همه چيز درباره يو پي اس
يوپي اس به زبان ساده چيست؟
يو پي اس دستگاهي الكترونيكي به منظور تامين پيوسته انرژي براي دستگاههاي مصرف كننده كه به اختلالات موجود در شبكه و قطع برق حساس بوده و به دليل ضرورت و حساسيتهاي فوقالعاده زياد، جزو تجهيزات حياتي مجموعه هاي كامپيوتري، مخابراتي، كنترل و ابزار دقيق، آزمايشگاهي و بيمارستاني ميباشند.
كاهش يا افزايش ناگهاني ولتاژ، تغيير فركانس، انواع اعوجاج لحظهاي يا دايم، نمونه هايي از مشكلات ايجاد شده بر روي شبكه هاي برق شهري ميباشند. دستگاههاي الكترونيكي پيشرفته و حساس (نظير سيستمهاي كامپيوتري، تجهيزات مخابراتي و پزشكي) با توجه به كاربردهاي ويژه و حساسي كه دارند نيازمند تجهيزات ضروري مانند منبع تغذيه بدون وقفه و نسبتاً دقيق بوده تا ولتاژ و فركانس ثابت و قابل اطمينان را تامين نمايد.
در كشورهاي پيشرفته عليرغم قطع برق شهر، دستگاه يو پي اس از وسايل ضروري كامپيوترها محسوب ميشود. به عنوان مثال در صورت وجود كوچكترين اغتشاش در برق شهر بخش كنترل كامپيوتر، با توليد يك پالس موجب خاموش و روشن شدن مجدد (Restart) كامپيوتر ميگردد. لذا با اين عمل اطلاعاتي كه در حافظه RAM سيستم وجود دارد، از بين رفته و زيانهاي جبرانناپذيري به كاربر وارد شده و حاصل كار كاربر در چند لحظه از بين ميرود.
در مورد ساير سيستمهاي حساس نظير دستگاههاي مخابراتي و شبكه هاي اطلاعاتي نيز با قطع يا تغيير مشخصات منبع تغذيه، هماهنگي بخشهاي مختلف دستگاه به هم خورده و بر اثر قطع و وصلهاي متوالي، علاوه بر صدماتي كه به قطعات دستگاه وارد ميشود، عملكرد كل سيستم با اختلال مواجه ميگردد. با توجه به مطالب فوق، نياز به وجود دستگاهي كه بتواند جايگزين مناسبي براي برق شهر در مواقع اضطراري گرديده و با حذف اختلالات شبكه تغذيه مدارات حساس را بر عهده گيرد، نمايان ميشود.
اين دستگاه يو پي اس نام دارد. لازم به ذكر است كه در مواقع قطع برق ميتوان از ژنراتوهاي AC جهت تغذيه دستگاهها استفاده نمود ولي اين منابع با توجه به مشكلاتي نظير شناور بودن ولتاژ و فركانس، حجم بزرگ، آلودگي صوتي، دودزا بودن، زمان طولاني وصل شدن بعد از قطع برق و لزوم سرويس و بازبيني دايمي عملاً كاربردي در دستگاه هاي حساس ندارد. دستگاههاي يو پي اس با ابعاد كوچك و بدون نياز به سرويس دايمي و بدون ايجاد آلودگيها با تثبيت ولتاژ و فركانس، وسايل بسيار مناسبي جهت حفاظت سيستمها در مقابل اختلالات برق شبكه ميباشند.
انواع اختلالات رايج در برق شهر
براي درك اهميت UPSها، در اين بخش به بررسي اختلالات رايج در برق شهر ميپردازيم.
قطع برق (Blackout/Power Failure)
به قطع كامل برق براي مدتي طولان يتر از يك دقيقه اطلاق شده كه در هنگام وقوع آن، منبع برق كاملاً از كار ميافتد. (شكل شماره ۱-۲)

شكل شماره ۱-۲
عوامل موثر در ايجاد اختلال:
اين وضعيت ممكن است در اثر بروز اشكال در خطوط نيرو مانند قطع كليدها، فيوزها و يا حوادثي نظير طوفان همراه با رعد و برق و يا ساير شرايط ايجاد گردد.
تاثير اختلال بر شبكه و بار مصرفي:
- از دست رفتن اطلاعات در حال اجرا در RAM و يا Cache
- توقف عمليات اجرايي و عدم امكان فعاليت
- ضرر ناشي از زمان از دست رفته براي تنظيم يا تعمير سيستم آسيب ديده
- زيانهاي تجاري در معاملات اينترنتي On-line
- بروز خطر جاني در تجهيزات درماني (سيستمهاي كنترل حفظ حيات)
افت لحظه اي ولتاژ (غير مجاز مي باشد Power)
به كاهش كوتاه مدت ولتاژ برق اطلاق شده كه تقريبا ۸۵% از كل اختلالات موجود در برق شهر را شامل ميشود. (شكل شماره ۲-۲)

شكل شماره ۲-۲
عوامل موثر در ايجاد اختلال:
اين امر ناشي از سوئيچ كردن يك بار با توان بالا مانند دستگاههاي تهويه هوا يا راه انداختن موتورهاي الكتريكي، تاسيسات حرارتي و برودتي و يا بروز اتصال كوتاه در مناطق اطراف ميباشد. همچنين عدم دقت در انتخاب سايز مناسب براي كابلهاي برق استفاده شده در ساختمان و تغييرات شبكه در زمان اوج مصرف بخصوص در فصل گرما از ديگر عوامل ايجاد اين اختلال است.
تاثير اختلال بر شبكه و بار مصرفي:
در صورتيكه ولتاژ منبع اصلي آنقدر پايين بيايدكه منبع تغذيه كامپيوتر نتواند ولتاژي دريافت كند، افت ولتاژ باعثRestart شدن كامپيوتر ميشود. هنگ كردن كامپيوتر، قفل كردن صفحه كليد، كم يا زياد شدن نور لامپها و كوچك شدن صفحه تصوير مانيتور از ديگر تبعات اين نوع اختلال ميباشد.
همچنين بدليل ثابت بودن توان الكتريكي دستگاه مصرفكننده، افت ولتاژ سبب افزايش كوتاه مدت جريان شده و به تبع آن باعث كم شدن راندمان و كوتاه شدن عمر دستگاه مصرفي ميگردد.
افزايش لحظه اي ولتاژ (Power Surge)
عبارتست از افزايش لحظه اي دامنه ي ولتاژ كه براي چند سيكل پياپي ادام هدار و در حدود ثانيه طول ميكشد. (شكل شماره ۳-۲)

شكل شماره ۳– ۲
عوامل موثر در ايجاد اختلال:
اين اختلال معمولاً به دليل سوئيچ نمودن بار در مراكز فرعي و يا به يكباره خاموش شدن دستگاههاي توان بالا و يا پرمصرف بوجود ميآيد. همچنين اتصال كوتاه و عدم توجه به سايز مناسب براي كابلهاي برق نيز از عوامل ايجاد آن ميباشند.
تاثير اختلال بر شبكه و بار مصرفي:
اين اختلال باعث وارد آمدن فشار به دستگاههاي حساس شده و در طول زمان سبب خرابي آنها ميگردد. همچنين ميتواند باعث بروز خطا در داده هاي ديجيتال و قفل شدن كامپيوتر شود.
كم و زياد شدن نور لامپها و تغييرات ناگهاني در عرض تصوير مانيتور نيز از اثرات محسوس افزايش لحظه اي ولتاژ ميباشد.
ولتاژ ضعيف (Brownout/Under Voltage)
به ضعيف شدن ولتاژ براي مدت زمان طولاني گفته ميشود. (شكل شماره ۴-۲)

شكل شماره ۴-۲
عوامل موثر در ايجاد اختلال:
اين اختلال زماني ايجاد ميشود كه منبع اصلي توليد برق، قدرت تامين توان مورد نياز شبكه (بار مصرفي) را ندارد، به همين دليل شركت برق، ولتاژ شبكه سراسري را كاهش ميدهد.
تاثير اختلال بر شبكه و بار مصرفي:
براي يك بار مصرفي، با توان ثابت، كاهش ولتاژ شبكه سبب افزايش جريان بار خواهد شد كه اين افزايش به نوبه خود ميتواند سبب كاهش طول عمر قطعات بكار رفته در دستگاه مصرفي شود.
كاهش ولتاژ بيش از يك دقيقه ميتواند موجب عملكرد نادرست تجهيزات گردد. مثلا در يك موتور القايي، ميتواند منجر به بالا رفتن تلفات حرارتي و يا تغيير سرعت (دور موتور) شود.
ولتاژ قوي (Over Voltage)
به قوي و يا بيشتر شدن دامنه ي ولتاژ براي مدت زمان طولاني كه ميتواند موجب بالا رفتن توان راكتيو در خروجي بانكهاي خازني شود اطلاق ميشود. (شكل شماره ۵-۲)

شكل شماره ۵-۲
عوامل موثر در ايجاد اختلال:
صاعقه و رعد و برق از مهمترين عوامل ايجادكننده اين نوع اختلال ميباشد.
تاثير اختلال بر شبكه و بار مصرفي:
باعث سوختن دستگاه مصرفي و يا آتش سوزي ميشود.
نوسانات فركانسي (Frequency Variation)
به تغيير فركانس شكل موج ورودي اطلاق ميشود. (شكل شماره ۶-۲)

شكل شماره ۶ – ۲
عوامل موثر در ايجاد اختلال:
اين اختلال معمولا در جاهايي ديده ميشود كه منبع توليد انرژي براي تغذيه ي دستگاه ها، ژنراتور (موتور برق) باشد.
تاثير اختلال بر شبكه و بار مصرفي:
نوسانات فركانسي باعث برش ولتاژ و كاهش دقت دستگاه هاي حساس آزمايشگاهي، مخابراتي، تجهيزات پزشكي و… و همچنين به هم خوردن همزماني (Synchronizing) در برخي دستگاه ها كه با عبور از صفر ولتاژ كار ميكنند، ميشود.
اعوجاج هارمونيكي (Harmonic Distortion)
به اغتشاشهاي پريوديك و شبه سينوسي ولتاژ منبع و يا به جرياني كه بارهاي غير خطي از منبع ميكشد گفته ميشود. (شكل شماره ۷-۲)

شكل شماره (۷-۲)
عوامل موثر در ايجاد اختلال:
هارمونيكها عموما توسط بارهاي غيرخطي بوجود ميآيند كه از برق شهر جريان هايي بالا ميكشند. مانند كامپيوتر، دستگاه هاي فتوكپي، پرينترهاي ليزري، موتورهاي دوار با سرعت متغير، دستگاه هاي جوشكاري و…
تاثير اختلال بر شبكه و بار مصرفي:
هارمونيكها باعث افزايش نامناسب جريان ميشوند و اين افزايش اثر خود را در دماهاي بالا نشان داده و باعث خرابي اجزاي تشكيل دهنده و افزايش حرارت دستگاه ميشوند.
دماي توليد شده بوسيله هارمونيكها ميتواند سيم هاي اصلي نول سايت را خراب كند مگر آنكه سيمها به اندازه كافي ضخيم در نظر گرفته شوند.
حالتهاي گذراي سوئيچينگ (Switching Transients)
به تغييرات ناخواسته و لحظه هاي فركانس از مقدار تعيين شده گفته ميشود. (شكل شماره ۸-۲)

شكل شماره ۸-۲
عوامل موثر در ايجاد اختلال:
پيدايش عناصر نيمه هادي (ترانزيستورها) و استفاده ي فراوان از آنها در شبكه هاي قدرت، عامل مهمي براي ايجاد هارمونيك در سيستمهاي قدرت ميباشد.
اكثر PCها توسط منابع تغذيه سوئيچينگ تغذيه ميشوند و اين باعث ميشود مشكلات مربوط به هارمونيكها با افزايش تعداد كامپيوترها به صورت تصاعدي بالاتر رود.
نويز الكتريكي (Electrical Line Noise)
نويز در واقع تغييرات نامنظم و كاملا اتفاقي ولتاژ است. تداخل الكترومغناطيس (EMI) و يا تداخل ناشي از فركانسهاي راديوئي (RFI) از انواع نويز هستند. (شكل شماره ۹)

شكل شماره ۹ – ۲
عوامل موثر در ايجاد اختلال:
نويز الكتريكي در اثر مشكلات كابل، كابلكشي و مجاورت با تجهيزات فركانس راديويي، القاي امواج روي خطوط انتقال، كاركرد ترانسفورمرها، ژنراتورها و دستگاه هاي صنعتي بوجود ميآيد.
تاثير اختلال بر شبكه و بار مصرفي:
نويزها باعث سوء كاركرد و بروز خطا در برنامه هاي اجرايي و فايلهاي اطلاعاتي ميگردد. به طوركلي نويز الكتريكي ميتواند باعث اشكالات نرم افزاري (مانند Hang نمودن كامپيوتر) و در نتيجه از دست رفتن اطلاعات شده ولي موجب آسيبهاي سختافزاري نميگردد.
نويزها دو نوع اند:
- Normal Mode Noise
- Common Mode Noise
۱- Normal Mode Noise
اين نويزها عموما بين خطوط فاز و نول شبكه ديده شده و باعث آسيب منابع تغذيه، بردها و اجزاي تشكيل دهنده مدار ميشوند. (شكل شماره ۱۰-۲)

شكل شماره ۱۰-۲
۲- Common Mode Noise
بيشتر نويزها از اين دسته اند و بين خطوط فاز و ارت يا نول و ارت وجود داشته و باعث از دست رفتن اطلاعات در كامپيوترها ميشوند. (شكل شماره ۱۱-۲)

شكل شماره ۱۱-۲
تاثير نويز در بيتهاي اطلاعاتي:
طبق منطق موجود در تجهيزات و دستگاه هاي كامپيوتري، سطح ولتاژ صفر ولت، سطح منطقي صفر و سطح ولتاژ ۵ ولت، سطح منطقي يك در نظر گرفته شده است.
نويزهاي وارد شده به سيستمها در سطوح منطقي مختلف، ميتوانند بر روي سيستم تأثير گذاشته و سطح منطقي را تغيير دهند. (شكل شماره ۱۳-۲)

شكل شماره ۱۳-۲: بيتهاي نويزه

شكل شماره ۱۲-۲: بيتهاي عادي
اسپايك (Spike)
عبارتست از افزايش بسيار زياد لحظهاي ولتاژ (شكل شماره ۱۴-۲)

شكل شماره ۱۴-۲
عوامل موثر در ايجاد اختلال:
ضربات ناشي از رعد و برق و يا عواملي كه باعث سقوط خطوط انتقال برق ميشوند، باعث بروز اين اختلال ميگردند. مانند: طوفان، تصادفات و …
تاثير اختلال بر شبكه و بار مصرفي:
باعث سوختن مدارهاي داخل كامپيوتر شده و يا با سوختن هارد (Hard Disk) باعث از بين رفتن اطلاعات ميگردد.
آماري از اختلالات برق
آمار اختلالات برق بر روي كامپيوتر، ارائه شده توسط Computer World

شكل شماره ۱-۳
آمار اختلالات برق در مدت يك ماه، ارائه شده توسط شركت IBM

شكل شماره ۲-۳
آمار انواع اختلالات برق در مدت يك ماه، ارائه شده توسط شركتAT&T

شكل شماره ۳-۳
پارامترهاي اصلي جهت خريد دستگاه يوپي اس
(Total Harmonic Distortion) THD
وجود بارهايي كه از منابع تغذيه سوئيچينگ استفاده ميكنند، به دليل ايجاد هارمونيك در شبكه، باعث داغ شدن سيم هاي نول و به تبعه آن باعث بروز گرما در سيستم برق ميشوند. بنابراين براي مكانهايي كه تعداد دستگاه هاي كامپيوتري زيادي دارند، توصيه ميشود از يو پي اس باTHD جريان ورودي پايين مثلا ۱۰% استفاده شود.
Switch Time
به فاصله زماني بين سوئيچ از برق شهر به باتري و بالعكس گفته ميشود. هر چه اين زمان بيشتر باشد احتمال Restart شدن كامپيوتر در لحظه سوئيچ بيشتر خواهد بود. دستگاه هايي كه زمان سوئيچ آنها حدود صفر است به دستگاه هاي On-Line معروف هستند.
Backup Time
زمان مورد نياز براي وضعيتي است كه برق شهر قطع شده و لازم است براي تغذيه بار مصرفي از شارژ باتري استفاده شود. اين زمان بستگي به باتري دارد و با كم و زياد شدن باتري، كم و يا زياد ميشود. يو پي اس ممكن است داراي باتري داخلي بوده و يا امكان اضافه نمودن باتري خارجي (كابينت باتري) به جهت طولاني نمودن مدت زمان برق دهي، براي آن وجود داشته باشد.
Noise Filtration
فيلتراسيون نويز بسته به مكان استفاده تغيير ميكند و زماني كه كنترل نويزهاي Normal و Common ورودي به سيستم مهم است از آن استفاده ميشود.
Audible Noise
زماني كه دستگاه روشن است بر اساس صداي ناشي از فن يا ترانس دستگاه ميزان نويز صوتي سيستم مشخص ميشود.
Size & Weight
سايز و حجم دستگاه ميتواند براساس مكان استفاده متفاوت و در بحث حمل و نقل و يا خدمات مهم باشد.
Interface and Ergonomy
شكل ظاهري و تناسب دستگاه با توجه به نوع و مكان استفاده، نقش مهمي در انتخاب يو پي اس دارد.
Robustness and Reliability
استحكام و قابليت اطمينان زياد در برابر شرايط سخت و بحراني از مهمترين پارامترهاي انتخاب يوپ ياس مناسب ميباشد.
Technology & Wave Shape
يكي از پارامترهاي مهم در انتخاب يوپي اس مناسب، تكنولوژي ساخت آن ميباشد كه توضيحات آنها در ادامه آمده است.
چنانچه منابع تغذيه دستگاه هاي مورد استفاده (بار) بسيار حساس بوده و هيچگونه نويز يا اعوجاجي نبايد به آن وارد شود و شكل موج خروجي به صورت سينوسي كامل و بدون قطعي و بدون وابستگي به ولتاژ ورودي لازم باشد، توصيه ميشود از يو پي اس هاي On-line استفاده شود و چنانچه ورود نويز يا تغيير شكل موج خروجي از درجه اهميت كمتري برخوردار است، يوپياسهاي Line-Interactive توصيه ميشود.
Rated VA
توان نامي دستگاه پارامتري است كه از دو راه ميتوان مقدار آن را محاسبه و سپس دستگاه مناسب را خريداري نمود.
روش اول: مجموع مقادير توان دستگاههاي مصرفي بر حسب وات را محاسبه نموده و بر۰٫۶ تقسيم مينمائيم. عدد به دست آمده، مقدار توان مصرفي ميباشد.
روش دوم: مقدار كل جريان را به دست آورده و آن را در ۲۲۰ ضرب نموده تا مقدار توان مصرفي به دست آيد.
عدد به دست آمده از روش ۱ يا ۲ را با توجه به رنج توليدي يوپياسهاي شركت فيام صنعت بررسي كرده و يو پي اس موردنظر را بيابيد.
براي مثال من ميخواهم براي كامپيوتر خود، يوپياسي را انتخاب نمايم. ابتدا از پشت Power كامپيوتر، مشخصات مانيتور و يا تجهيزات ديگر، واتهاي مربوطه را پيدا كرده و با هم جمع ميكنم، كه براي مثال عدد ۲۵۰W به دست ميآيد. حال بر ۰٫۶ تقسيم كرده تا عدد ۴۱۶٫۶ به دست آيد. بنابراين يو پي اس مورد انتخاب من بايد VA 416.5 خروجي داشته باشد تا در حالت Full Load كار كند. پيشنهاد ميشود كه مقدار بار متصل به يو پي اس نهايتا % ۷۰ از توان خروجي يو پي اس باشد. بنابراين از محصولات فيام صنعت دستگاه ۶۳۰ SM كه داراي توان خروجي VA 630 و يا دستگاه ۱۲۵۰ SM كه داراي توان خروجي VA 1250 ميباشد بسيار مناسب است.
Input Voltage Range
به ميزان تغييرات ولتاژ ورودي يوپي اس گفته ميشود. مثلا دستگاه يو پي اس كه بازه ي ولتاژ ورودي آن VAC 148-270باشد، بدان معناست كه يو پي اس بين ولتاژ ۱۴۸ تا ۲۷۰ ولت برق شهر بدون استفاده از باتري و با در اختيار گرفتن فيلتراسيون داخلي به كار خود ادامه داده و ولتاژ خروجي مناسبي را ارائه ميدهد.
Input Frequency Range
به ميزان تغييرات فركانس ورودي يو پي اس گفته ميشود. مثلا دستگاه يو پي اس كه بازه ي فركانس ورودي آن %۵ ± Hz۵۰ميباشد، بدان معناست كه يوپي اس در بازه ي فركانسي۴۷٫۵ تا ۵۲٫۵ هرتز بدون استفاده از باتري و با در اختيار گرفتن فيلتراسيون داخلي به كار خود ادامه داده و خروجي مناسبي را ارائه ميدهد. يو پي اس در خارج از اين بازه، ورودي يو پي اس را غيرنرمال تشخيص داده و در حالت Backup و ولتاژ خروجي را از باتري تأمين مينمايد.
Output Voltage Range
- Line Regulation
- Load Regulation
بازه ي ولتاژ خروجي يو پي اس كه مقدار آن با بازه ي ولتاژ ورودي دستگاههاي مصرفي بايد هماهنگ باشد.
Output Frequency Range
بازه ي فركانس خروجي يو پي اس كه مقدار آن با بازه ي فركانس ورودي دستگاه هاي مصرفي بايد هماهنگ باشد.
Efficiency
مقدار توان خروجي دستگاه يو پي اس با توجه به مقدار توان ورودي دستگاه تحت عنوان Efficiency مطرح بوده كه اين عدد معمولا %۱۰۰ نيست، زيرا مقداري از توان ورودي توسط خود يوپ ياس مصرف ميشود.
ميزان راندمان و كارايي دستگاه بنا به نوع تكنولوژي ساخت متفاوت و به خصوص در حالت باتري به علت تغذيه از باتريها از اهميت ويژه برخوردار است.
Efficiency در دستگاه هاي Line-Interactive بين % ۸۰-۷۰ بوده و در دستگاه هاي On-Line بيش از %۸۰ ميباشد.
UPS Management Software
يكي از معيارهاي مهم جهت خريد يوپياس، بررسي بحث مديريت آن توسط نرم افزارهاي مرتبط با يو پي اس ميباشد. مانيتورينگ و كنترلينگ يو پي اس (حتي به صورت Remote)، مكانيزم Auto Saving فايلها در زمانهاي بحراني، كاربرپسند بودن و پشتيباني آن از سيستم عاملهاي مختلف از جمله مهمترين ويژگيهاي يك نرمافزار مديريت يوپياس ميباشد.
شركت فيام صنعت با توجه به نياز مشتريان و تكنولوژي روز دنيا اقدام به طراحي و پياده سازي نرمافزارهاي قدرتمندي نموده است كه به جرأت، در نوع خود بي نظير است. جهت اطلاعات بيشتر در مورد نرم افزار، دريافت آخرين ورژن و دفترچه راهنماي آن ميتوانيد به آدرس اينترنتي http://fiammco.ir/services/نرم-افزارهاي-تخصصي-يوپي-اس/ رجوع نمائيد.
انواع تكنولوژي ساخت يوپي اس
ساختار كلي يو پي اس
برق ورودي وارد يك مبدل (Converter) شده و با رگولاسيون كه در خروجي خود انجام ميدهد وارد بار مصرفي ميشود. يك منبع انرژي باتري هنگام قطع برق، انرژي را تأمين كرده و به منظور محفوظ ماندن انرژي در لحظه سوئيچينگ از برق به باتري و بالعكس از يك خازن استفاده ميشود. (شكل شماره۱-۵)

شكل شماره ۱-۵: ساختار كلي يوپي اس
انواع تكنولوژيهاي شناخته شده جهت ساخت يوپياس عبارتند از:
- Standby
- Line-Interactive
- Ferro resonant
- Double Conversion
- Delta Conversion
در اين قسمت سعي داريم شما را با سه نوع تكنولوژي ساخت يوپي اس آشنا نمائيم.
Line-Interactive Technology
در اين نوع تكنولوژي برق ورودي وارد بخش Power Interface شده و خروجي را تأمين و همزمان عمل شارژ باتري انجام ميگيرد.
Inverter در حالت نرمال (برق شهر) وظيفه شارژ باتري و در حالت قطع برق شهر، وظيفه توليد برق سينوسي از انرژي ذخيره شده در باتري را بر عهده دارد. (شكل شماره ۲-۵)

شكل شماره ۲-۵: ساختار تكنولوژي Line-Interactive
برق ورودي وارد فيلتر شده و ترانس AVR (Automatic Voltage Regulation) عمل تضعيف (Buck) يا افزايش (Boost) برق ورودي را انجام ميدهد و با يك رگولاسيون خوب، برق را به بار مصرفي ميرساند.

شكل شماره۳-۵: ساختار تكنولوژي Line-Interactive در حالت نرمال

شكل شماره ۴-۵: ساختار تكنولوژي Line-Interactive در حالت باتري
محصولات مرتبط
محصولات شركت فيام صنعت كه از اين تكنولوژي استفاده ميكنند به دو سري تقسيم ميشوند:
- Smart Micro UPS
- Smart Sine Plus
Smart Micro UPS
اين دستگاه در دو مدل Desktop و Rack-Mount و با توانهاي خروجي VA 630 و VA 1250 طراحي شده است و شكل موج خروجي اين سري از دستگاهها در حالت نرمال (برق شهر)، سينوسي كامل و در حالت سوئيچينگ از برق شهر به Inverter، شبه سينوسي بوده و مدت زمان سوئيچ msec 2.5 ميباشد.

شكل شماره۵-۵: لحظه سوئيچ از برق به اينورتر (شكل موج خروجي: شبه سينوسي)
براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين سري از دستگاهها و مشاهده ي جداول مشخصات فني و Backup Battery به آدرسhttp://fiammco.ir/ups مراجعه نمائيد.
Smart Sine Plus
اين دستگاه در دو مدل Desktop و Rack-Mount و با توانهاي خروجي VA 1500، VA 2000 و VA 3000 طراحي شده است. شكل موج خروجي اين سري از دستگاهها در حالت نرمال (برق شهر) و هم در حالت قطع برق، سينوسي كامل و مدت زمان سوئيچ msec 2-4 ميباشد.

شكل شماره ۶-۵: لحظه سوئيچ از برق به اينورتر (شكل موج خروجي: سينوسي كامل)
براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين سري از دستگاهها و مشاهده ي جداول مشخصات فني و Backup Battery به آدرسhttp://fiammco.ir/ups مراجعه نمائيد.
Ferro Resonant
دستگاهي كه شركت فيام صنعت آن را عرضه و به واسطه ي آن، ايران را در رده سومين كشور توليدكننده ي اين تكنولوژي پس از آمريكا و آلمان قرار داده است Ferro Resonant UPS ميباشد. (شكل شماره ۷-۵)

شكل شماره ۷-۵: تكنولوژي Ferro Resonant
خواص ويژه ترانسفورمر فرورزنانت:
- رگولاسيون ولتاژ بطور پيوسته
- توانايي حذف نويز Common Mode در حد ۱۲۰dB
- توانايي حذف نويز Normal Mode در حد ۶۰dB
- ساخت شكل موج سينوسي مستقل از شكل موج ورودي
- توانايي تصحيح ضريب توان
- توانايي ذخيرهسازي انرژي در لحظات گذر
- سازگاري با منابع تغذيه سوئيچينگ

شكل شماره ۸-۵: ترانسفورمر
درحالت نرمال (برق شهر)، Inverter قطع ميباشد و ورودي مستقيماً وارد ترانس شده تا خروجي فراهم شود.

شكل شماره ۹-۵: ساختار تكنولوژي Ferro Resonant در حالت نرمال

شكل شماره ۱۰-۵: ساختار تكنولوژي Ferro Resonant در حالت باتري
محصولات مرتبط
- Smart Ferro Resonant Series
اين سري از دستگاهها داراي توانهاي خروجي ۱۵۰۰VA، ۲۰۰۰VA، ۳۰۰۰VA و ۵۰۰۰VA در محدوده ي ولتاژ ورودي ۱۷۰-۲۶۰VAC، به صورت تكفاز و شكل موج خروجي آن در هم حالت نرمال (برق شهر) و هم در حالت قطع برق، سينوسي كامل ميباشد.

شكل شماره ۱۱-۵: لحظه سوئيچ از برق به اينورتر (شكل موج خروجي: سينوسي كامل)
براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين سري از دستگاهها و مشاهده ي جداول مشخصات فني و Backup Battery به آدرسhttp://fiammco.ir/ups مراجعه نمائيد.
Double Conversion
در اين تكنولوژي براي ساخت ولتاژ خروجي، يكبار تبديل AC به DC و يك بار تبديل DC به AC انجام ميگيرد به همين علت به اين نوع تكنولوژي Double Conversion ميگويند. ابتدا ولتاژ ورودي تبديل به DC ميشود تا وابستگي به برق ورودي از بين رفته و سپس خروجي از آن به وجود ميآيد. (شكل شماره ۱۲-۵)

شكل شماره ۱۲-۵: ساختار تكنولوژي Double Conversion
در حالت نرمال، ورودي وارد يك فيلتر و سپس يك مدار Inverter شده و از طريق Static Switch وارد خروجي ميشود.

شكل شماره ۱۳-۵: ساختار تكنولوژي Double Conversion در حالت نرمال
در حالت باتري، ورودي از مدار قطع است و باتريها خروجي را تأمين ميكنند.

شكل شماره ۱۴-۵: ساختار تكنولوژي Double Conversion در حالت باتري
در اين حالت مدارات داخلي يوپ ياس (شكل شماره ۱۵-۵) حذف و خروجي مستقيما از ورودي تأمين ميگردد.
اين وضعيت در دو مورد زير كاربرد دارد:
- الف) در زمان تعمير و يا سرويس دستگاه، نيازي به قطع آن از سيستم برقده ي نميباشد، يعني سرويس كار به جاي آن كه مجبور باشد تا كامپيوترها را خاموش نمايد، ميتواند يوپياسها را تعمير نمايد. (Bypass به صورت دستي)
- ب) در زمان ايجاد Fault براي دستگاه يوپ ياس (مثلاً OverLoad، OverHead و…) يوپياس به جاي آن كه خروجي دستگاه را قطع نمايد، خود را به حالت Bypass برده تا از خاموش شدن كامپيوترها جلوگيري نمايد. (Bypass به صورت اتوماتيك)

شكل شماره ۱۵-۵: ساختار تكنولوژي Double Conversion در حالت Bypass
محصولات مرتبط
- :Smart Double Conversion Series
اين دستگاه داراي توان خروجي VA 1500 تا VA 10000، محدوده ي ولتاژ ورودي VAC 170-270، به صورت تك فاز و شكل موج خروجي در حالت نرمال (برق شهر) و هم در حالت قطع برق، سينوسي كامل ميباشد.

شكل شماره ۱۶-۵: لحظه سوئيچ از برق به اينورتر (شكل موج خروجي: سينوسي كامل)

شكل شماره ۱۷-۵: لحظه سوئيچ از اينورتر به برق (لحظه سوئيچ از اينورتر به برق)
يكي از ويژگيهاي ممتاز دستگاههاي سري SDC فيام صنعت آن است كه توانائي كاركرد با ژنراتورها را داراست.

شكل شماره ۱۸-۵: شكل موج خروجي دستگاه SDC در زمان استفاده از ژنراتور در ورودي
براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين سري از دستگاهها و مشاهده ي جداول مشخصات فني و Backup Battery به آدرسhttp://fiammco.ir/ups مراجعه نمائيد.