip) от Dahua. В большинстве случаев достаточно скачать приложение на смартфон и просканировать им QR-код.
Если готового решения производитель камеры не предлагает, можно использовать универсальный облачный сервис для IP камер, например: iviport.com.ua, vstarcam.ua, camcloud.com, angelcam.com

Преимущества облака от локального видеорегистратора DVR/NVR:

  • Доступ к видеокамерам онлайн
  • Установка камер в любом месте, где есть интернет и источник электричества
  • Надежность и защищенность (в отличие от облака, регистратор часто установлен недалеко от камер)
  • Отсутствие сервисного обслуживания DVR/NVR (замена жестких дисков)
  • Масштабируемость (добавили больше камер — меняем тарифный план, а не регистратор)
  • Дополнительные сервисы, как например, приложения на смартфон, уведомления на email, sms, telegram, viber

Для реализации видеонаблюдения с записью в облако необходимо четыре основных составляющих:

  • IP камера (одна или больше)
  • Электропитание (110/220В, или альтернативный источник)*
  • Доступ в интернет
  • Облачный сервис видеонаблюдения (от производителя или сторонний)
* — для «wire-free» камер, которые работают от встроенного аккумулятора, второй пункт не обязателен. Но подумать о бесперебойном питании Wi-Fi маршрутизатора и доступа в интернет все же стоит.

Как обеспечить надежность и бесперебойность системы?

За надежность облачного сервиса видеонаблюдения отвечает его представитель – серверы как правило имеют доступность 99,9% времени. Со стороны пользователя остается позаботиться о бесперебойном питании камер и их доступа в интернет.

Проблему с кратковременным отсутствием электричества можно решить при помощи DC UPS 60W или DC UPS 90W . Лучше всего они подходят для устройств с питанием постоянным током 12В.
Для питания оборудования с другим напряжением есть DC-DC конвертеры с 12 вольт на 3.3В, 5В, 9В, 24В, 48В.

Для подключения нескольких устройств есть разветвители.

DC UPS подключается в розетку и одновременно дает питание на оборудование, и заряжает аккумулятор напряжением 13.8 вольт в режиме CC/CV. А в случае отсутствия основного питания (~110/220В) автоматически переключается на работу от аккумулятора. Питаемое оборудование при этом работает стабильно, не виснет и не перегружается.
Если разъем питания на роутере или камере отличается от DC 5.5×2.1мм, используются переходники.

Время автономной работы зависит от емкости АКБ и мощности потребления. Ниже приведено расчетное время работы оборудования разной мощности от 12-вольтового аккумулятора.

Например, небольшая система видеонаблюдения с записью видео в облако, которая состоит из IP камеры с ИК подсветкой (Hikvision ds2cd2020f-iw) и одного роутера (MikroTik hAP) с GSM модемом будет потреблять примерно ~10-15Вт. Аккумулятор 12В 12Ач обеспечит резервирование примерно на 7…12 часов.

Самостоятельно рассчитать время автономной работы или подобрать емкость АКБ помогут калькуляторы:

Преимущества ProLine DC UPS:

  • Резервное питание от внешнего свинцово-кислотного аккумулятора 12В
  • Простота подключения и замены аккумулятора
  • Надежность
  • Компактный размер (не учитывая сам АКБ)
  • Высокий КПД при питании от аккумулятора — до 98% из-за отсутствия преобразования с 12В → 220В → 12В
  • Защита от перезаряда и критического разряда АКБ
  • Заряд АКБ в режиме CC/CV (рекомендован производителями АКБ)
  • Защита от короткого замыкания и от перегрузки по выходу
  • Возможность подключать два DC UPS к одному аккумулятору (ток заряда суммируется – АКБ зарядится быстрее)

Бесперебойность доступа в интернет

Многие провайдеры позаботились о бесперебойном питании оборудования со своей стороны использовав встраиваемые ИБП EF6012 , EF9012 , EF9012C-3600 на коммутаторах доступа и OLT.
Если ваш провайдер этого еще не сделал, резервным каналом в интернет может служить GSM.
Но мобильный интернет 3G/4G (LTE) имеет ограничение как в скорости передачи, так и в суммарном трафике за день. Даже безлимитные тарифные планы часто ограничены на 2-3 гигабайта в сутки – после исчерпания этого лимита скорость существенно ниже.

Стоит выбирать маршрутизаторы, которые имеют встроенный GSM или работают с USB модемами. Из роутеров Mikrotik это модели с наличием USB порта, например — hAP ac lite , hAP ac2 , RB2011UiAS-2HnD (некоторые роутеры с наличием microUSB не поддерживают USB модемы, например hAP lite и hAP mini). Дополнительное преимущество маршрутизаторов Mikrotik – создавать защищенные VPN туннели IPsec для подключения к облаку без статического IP адреса.
Перед покупкой рекомендуем проверить совместимость модемов в списке поддерживаемого оборудования


Копирование материала приветствуется при наличии активной ссылки на proline.biz.ua

Какой блок бесперебойного питания лучше использовать в системе видеонаблюдения

  1. Главная
  2. Новости
  3. Какой блок бесперебойного питания лучше использовать в системе видеонаблюдения

Обеспечение бесперебойного питания в системах видеонаблюдения жизненно необходимо. В случае помех, скачков напряжения или полного отключения электроэнергии от этого зависит безопасность вашего имущества и жизни. Ведь, достаточно злоумышленнику найти заветный рубильник — система видеонаблюдения может быть мгновенно выведена из строя. Многие заботятся о бесперебойном питании для камер, но совершенно забывают о такой важной вещи, как видеорегистратор. Ведь, если прекратится питание регистратора, не будет записываться архив (наличие его принципиально для эффективности системы). Кроме того, вы не сможете посмотреть изображение с камер в реальном времени, так как мониторы подключаются именно к видеорагистратору. Помимо всего прочего, скачки напряжения могут привести к выходу из строя жестких дисков и полному исчезновению архива записей. В большинстве случаев — это непоправимая потеря важной информации и расходы на приобретение нового оборудования.

Установщики систем видеонаблюдения в большинстве своем используют в этих целях бесперебойные блоки питания, предназначенные для персональных компьютеров. Так называемые UPS. Насколько это целесообразно, давайте разберемся. Во-первых, такое оборудование обладает немалыми размерами и весом. По цене приближено к стоимости самого видеорегистратора. А заменить встроенные аккумуляторы (придет момент, когда придется это сделать) достаточно сложно. Кроме того, почти все UPS предназначены для того, чтобы успеть завершить работу операционной системы и успеть сохранить документы (держат питание в течение 10-20 минут). Те, которые способны обеспечить работу оборудования хотя бы в течение часов трех (а для восстановления сбоя в электросети нужно не меньше), стоят дороже и имеют избыточную мощность, не оправдывающую их покупку.

Не стоит забывать, что видеорегистраторы оснащены внешним блоком питания на 12 В. Его легко заменить на бесперебойник типа БИРП, снизив тем самым расходы в два-три раза. Такой источник бесперебойного питания даст возможность работать вашей системе видеонаблюдения без централизованной подачи напряжения на протяжении четырех часов. Так же, в нем имеются информационные выходы, которые можно подключить к тревожным выходам видеорегистратора. В результате вы будете получать сообщения о проблемах с сетью или поломке аккумуляторной батареи. Так же немаловажно наличие фильтра, подавляющего высокочастотные помехи.

И так, прежде чем установить систему видеонаблюдения, серьезно подойдите к вопросу покупки блоков бесперебойного питания не только для камер, но и для видеорегистраторов.


Вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

Лучшие 2 решения для защиты 24/7 — Reolink Blog

Посмотрим правде в глаза:

Время от времени случаются перебои в подаче электроэнергии. Что, если кто-то ворвется в ваш дом в эти моменты? Знаете, некоторые умные грабители могут просто выключить электричество перед тем, как совершить преступление. Или вам просто время от времени нужно выполнять электромонтажные работы, для которых требуется временное отключение электроэнергии.

Вы врасплох.

Вот где в игру вступает камера видеонаблюдения с резервным аккумулятором.

Сегодня я расскажу о двух самых популярных камерах для видеонаблюдения с резервным аккумулятором, а также о времени автономной работы, инструкциях по подключению и всем остальным, на что следует обратить внимание.

Содержание:

Основные сведения о резервном питании от батареи для IP-камеры

Как вы могли интуитивно понять, подключенные проводные или беспроводные камеры видеонаблюдения не будут работать, когда отключено питание, нет записи, удаленного доступа, обнаружения движения и сохранения видео на NVR или DVR.

Что ж, хорошая новость заключается в том, что вы не потеряете ни настройки, сохраненные в системе, ни видео, записанное на жесткий диск.И камера начнет работать в соответствии с вашими предыдущими запланированными настройками после восстановления питания. Больше не нужно настраивать его для подключения к Интернету или телефону.

Таким образом, самое важное заключается в том, как ваши камеры могут выжить в темное время, когда отключено электричество.

В принципе, два решения.

Решение 1. Камера видеонаблюдения с резервным аккумулятором

«Нужен ли мне резервный аккумулятор для всей системы видеонаблюдения?»

Не для камер видеонаблюдения с батарейным питанием, лучший бюджетный вариант без дополнительных проводов и дополнительных затрат!

На самом деле, резервная батарея для видеонаблюдения является постоянной, что означает, что у вас будет обнаружение движения, звуковая сигнализация, непрерывный мониторинг и запись 24/7, обеспечивая защиту даже при отключении питания.

Ну, не забывайте вовремя заряжать аккумуляторы. Но не стоит слишком об этом беспокоиться. В большинстве систем видеонаблюдения с резервным аккумулятором на ваш телефон отправляются уведомления о низком уровне заряда аккумулятора, поэтому вы не пропустите их.

Более того, некоторые резервные батареи для камер видеонаблюдения поддерживают солнечную энергию, чтобы избавить вас от необходимости перезаряжать батареи. Например, когда вы подключили Reolink Argus 2 к солнечной панели Reolink, вы можете постоянно получать резервное питание CCTV, даже в дождливые и пасмурные дни, и просто забыть о зарядке.

Reolink Аргус 2

Камера Starlight со 100% беспроводным подключением

аккумуляторная батарея и солнечная энергия; Наружная / внутренняя защита; 1080 Full HD; Звездное ночное видение; 2-полосное аудио; Просмотр в реальном времени в любое время в любом месте.

Обратите внимание, что даже если у вас есть источник питания для видеонаблюдения с резервным аккумулятором, вы не сможете получить доступ к WiFi-камере через свой телефон, например, для проверки прямой трансляции с камеры, для чего потребуется подключение к Интернету. И для этого также требуется питание вашего маршрутизатора.Вы можете использовать для этого ИБП.

Решение 2: ИБП для камеры видеонаблюдения

«Есть ли у меня другие варианты, кроме IP-камер с резервным аккумулятором?»

Конечно! Просто возьмите ИБП для видеонаблюдения.

Источник бесперебойного питания (ИБП) для системы видеонаблюдения обеспечивает кратковременное электроснабжение камер, записывающих устройств, маршрутизатора, монитора и всех необходимых компонентов, подключенных к нему, так что камера может работать даже при отключении питания.

Хотите ли вы создать домашнюю камеру видеонаблюдения PoE или беспроводную с резервным аккумулятором, ИБП может помочь в этом.Но имейте в виду, что ИБП для видеонаблюдения, вероятно, будет стоить вам как минимум 100 долларов, что сопоставимо с приличной IP-камерой с резервным аккумулятором. Так что сделайте компромисс перед покупкой.

Помимо стоимости, вам может быть интересно узнать, сколько времени может выдержать ИБП для видеонаблюдения и как настроить ИБП для системы камер видеонаблюдения. А теперь проверим.

№1. Время резервирования CCTV ИБП

Обратите внимание, что ИБП для видеонаблюдения не может работать слишком долго. А сколько времени проработает ИБП для системы безопасности, зависит от емкости аккумулятора ИБП и используемых вами моделей камер.

Вот простая формула для точного ответа:

Резервное копирование ИБП [в часах и при фактической нагрузке] = Батарея Ач * Вольт / Фактическая нагрузка

Например:

У вас есть 8-канальная система видеонаблюдения, такая как Reolink RLK8-410B4, с 4 камерами (5,5 Вт) и NVR (25 Вт), а также ИБП на 1500 ВА (2 батареи на 9 Ач, 12 В).

Время автономной работы системы видеонаблюдения:

2 * 12 * 9 / (5,5 * 4 + 25) = 4,6 часа

Таким образом, как правило, резервный источник питания ИБП для системы видеонаблюдения может выдерживать период отключения питания почти на 5 часов, чего достаточно для решения большинства проблем с питанием.И вы можете рассчитать время вашего ИБП для NVR или DVR соответственно.

Горячий Reolink RLK8-410B4

8-канальная система безопасности PoE

4 камеры видеонаблюдения 5MP / 4MP; 2 ТБ HDD 8-канальный сетевой видеорегистратор для круглосуточной надежной записи; Подключи и работай; 2 Сетевые решения.

№ 2. Проводка резервного аккумулятора ИБП CCTV

Самый простой способ начать проект — задать себе вопрос:

Какие компоненты вашей системы видеонаблюдения не могут жить без питания?

Просто подключите эти устройства к ИБП для камеры видеонаблюдения, и все.

Для беспроводных IP-камер или камер наблюдения PoE с резервным аккумулятором просто подключите камеру, монитор и маршрутизатор к ИБП. Я рекомендую вам использовать мини-ИБП для автономной камеры видеонаблюдения, это дешевле и удобнее в использовании.

Для проводных или беспроводных систем видеонаблюдения с резервным аккумулятором вам понадобится ИБП для сетевого видеорегистратора или видеорегистратора.

Вам может потребоваться более одного ИБП, поскольку вполне вероятно, что камера будет расположена далеко от места расположения беспроводного маршрутизатора.В этом случае вы можете использовать 2 мини-ИБП для камеры видеонаблюдения.

№ 3. Советы профессионалов по выбору лучшего резервного ИБП

Рынок наводнен различными ИБП для систем видеонаблюдения, хорошими и плохими. Вот несколько рекомендаций по выбору лучшей системы видеонаблюдения UPS:

  • Сначала подумайте о расстоянии, на котором вы находитесь, а затем решите, какие типы ИБП выбрать.
  • Сначала оцените требуемую мощность и убедитесь, что она не превышает предельную мощность системы.
  • Получите ИБП с автоматическим сбросом для DVR / NVR, который гарантирует, что он снова включится, как только будет восстановлено питание.
  • Выберите ИБП для камеры видеонаблюдения, который обеспечивает защиту от перенапряжения и имеет выход постоянного тока.
  • ИБП большей мощности будет лучше, если позволяет ваш бюджет.

Линия кнопки резервного аккумулятора для видеонаблюдения

Получение резервной аккумуляторной камеры видеонаблюдения может быть самым простым способом справиться с перебоями в подаче электроэнергии, а приобретение ИБП для видеонаблюдения может наилучшим образом использовать существующие системы видеонаблюдения.

И вы всегда можете добавить камеру с резервным источником питания и независимой сетью передачи данных, такую ​​как камера видеонаблюдения 4g Reolink Go, чтобы вы всегда могли записывать то, что хотите, и проверять свою собственность в любых неблагоприятных ситуациях, без питания, ни WiFi, ни провода.

Reolink Go

100% беспроводная мобильная камера 3G / 4G LTE

Нет Wi-Fi и питания не требуется; Аккумуляторная батарея или солнечная энергия; 1080p Full HD; Звездное ночное видение; 2-полосное аудио; Просмотр в реальном времени в любое время в любом месте.

Дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы относительно резервного аккумулятора для камер наблюдения, в комментарии ниже!

Поддерживайте установку IP-камеры в рабочем состоянии из-за проблем с питанием

Для владельцев дома и малого бизнеса установка системы видеонаблюдения — один из наиболее эффективных способов защиты активов и предотвращения краж. Но после того, как ваша система будет запущена и заработает, вы захотите убедиться, что она так и останется. Источник бесперебойного питания, или система ИБП, обеспечит бесперебойную работу ваших камер в случае скачка напряжения или отключения электроэнергии.

Чтобы максимально повысить эффективность установки вашей IP-камеры и позволить расширить пространство, важно правильно выбрать размер вашей системы ИБП. Чем точнее мощность ИБП соответствует нагрузке, тем эффективнее он будет работать. Однако устройство с недостаточной мощностью может не поддерживать ваше оборудование, когда это необходимо. ИБП с выходной мощностью в ваттах, которая на 20–25% превышает общую нагрузку, обеспечит защиту и будет учитывать рост, но выбор слишком большого может быть расточительным как с точки зрения денег, так и пространства.

Итак, как правильно выбрать размер вашей системы ИБП для повышения эффективности и роста?
  • Составьте список всего, что будет подключено к ИБП. Обычно в этот список входят ваши камеры и сетевой видеорегистратор (NVR).
  • Запишите мощность для каждой единицы оборудования.
  • Сложите ватты, чтобы получить общую требуемую мощность для подключенного оборудования.
  • Чтобы учесть рост вашей установки, вам понадобится ИБП с большей выходной мощностью, чем ваша общая потребность.Хотя ваши фактические планы могут потребовать большего, Tripp Lite рекомендует предполагать рост не менее 20% за пятилетний период. Определите величину прироста, которую вы хотите обеспечить, затем умножьте свою мощность соответствующим образом (т. Е. Чтобы учесть 20% прирост, умножьте общую сумму на 1,2).

После того, как вы определили требования к мощности вашей системы и учли рост, пора рассмотреть время автономной работы или количество минут, в течение которых ИБП будет обеспечивать резервное питание от батареи в случае сбоя электросети.Важно выбрать ИБП с достаточно высокой мощностью, чтобы поддерживать желаемое время работы, но имейте в виду, что по мере увеличения мощности время работы сокращается. Другими словами, добавление большего количества оборудования к системе ИБП приведет к сокращению времени работы. Тем не менее, как долго вам понадобится поддерживать вашу систему в рабочем состоянии, если отключится электричество или его намеренно отключил потенциальный грабитель? В большинстве случаев от 15 до 20 минут работы позволяют вашей системе продолжать работать достаточно долго, чтобы записать уличающие доказательства.

Система IP-наблюдения, состоящая из сетевого видеорегистратора и четырех камер, обычно потребляет от 400 до 500 Вт. Предположим, ваша система будет потреблять 400. С учетом роста на 20% ИБП мощностью 480 Вт будет достаточно для защиты, но не обеспечит достаточного времени работы в случае сбоя. На самом деле, для обеспечения достаточной защиты плюс от 15 до 20 минут работы потребуется ИБП со значительно большей мощностью.

Взгляните на эту таблицу, чтобы получить лучшее представление о некоторых доступных вариантах:

ХОРОШО ЛУЧШЕ ЛУЧШИЙ
BCPRO1400 Резервный ИБП OMNISMART1400 Линейно-интерактивный ИБП SU1500XLCD Онлайн-ИБП
Выходная мощность (ВА / Вт) 1400 ВА / 940 Вт 1400 ВА / 94 1500 ВА / 1350 Вт
Время работы при половинной нагрузке 24 минуты 24 минуты 14 минут
Время работы при полной нагрузке 8 минут 8 минут 4.5 минут
Время работы при нагрузке 480 Вт (с учетом роста на 20%) 23 минуты 23 минуты 21 минута

Поскольку природа непредсказуема, невозможно сказать, когда могут возникнуть проблемы с питанием. По этой причине правильная установка резервного аккумулятора при установке вашей IP-камеры — мудрое решение.

Ищете конкретную систему ИБП или вам нужна дополнительная информация?

Источники бесперебойного питания | Jaycar Electronics

Источники бесперебойного питания для систем безопасности

Во время недавних стихийных бедствий мы видели, насколько гибкими могут быть некоторые воры при отключении электроэнергии.В то время как многие панели охранной сигнализации имеют резервную батарею (по крайней мере, в качестве опции), системы наблюдения редко используются — скорее всего, из-за их повышенных требований к мощности по сравнению с системами охранной сигнализации с относительно низким энергопотреблением. К счастью, на самом базовом уровне ИБП очень легко установить, и выбор требует лишь некоторых фундаментальных математических расчетов. Хотя математика довольно проста, мы имеем дело с некоторыми электрическими принципами, которые могут быть вам незнакомы.

Как работает ИБП?

ИБП состоит из четырех компонентов.
— Батарея: это то, что обеспечивает питание при отсутствии сетевого питания.
— сетевой инвертор: преобразует энергию батареи в сеть.
— Зарядное устройство для аккумулятора: для поддержания полного заряда аккумулятора при наличии сетевого питания.
— Силовое реле: это то, что «обнаруживает» потерю сетевого питания, и в течение наносекунд переключается на резервный аккумулятор и сетевой инвертор для подачи питания, обеспечивая бесперебойное электропитание (отсюда и название — источник бесперебойного питания). Доля секунды, необходимая для включения, легко компенсируется практически всем современным электрооборудованием.

Некоторые системы ИБП идут еще дальше и работают от инвертора постоянно, поэтому нет даже доли секунды. Это также помогает сгладить любые колебания мощности, которые естественным образом исходят от электросети, дополнительно защищая чувствительное оборудование. Интеллектуальные схемы также могут обмениваться данными с компьютерами и другим оборудованием, чтобы безопасно выключить их, а не принудительно отключать питание, когда батарея разряжена.

Какое оборудование для наблюдения необходимо для работы с ИБП?

Чтобы получить выгоду во время отключения электроэнергии, вам нужно запитать только критические части системы с помощью ИБП, но важно убедиться, что все критические компоненты подключены.Если вы используете IP (сетевой) и забываете включить сетевой выключатель, остальные могут быть выключены в любом случае, потому что сигналы камеры не будут поступать на рекордер. Однако монитор наблюдения, который вы используете, возможно, для просмотра трансляции в часы работы магазина, может легко выключиться, не повлияв на записи.

Если вся ваша система видеонаблюдения питается от центральной точки (например, у всех ваших камер есть провода для видео и питания, идущие обратно к системе записи), дооснащение ИБП является довольно простым делом.Если ваши камеры работают в удаленных местах, это может быть немного сложнее.

Как определить, какой размер ИБП мне нужен?

Старая поговорка «чем больше, тем лучше» является относительно точной. Однако более крупный блок требует больших затрат. Поэтому разумно подбирать ИБП в соответствии с вашими потребностями.

Есть две основные характеристики ИБП, которые необходимо учитывать.
— Первый — это мощность инверторного блока, которая обычно выражается в ВА (вольт-амперах).Этот рейтинг в ВА показывает, какую мощность ИБП может выдать в данный момент.
— Вторая — это емкость аккумулятора, которая обычно указывается в виде напряжения (например, 12 В) и номинала в ампер-часах (например, 7,2 Ач) — например, 12 В / 7,2 Ач.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ватт и Вольт-ампер — это не одно и то же. Для простоты лучше просто рассчитать ВА (вольт-ампер) для каждого устройства и сравнить это с номинальной мощностью ИБП. Если вы подключаете только одно или два устройства, и для каждого из них указаны ватты, вместо этого можно сравнить ватты.

Благодаря строгому соблюдению требований к питанию от сети, требуемым в Австралии и Новой Зеландии, все устройства с питанием от сети показывают приблизительную потребляемую мощность. Чтобы получить требуемую мощность в ВА, просто умножьте напряжение на ток (выраженный в амперах или для краткости А).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть источник питания камеры или аналогичный с надписью «мА», это миллиампер или x0,001A. Например, если там указано 1000 мА, это просто 1 А. Таким образом, источник питания 12 В / 1000 мА — это просто 12 В А.

После того, как вы сложите все «ВА», вы узнаете общую потребляемую мощность для вашей системы. Оно должно быть ниже номинальной мощности ИБП, иначе он не будет питать систему — вы просто перегрузите инвертор мощности в ИБП.

После того, как вы определили, что ваша система наблюдения может получать питание от инвертора внутри ИБП, вы должны определить, как долго она будет работать. Это определяется по характеристикам аккумулятора. Это выражается в напряжении / ампер-часах.Это означает, что батарея рассчитана на то, чтобы обеспечивать это напряжение и ток (ВА) в течение 1 часа. Это дает нам очень простой номер для работы. Например, обычная батарея на 12 В / 7,2 Ач. Это означает, что он будет обеспечивать 12 В при силе тока до 7,2 А в течение 1 часа. Или 12 В при силе тока до 1 А в течение 7,2 часа. Числа можно перемешивать, но они должны быть одинаковыми (и, конечно, напряжение на самом деле не меняется).

Использование этих чисел в практическом примере

В нашем примере мы будем использовать нашу 4-канальную систему наблюдения.Это обеспечивает четырехканальный рекордер, а также четыре камеры, которые тоже питаются от цифрового видеорегистратора. Этому устройству требуется источник питания 12 В 5 А (что дает нам 60 ВА) для работы всей нашей системы.

Если мы используем наш ИБП 1500 ВА, он дает нам приблизительно 192 ВА · ч (в предоставленных спецификациях указано, что в блоке установлены 2 батареи на 12 В / 8 А · ч). Это означает, что если наша нагрузка составляет 1 ВА, она проработает 192 часа, 10 ВА — 19,2 часа и так далее.

Чтобы определить, как долго наша система может работать с этим ИБП, достаточно просто разделить.Общая VAh (192), деленная на общую VA (60) нашей системы. Получаем 3.2. Фактически это означает, что этот ИБП будет работать с нашим видеорегистратором и его четырьмя камерами до 3,2 часа, прежде чем батареи разрядятся. Вы можете использовать эту продолжительность, чтобы определить, удовлетворит ли ИБП ваши потребности.

Теперь необходимо учитывать некоторую эффективность электроники, срок службы батарей, температуру окружающей среды и другие факторы, которые влияют на характеристики батареи и требования к питанию. Но использование этих целых чисел дает хорошее руководство, которого почти достаточно.Реальность такова, что номинальная мощность обычно является «максимальной», и система в среднем потребляет меньше энергии. Но лучше спланировать худшие результаты, чем разгонять их, когда вы думаете, что они пройдут дистанцию.

Что делать, если этого недостаточно?

Реальность такова, что большинство систем ИБП обслуживают только «стандартные» сценарии перебоев в подаче электроэнергии, от нескольких минут до нескольких часов из-за работ на линии, ветки дерева или другого относительно короткого перерыва в работе. В случае стихийного бедствия, когда электроснабжение может быть отключено на несколько дней или недель, генератор обычно является единственным вариантом, обеспечивающим бесперебойную подачу электроэнергии.

Как мне установить?

Используя самое простое из возможных объяснений, вы подключаете ИБП к электросети и любые устройства, которые вы хотите «защитить», в ИБП. С системой наблюдения, в которой установлено оборудование, возможно, десятки или сотни метров кабелей между рекордером и камерами, все может быть немного сложнее в зависимости от установки. Если вы обнаружили, что каждая камера получает питание рядом с местом ее установки, а не в центре, возможно, стоит подумать о прокладке новых кабелей питания к каждой камере из централизованного места.На каждую камеру можно установить небольшой ИБП, но это часто обходится дороже. Однако, если проложить новые кабели сложно, это может оказаться экономически эффективным решением, если все будет учтено.

Программирование ИБП требуется редко, это очень простой принцип «подключи и работай». Если вы используете в своем ИБП функции интеллектуального отключения, используйте инструкции, прилагаемые к ИБП, чтобы активировать эту функцию. Но для большинства систем наблюдения это не так.

Если вам нужна помощь в выборе ИБП, системы наблюдения или подбора одного из них, загляните в местный магазин Jaycar.Наша команда очень хорошо осведомлена и может помочь обеспечить выполнение ваших требований наиболее экономичным способом.

Блок питания с резервным аккумулятором для 4 видеорегистраторов CCTV по цене 750 рупий / шт | Мохан Нагар | Ghaziabad

Блок питания с резервным аккумулятором для 4 видеорегистраторов CCTV по цене 750 рупий / шт | Мохан Нагар | Газиабад | ID: 9341588762

Технические характеристики продукта

906
Входное напряжение 130–290 переменного тока
Тип уплотнения iS-Power
Выходное напряжение 12 В или 12/5 В постоянного тока
60 Вт
Применение Любая работа 12 В или 12/5 В постоянного тока
Минимальное количество для заказа 50 штук

Описание продукта

Интеллектуальные решения ( Сертифицированный ISO 9001: 2015 Comp.) была основана в 2009 году. Мы успешно признаны лучшим производителем, поставщиком адаптеров SMPS для систем видеонаблюдения с резервным питанием от батареи, RO, ноутбука, светодиодного драйвера (переменного и постоянного тока), драйвера солнечного света и т. Д.


Дополнительная информация

Mater Packaging Подробная информация о упаковке из 20 штук
Код товара iS-04D
Срок поставки 30 дней
Порт отгрузки Дели
Производственная мощность Упаковка 1000
Условия оплаты T / T (банковский перевод) / D / A / Other

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания 2012

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборотR.1-2 крор

Участник IndiaMART с сентября 2012 г.

GST09AEPPA5367P2ZQ

Основанная в 2009 году в Нью-Дели (Индия), мы Intellectual Solutions успешно признаны лучшим производителем, сертифицированным по ISO , высшего качества Камера видеонаблюдения / источник питания, SMPS с резервным аккумулятором, Камеры видеонаблюдения и аксессуары.

Видео компании

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

(PDF) ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) И ДИНАМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ (DVR) ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Из наблюдения на Рисунке 10 (a) видно, что

небольшое падение напряжения, около 5 В, в напряжении нагрузки

во время провалов напряжения из-за разряда конденсатора

(см. рисунок 10 (b)).Это падение

не произойдет, если в предложенной модели

используется реальный блок памяти, поскольку он не выполняет сброс характеристик

.

Для данного напряжения питания, показанного на Рисунке 10 (a),

регистратор успешно скомпенсировал падение напряжения

. Чтобы получить выходное напряжение, упомянутое выше,

напряжение инжекции, показанное на рисунке 10 (b), имеет

, введенное в последовательный преобразователь

. На рисунке 11 показан результат моделирования для трехфазного цифрового видеорегистратора

.Для упрощения в данной модели используется напряжение 240 В

. Например, генератор провалов

настроен на 50% провалов с длительностью 0,1 с. Результат

очень похож на результат однофазного цифрового видеорегистратора.

Очевидно, что напряжения нагрузки (см. Рисунок 11) остаются стабильными

, несмотря на то, что напряжение питания падает примерно на 50%.

Однако импульсный переходной процесс появляется в начале

и в конце события провала напряжения.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты моделирования продемонстрировали возможности

, источника бесперебойного питания PSCAD / EMTDC

(ИБП) и устройства динамического восстановления напряжения (DVR) моделей

, а также генератора провалов. Было обнаружено, что модели

хорошо работают с линейной нагрузкой, но с переходными напряжениями

для нелинейной нагрузки. В проекте

записанные данные провала напряжения успешно воспроизводятся

во время моделирования.Это полезно, если мы должны были выполнить вскрытие

, чтобы определить, как конкретный провал напряжения

вызвал сбой.

С помощью разработанных нами моделей мы теперь можем

моделировать любые процессы, которые подвержены различным типам

провалов напряжения. Мы можем видеть влияние

номинального напряжения, размеров нагрузки и накопленной энергии

оборудования для смягчения последствий. В будущей работе мы будем использовать

этих моделей для определения, проектирования и размера оборудования

для снижения риска.

V. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Автор, Хасмаини Мохамад с благодарностью

выражает признательность за финансовую помощь, предоставленную фондами

TNB Sdn.Bhd и TNB Research Sdn.Bhd для ее обучения в магистратуре

в Университете Малайи.

VI. СПРАВОЧНИК

1. Хирачи Кацуя, Сакане Макото, Нива Син, Мацуи Томоки «

Разработка ИБП с использованием нового типа цепей», IEEE 1994,

pp.635-642.

2.Р.Парих и Р.Кришнан «Моделирование, моделирование и анализ источника бесперебойного питания

» IEEE 1994, стр. 485-490

3. Джэ-Хо Чой и Дже-Хонг Ким, «Двунаправленный ИБП с характеристики компенсации гармоник и реактивной мощности

»,

IEEE 1997

4. Джу-Цзя Су и Тетухико Оно« Новая топология для однофазных систем ИБП

», IEEE 1997, стр. 913-918.

5. Мин Фанг, Гардинер, А.И., Макдугалл, А., Мэтисон, Г.A., «A

New Series Dynamics Voltage Restorer для распределительных систем

», Power System Technology, Proceedings

POWERCON’98 Inter Vol. 1 с. 38-42.

6. Вундерлин, Т., Амхоф, О., Далер, П., Ганнинг, Х. «Power Supply

Quality Improvement with Dynamic Voltage Restore», Energy

Management and Power Delivery, 1998, Proceedings of EMPD ‘ 98,

Международная конференция по, Vol. 2 с. 518-525.

7. Чан, К., Кара, А. «Снижение провалов напряжения с помощью интегрированного устройства восстановления

, коммутируемого затвором, основанного на динамике напряжения»

Гармоники

и качество работы с электроэнергией. 8-я Межконференция

On, Vol. 1.

8. Вилатхагамува, М., Ранджит Перера, A.A.D., Чой, С.С., Ценг, К.Дж., «

Управление энергосберегающим восстановителем напряжения с оптимизированной динамикой»,

Общество промышленной электроники, 1999. Труды IECON’99.

25-я ежегодная конференция IEEE, Vol.2. С. 873-878.

9. Чжан, Ю.Х., Виатгамува, Д.М., Чой, С.С., «Экспериментальное исследование

, посвященное восстановлению динамического напряжения», Энергетика

Летнее собрание общества

, 2000. IEEE, Vol.4, pp.2745-2750.

10. Дэлер, П., Аффолтер, Р., «Требования и решения Dynamics

Voltage Restore, A Case Study», IEEE 2000 pp. 2881-2885.

11. Вудли, штат Нью-Хэмпшир. «Полевой опыт с Dynamics Voltage

Restorer», Зимнее собрание Энергетического общества, 2000 г.

IEEE. Vol. 4. С. 2864-2871.

12. Чанг, К.С., Янг, С.В., «Приложение Tabu Search для оптимального

многоцелевого планирования динамического восстановления напряжения», Power

Зимнее собрание инженерного общества, 2000. IEEE. Vol. 4. С.

2745-2750.

13. Чой, С.С., Ли, Б.Х., Вилатгамува, Д.М. «Сравнительное исследование

схемы фильтрации со стороны инвертора и линии в динамике напряжения

Восстановитель», Зимнее собрание Энергетического общества, 2000 г.

IEEE. Vol. 4. С. 2967-2972.

14. Chang C.S., Ho Y.S., Loh P.C. «Повышение качества напряжения

с помощью устройств на базе силовой электроники» Энергетика

Зимнее собрание Общества, 2000. IEEE, том 4, 2000, стр.2937-2942

VII. БИОГРАФИИ

Халид Мохамед Нор родился в Сунгай Пелонг в Селангоре,

Малайзия. Он закончил с отличием первой степени бакалавра инженерного дела

Ливерпульского университета, Англия.Позже он получил степень магистра

в 1978 году и докторскую степень в 1981 году в Университете

Манчестерского института науки и технологий, Англия. Он присоединился к

Университета Малайи, Малайзия, в качестве лектора в 1981 году и в настоящее время является профессором

кафедры электротехники в указанном университете

. Он является старшим членом IEEE.

Хасмаини Мохамад родилась в Кота-Бару, Келантан, Малайзия в

1976 году. Она получила степень бакалавра инженерии на факультете

Электрооборудование Малайского университета, Куала-Лумпур.В настоящее время ей

, она работает в TNB Research в качестве научного сотрудника, и в то же время

получает степень магистра технических наук в Университете Малайи.

Ее главный интерес — снижение качества электроэнергии.

ИБП для Grabador Digital, DVR или NVR — Блог ARGSeguridad

ИБП для систем видеонаблюдения

ИБП или внутренняя система обмена энергией, разрешающая доступ к системе видеонаблюдения, на касосе-де-корте-де-энергия, я морской éste por cortes generales или intencionales de unposible intruso.

Это обычная система оповещений о тревогах и одна батарея для панели, а также ее связь с грузом, включая главную площадь панели для UPS. Lo mismo ocurre con los sistemas de Detección de incendios, pero esto no es algo tan común de ver en los sistemas de video seguridad. Dejamos en este LINK una nota complementaria sobre repairación de sistemas de seguridad y esta otra nota sobre los accesorios de los sistemas de seguridad LINK

В общем, нет системы видеонаблюдения, не имеющей доступа, а также других дополнительных элементов в стойке или мониторе для непрерывной визуализации.

Общий ИБП США, использование цифрового видеорегистратора

Vamos a ver algunos modelos que se Disñaron específicamente para sistemas de video o que sus características la hacen Предпочитаемый para ese uso.

Стандартный ИБП, como la que mostramos abajo, se alimenta con 220v, carga baterías, en el caso de corte de energía esas baterías utilizan un sistema de converters para convertir los 12vcc en 220vca y entregan 220vca a través de esas tomas, en tomas enchufaremos fuentes de alimentación для преобразователя 12vcc.

Como vemos tenemos una doble converión, lo que impla un consumo de energía innecesario en las conversiones, por ende menor autonomía.

ИБП для DVR

Veremos un par de opciones que prescinden de la doble converión

UPS de 2 baterías de serie con posibilidad degotiar una tercera. ССЫЛКА

Эта модель включает в себя интерьер серии 2 baterías y espacio y conectores para una tercera. Utiliza baterías de 12v 7Ah de electrolíto Absorbido

Con las 3 baterías se dispone de un total de 21Ah, si tomamos un márgen de seguridad de 20%, podemos considerar unos 16.8Ач,

Cargador de baterías genérico mas baterías

Esta es una opción mas económico, se debe asociar a alguna caja contenedora ya que no la inclusive, consta de una fuente de alimentación con cargador de baterías mas una batería de gel.

En este casotendremos una capidad máxima de 7Ah que es lo que proporciona la batería, pero como no es lineal la entrega detensión en todo el recorrido de descarga debemos tomar tambien un margen de un 20%

Calculo de consumo de un sistema de video

En la actualidad, con leds, discos y microprocesadores cada vez más eficientes el consumo de energía de los dispositivos bajó mucho respo de equipos de hace 4 o 5 anños,

Pongamos como ejemplo un sistema de 8 cámaras, el consumo de camaras de seguridad standard como estas con infrarrojos de 20m y lente fijo tienen un consumo de unos 150mA.En el ejemplo una cámara de 5Mpx analógica 4 en 1

Luego tenemos un Grabador Digital de 8 canales, с подключением 1 жесткого диска и размером 8Mpx для канала, установленного на дискотеке, потребляет 1,2 A

Рижская дискотека на высшем уровне в течение 1,8А, после употребления в режиме минимального тока 500 мА

En este ejemplo un disco Seagate Skyhawk de video seguridad de 1TB, pero has an modelos de 10TB el consumo es muy similar

Con esto tenemos el mínimo sistema de seguridad funcionando, cámaras, grabador y disco, podríamos tambien, включая модем / роутер, подключенный к интернету, для обеспечения передачи изображений с энергией.Esto Varará de Acuerdo al Promedio y las prestaciones, pero podemos aceptar un promedio de 1A

Así, si nuestro sistema es de 8 cámaras ,tendremos

Consumo camaras 0,15 A x 8 = 1,2 A

Consumo Granador Digital 1.2A

Режим Consumo Disco en 0.5A

Tenemos un consumo para el sistema complete de 2.9A

Como vimos, la capacity de las UPS se mide en A / H, esto es la cantidad de corriente que pueden brindar por unidad de tiempo.

En el modelo de 2 baterías, con la tercera agregada, que teníamos un total de 21Ah, restando el 25% no quedamos con 15.75Ah, dividos esto en el consumo del sistema y tenemos 16.8AH / 2.9A = 5.79 Hs de autonomía.

с включенным маршрутизатором, общая потребляемая система с током 2,9 + 1,2 А = 4,1 А

Полная автономная серия 16,8 Ач / 4,1 А = 4,1 ч

Esto se debe considerar tiempo suficiente para tomar alguna acción, como revisar las térmicas del pilar para elisar una posible acción intencional, llamar a la empresa proofedora de energía, armar el sistema de alarma de intrusión и т. Д.

si tomamos como caso el segundo ejemplo de UPS, la que se compone de fuente con cargador mas batería, teniendo la batería a plena carga 7Ah, restando el 20% no quedan 5.6Ah

En este caso no deberíamos рассмотрение возможности подключения модема / маршрутизатора, общая автономность системы, которая должна быть 5,6 Ач / 2,9 А = 1,93 час / сек

ИБП Interactiva

Volvemos al caso de las UPS standard, con salida de 220v, acá se nos pueden Presentar 2 issues, en este caso la consutación no es inmediata en todos los casos y puede llegar a darse un pequeño corte se energía en la conmutación, esto es Cuando se corta la energy y pasa a funcionar con las baterías, en algunos DVRs puede producirse en ese momento un Reseteo.Это не так, как и все ИБП и все цифровые видеорегистраторы. en los modelos que estamos viendo de Reguvolt de UPS interactivas, el tiempo de conmutación es de 2 a 7 mili segundos.

Estas UPS fueron disñadas para el uso en la alimentación de PCs de escritorio, para que en caso de corte de energía tengamos el tiempo suficiente para guardar nuestros trabajos y apagar la computadora de modo seguro. Это происходит в моделях трабахо, которые используются для работы с архивами на компьютере, в результате чего они устарели.

La realidad es que no fueron disñadas para un uso интенсивно непрерывно, para que podamos seguir grabando en el grabador digital o trabajando sobre la computadora. En general estas UPS se calca su capacity en función de un tiempo de entrega de energía de 15 minutos, que es el tiempo que nos tomaría guardar los archivos sobre los que estamos trabajando y apagar la computadora de modo seguro.

Tomemos como ejemplo una UPS Interactiva de 600VA, который эквивалентен Unos 360W при 220V, si bien este modelo tiene en su inner una batería de 7Ah, рекордеры, которые вам нужны, чтобы пройти через преобразователь для преобразования 12v непрерывной энергии и 220V de alterna. .Esto impla un consumo de energía y una disminución de la Capidad. Luego, como vimos en el esquemático ,tendremos que volver a convertir a 12vcc para alimentar nuestros equipos.

Нет рекомендаций по использованию оборудования для использования в цифровой системе.

Veamos представляет собой интерактивную модель ИБП на 1500 ВА с мощностью 900 Вт, а также с мощностью до 4 Ач, с включенной поддержкой полной новой системы, включая модемный маршрутизатор на одном устройстве.

Подписаться на блог nuestro!

Руководство по покупке ИБП

— Выбор системы ИБП 101: Основы


Впервые в мире систем бесперебойного питания (ИБП)? Считайте это руководство по покупке ИБП своим введением в основные концепции, лежащие в основе систем ИБП, и какой тип лучше всего подойдет для ваших требований.

Что такое система ИБП?
ИБП, по сути, представляет собой систему резервного питания от батареи, которая обеспечивает питание на время, достаточное для того, чтобы оборудование могло должным образом отключиться при сбое питания от электросети.Это помогает предотвратить потерю данных и сводит к минимуму нагрузку на ваше электронное оборудование при принудительном отключении.

ИБП также является устройством защиты от перенапряжения, которое защищает подключенные устройства от проблем с питанием, таких как скачки или аномальные напряжения, которые могут повредить, сократить срок службы или повлиять на работу электронного оборудования и устройств.

Зачем мне нужна система ИБП?
В случае отключения электроэнергии ИБП немедленно переключается на питание от батареи, чтобы обеспечить непрерывный источник питания на всю длину батареи.Срок службы батареи зависит от системы и зависит от того, сколько энергии вы используете. Резервный аккумулятор дает вам время для отключения чувствительного оборудования, серверов или даже игровых консолей без потери данных или прогресса. Различные системы ИБП также обеспечивают определенные уровни защиты от других возникающих проблем с питанием.

Какие типы систем ИБП существуют? Системы ИБП
имеют три разные топологии или категории в зависимости от того, какой тип защиты электропитания вам нужен. Этими тремя топологиями являются резервная, линейно-интерактивная и двойное преобразование.

Какие у меня проблемы с питанием?
Многие люди знают только об одном типе проблем с питанием: об отключении электроэнергии. Это когда питание отключается и остается отключенным от нескольких секунд до нескольких дней. Но существует гораздо больше общих проблем с питанием.

Каковы общие проблемы с питанием?
Ниже приведены определения типичных проблем с питанием. Если вы хотите узнать больше о проблемах с питанием, прочтите наш блог: Предотвращение общих проблем с питанием.
А пока давайте определим возможные проблемы с питанием, которые могут у вас возникнуть:

  • Скачок — Кратковременный, но интенсивный всплеск электричества, обычно вызываемый молнией.Скачки могут повредить и разрушить электронику, а интенсивный «всплеск электричества» или всплеск напряжения и тока вредит печатным платам и компонентам.
  • Blackout — отключение электроэнергии продолжительностью от нескольких секунд до нескольких дней. Чаще всего они вызваны суровой погодой, перебоями в электроснабжении, авариями и отказами электросети.
  • Понижение напряжения — Умышленное или непреднамеренное падение напряжения в течение длительного периода времени. В аварийных условиях энергетические компании могут снизить напряжение вашей электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на ресурсы и избежать полного отключения электроэнергии.
  • Падения напряжения — Падение напряжения также является разновидностью пониженного напряжения, но, в отличие от пониженного напряжения, оно внезапное и кратковременное.
  • Перенапряжение — Возникает, когда входное напряжение выше нормального и длится дольше, чем всплеск, но недостаточно высокий, чтобы его можно было классифицировать как всплеск или всплеск.
  • Частотный шум — Частотный шум, также известный как линейный шум, может нарушить или ухудшить работу схемы, внося в систему отклонения от нормы.
  • Изменение частоты — Не обычная проблема при стабильных источниках питания, но может возникнуть при использовании генераторов, когда частота сети колеблется больше, чем необходимо.
  • Гармонические искажения — отклонение от идеального электрического сигнала на данном источнике питания.

Какой тип ИБП мне нужен?
Составьте список наиболее распространенных проблем с питанием из приведенных выше определений и используйте приведенную ниже таблицу, чтобы выбрать, какая топология решает ваши проблемы.


Какого размера должен быть мой ИБП?

Чтобы ваш ИБП работал должным образом, ваш ИБП должен быть достаточно большим, чтобы поддерживать все подключенное к нему оборудование.Вам нужно будет найти мощность ИБП. Емкость — это мощность, которую может обеспечить система ИБП (измеряется в ваттах). Чем выше емкость, тем больше электронного оборудования и устройств оно может поддерживать. Чтобы узнать мощность ИБП, вам нужно будет рассчитать нагрузку. Нагрузка — это суммарная мощность, потребляемая каждым из устройств.

Чтобы определить нагрузку, составьте список оборудования, включая общую мощность, необходимую для правильной работы каждой единицы оборудования.Включите все устройства, которые ИБП должен поддерживать. Если у части оборудования есть резервный источник питания, учитывайте только мощность ОДНОГО источника питания.

Если вы не уверены, сколько ватт требуется вашему оборудованию, проконсультируйтесь с производителем или обратитесь к техническим характеристикам источника питания в руководстве пользователя.

Вот пример списка оборудования для проверки нагрузки:

После расчета нагрузки подсчитайте количество шнуров питания, которые вы хотите подключить к ИБП.В вашей системе ИБП должно быть достаточно розеток, чтобы покрыть количество шнуров питания.

Сколько времени мне нужно электричество после отключения электричества?
Вы уже определились с топологией своего ИБП и его размером. Теперь вам нужно подумать о том, что вы хотите делать с аккумулятором при возникновении проблем с питанием. Хотите сосредоточиться на безопасном выключении всех подключенных устройств? Вы хотите, чтобы ваш DVR и телевизор работали во время сбоя питания? Вы хотите закончить раздел видеоигры, в которой вы находитесь, или просто сохранить там, где вы находитесь?

Теперь вы должны определить время выполнения. Время работы — это количество минут, в течение которых система ИБП может поддерживать подключенные устройства электричеством во время отключения электроэнергии. Минимальное время работы — это время, необходимое для правильного отключения оборудования.

При выборе времени автономной работы вы будете обращать внимание на продолжительность времени, в течение которого батареи в ИБП могут поддерживать оборудование при отключениях электроэнергии, когда электросеть отсутствует. Имейте в виду, что поддерживаемое количество ватт влияет на время работы: чем меньше мощность подключенной нагрузки, тем дольше прослужат батареи.Чем больше мощность нагрузки, тем короче будет время работы.

Чтобы определить время выполнения, мы хотим найти диапазон. Начните с количества минут, которое потребуется для полного выключения устройства, а затем создайте приемлемый диапазон времени работы. Чем шире ассортимент, тем больше у вас будет вариантов систем ИБП.

Нужен ли мне синусоидальный выход от моего ИБП?
Электроэнергетика подает электроэнергию в виде синусоидального переменного тока. Когда ИБП находится в нормальном режиме, он передает ту же электрическую синусоидальную волну на подключенные устройства.Если ИБП переключается в режим работы от батарей, он вырабатывает синусоидальную волну или имитирует синусоидальную волну для питания вашей электроники.

Вот иллюстрация синусоидальной волны и смоделированной синусоидальной волны.

Вы заметите, что смоделированный выход синусоидальной волны имеет разрыв мощности в каждом цикле. Иногда этот промежуток питания может вызвать напряжение в блоке питания чувствительной электроники, нанося им вред.

Вам понадобится ИБП с синусоидальной технологией, если вы хотите подключить следующее:

  • Компьютеры Apple iMac
  • Компьютеры и оборудование с эффективными системами Energy Star® или 80 PLUS®, использующими блоки питания с активной коррекцией коэффициента мощности.

Электронное оборудование с активными источниками питания с коррекцией коэффициента мощности может неожиданно отключиться при использовании ИБП с имитацией выходного синусоидального сигнала, что приведет к потере данных или повреждению оборудования. Системы ИБП с синусоидальным выходом предотвращают неожиданные отключения и повреждение электроники.

Если вам нужна помощь в определении того, использует ли устройство цепи активной коррекции коэффициента мощности, обратитесь к производителю устройства.

Как я хочу, чтобы мой ИБП выглядел?
Системы ИБП имеют форм-факторы.Форм-фактор ИБП указывает на форму и размер его корпуса. Наиболее распространены 3 типа:
Desktop или компактный
Tower или mini-tower
Rackmount

При выборе форм-фактора главное внимание уделяется тому, где вы собираетесь его использовать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *