Профессиональные ибп для систем безопасности

Содержание:

Резервные источники питания для частного дома генераторы против батарей

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

В качестве альтернативных источников электроэнергии в быту на сегодняшний день применяются генераторы с двигателем внутреннего сгорания (чаще всего дизель-генераторы) и аккумуляторные батареи (АКБ), укомплектованные инвертором — преобразователем тока (из постоянного в переменный и наоборот). АКБ подключаются к сети через инвертор, с помощью него же происходит подзарядка батарей, когда электричество в сети есть.

Фото: «Солтек»

Источник бесперебойного питания, укомплектованный аккумуляторными батареями и инвертором, не займёт много места в доме

Оба типа имеют свои достоинства и недостатки. Главным минусом генераторов являются шум и выхлопные газы, производимые при работе. Зато дизель теоретически может функционировать сколько угодно, лишь бы было топливо. Во всяком случае, несколько дней подряд он проработать должен.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Для установки мощных ИБП с аккумуляторными батареями понадобится отдельная стойка

Системы, основанные на АКБ, имеют более существенные ограничения по времени работы. Обычно от нескольких десятков минут до нескольких часов. Для большей длительности потребуются аккумуляторы значительной ёмкости, и, соответственно, система получится слишком дорогой. Судите сами: недорогой дизель-генератор с выходной мощностью 2 кВт можно купить за 25–30 тыс. руб.

Комплект аккумуляторов, способных выдавать 2 кВт в течение 2–3 ч, обойдётся примерно вдвое дороже. Прибавьте к этому стоимость инвертора — минимум 30–40 тыс. руб. Полностью в сборе источник бесперебойного питания (ИБП) на полчаса-час работы обойдётся минимум в 100 тыс. руб. Зато использовать ИБП в качестве резервного источника — сплошное удовольствие. Ни выхлопа, ни шума, ни топлива, а переключение происходит практически мгновенно (генератор нужно ещё запустить).

Фото: Legrand

Модульный трёхфазный ИБП средней мощности Trimod HE (Legrand) со встроенным микропроцессором и модульной системой батарейных блоков

Для размещения аккумуляторов требуется отдельное, хорошо проветриваемое помещение, в котором устанавливаются изолированные стеллажи. Температура в нём не должна быть ниже рекомендованной производителями батарей (обычно 15 °С). Подробнее о выборе типа и марки аккумуляторов, их использовании и хранении мы поговорим в отдельной статье.

Схема системы бесперебойного электроснабжения

Фото: Legrand

Компактный однофазный ИБП KEOR S 3 кВA 20′ (Legrand), мощность от 3 до 10 кВА (от 133 тыс. руб­.)

Все источники резервного питания подбираются в зависимости от мощности подключаемой нагрузки. Она зависит от потребностей домовладельцев. Чтобы её подсчитать, нужно суммировать мощность всех устройств, которые будут подключены к источнику питания. Учтите, что чем больше выйдет эта сумма, тем дороже получится ИБП, поэтому имеет смысл ограничить нагрузку, оставив только самое необходимое — аварийное освещение, питание компонентов системы отопления и водоснабжения (вентиляция, скважинный насос и т. д.). Плюс одна-две розетки, чтобы можно было подключить телевизор или другую бытовую технику.

При выборе генератора или установке инверторной системы в первую очередь нужно определиться, как часто понадобится использовать дополнительный источник электроэнергии. Так, если вы бываете на даче только по выходным в летний период, достаточно бензинового генератора. При этом нужно помнить, что бензиновые или дизельные генераторы создают во время работы сильный шум и неприятный запах. Поэтому их нужно размещать в проветриваемых помещениях с хорошей звукоизоляцией. Более удобными в использовании являются инверторно-аккумуляторные системы, особенно если вы много времени проводите на даче и бесперебойный источник энергии нужен постоянно. Такая система, как правило, состоит из инвертора, аккумуляторных батарей, зарядного устройства, которое обеспечивает заряд аккумуляторов, контроллера, следящего за зарядом батареи.

Иван Хрипунов

Технический специалист компании «Каширский Двор»

Выбор аккумулятора

Аккумуляторную батарею выбирают с учетом нескольких параметров:

Масса, кг – важна для определения места расположения батареи. Современные аккумуляторы весят порядка 10-20 кг. Относительная тяжесть связана с особенностями конструкции приборов, в частности с использованием электролита в вязкой консистенции. Поэтому легкие полки для установки такой батареи не подойдут – нужна более основательная опора, например, стеллаж из металлических уголков.

Выходное напряжение, В – у большинства современных моделей составляет 12 В. Есть также модификации на 24 и 48 В. Для бытового применения специалисты рекомендуют выбирать аккумуляторы, которые выдают постоянный ток с напряжением в 12 В.

Максимальная величина пускового тока, А – показывает, сможет ли аккумулятор выработать ток, необходимый для запуска двигателей. Дело в том, что практически все электроустройства в момент включения требуют значительно больше энергии, чем в рабочем режиме. В домашних условиях достаточно аккумулятора с пусковым током в 200-400 А. Этого хватит, чтобы включить, например, насос для скважины.

Емкость батарей, А-ч – это величина заряда, который аккумулятор способен накопить, а потом отдать в ходе своей работы. Чтобы выяснить, какая именно практическая отдача у аккумулятора, надо выполнить простой расчет. Например, аккумулятор емкостью 200 А-ч и напряжением 12 В накапливает 12×200 = 2400 Вт-ч = 2,4 кВт-ч. Но поскольку не рекомендуется разряжать аккумулятор не ниже уровня 20-25 % заряда, то доступная мощность составляет не более 75-80 % от номинальной, то есть порядка 2 кВт-ч.

Источник для бесперебойного питания на 220в: накопители энергии

Аккумуляторы – важнейший элемент системы резервного питания, поскольку именно они обеспечивают работоспособность техники при возникновении неполадок или отключений в сети.

Эти приборы применяют для многоразового накопления и дальнейшей раздачи электроэнергии.

Возникающая между ними химическая реакция и вызывает накопление электроэнергии. Данные приборы также носят название тяговых или стартерных, поскольку способны обеспечить повышенные значения пускового (начального) тока. В связи с этим их широко применяют в автомобилях.

А вот для создания домашней автономной системы использовать тяговые устройства не советуют. Дело в том, что жидкий кислотный электролит при больших токах может закипать, поэтому корпус аккумулятора делают негерметичным. А это, в свою очередь, приводит к появлению риска возгораний и даже взрывов в помещении.

Гелевые аккумуляторы используют кислоту, находящуюся в состоянии тиксотропного геля (похожего по своей консистенции на воск).

Корпус приборов делают цельным, но даже в случае его повреждения гель не сможет разлиться. Отсутствует какая-либо опасность или вред для окружающей среды. По этой причине гелевый аккумулятор можно устанавливать в помещении.

Электролит в них связан при помощи специального стекловолокна, и эти приспособления имеют те же преимущества, что и у гелевые устройства. К тому же AGM-аккумуляторы почти не нагреваются, поскольку внутреннее сопротивление в них незначительно.

Существенная деталь: во время зарядки обычных кислотных аккумуляторов до 20 % энергии переходит в тепловое состояние, у гелевых данный показатель составляет порядка 10-15 %, а у AGM-моделей он равен лишь 3-4 %.

То есть последние практически не нагреваются, а это – положительная характеристика с точки зрения безопасности и меньший расход электроэнергии. Кроме того, гелевые и AGM-приборы эффективнее в случае длительного простоя: они теряют не более 1-3 % энергии в месяц, а кислотные – до 1 % в день.

Они не требуют периодического добавления электролита и вообще какого-либо обслуживания в процессе работы. Чтобы увеличить возможности системы, приобретают несколько аккумуляторных батарей.

Выбор типа бесперебойника

На рынке электроприборов есть три типа приборов бесперебойного питания. Каждый из них имеет свои недостатки и достоинства, разница и в стоимости. Выбор ИБП по типу:

  1. Офф-лайн бесперебойник (off-line). Простой прибор, который работает на измерении входного напряжения. Такое устройство не предназначено для стабилизации напряжения, а срабатывает только в случае, если данные выходят за пределы установленных единиц. То есть, если ваш компьютер нормально работает при напряжении 210-230 В, то ИБП не будет срабатывать, но как только напряжение упало или поднялось ещё на вольт от указанных параметров, тогда гаджет переходит на работу от аккумулятора бесперебойника.

Недостатки такого устройства:

  • Не стабилизирует напряжение постоянно в случае необходимости. Срабатывает не сразу, а через 10 мс, что связано с необходимостью сравнить входящие параметры с установленными. А 10 мс иногда бывает достаточно, чтобы привести к аварийному отключению и выходу из строя комплектующих компьютера.
  • При частых амплитудных колебаниях уменьшается сроки эксплуатирования прибора.
  • Рекомендуется использовать в домах со стабильной подачей электроэнергии, не желательно покупать для квартир старого фонда.

Преимущества off-line источника бесперебойного питания:

  • Низкая себестоимость.
  • Работает практически бесшумно.
  • Потребляет мало электроэнергии.
  • Не требует установки дополнительного программного обеспечения на компьютер.
  1. Линейно-бесперебойный источник питания (line-interactive). Более сложное техническое оборудование, в схему которого включен стабилизатор на основе автотрансформатора. Благодаря такой конфигурации прибора, ИБП может стабилизировать напряжение на выходе, основываясь на данных параметров при входе. Большинство приборов линейно-бесперебойного источника питания срабатывают при колебании сети в 10%, что обеспечивает особенную точность.

Недостатки line-interactive:

Основной недостаток — это стоимость устройства, которое может быть в несколько раз дороже от типа off-line ИБП. Второй недостаток, что при работе линейно-бесперебойного источника питания и одновременном подключении других приборов, за счёт искусственной стабилизации напряжения, могут не срабатывать предохранители в щитке.

Преимущества выбора бесперебойника для компьютера line-interactive:

  • Универсальный вариант для использования в домах, где нестабильная подача напряжения, особенно для квартир в старом жилом фонде.
  • Время срабатывания при отключении или резких перепадах напряжения 2-5 мс.
  • Работает, как аварийный источник питания в случае полного отключения электроэнергии.
  • Стабилизирует напряжение на входе в компьютерную систему.
  1. On-line ИБП. Из-за двойного контура преобразования напряжения в постоянный ток, а потом снова в переменный, также называется бесперебойник двойного контура или беспрерывного действия. Имеет сложную схему строения, содержащую в себе: выпрямитель, корректор коэффициента мощности, преобразователь DC/DC. Бесперебойный источник питания постоянно выравнивает показания напряжения, поэтому выдаёт стабильный параметр бесперебойно. Уместно устанавливать On-line ИБП для стабильной работы серверов, центров обработки данных, дата-центров, вычислительного и коммуникационного оборудования.

Недостатки On-line источника питания:

  • Затраты на электроэнергию за счёт большего поглощения устройством.
  • Высокая себестоимость из-за сложной конструкции.

Преимущества On-line ИБП:

  • Постоянно и беспрерывно стабилизирует показатели напряжения и частоты на выходе.
  • Переключение на работу аккумулятора ИБП со скоростью в 0 мс.
  • Фильтрация любых импульсов и высокочастотных колебаний поступающих из электросети.

Подведём итог, как выбрать источник бесперебойного питания для компьютера по типу. Если в сети не наблюдается колебание напряжения, выходящее за пределы параметров, которые компьютер нормально выдерживает, то вы можете выбрать самый дешёвый вариант off-line ИБП. Оптимальный вариант для поддержки стабильной работы компьютера — линейно-бесперебойный источник питания. Для серверов и другого коммуникационно-вычислительного оборудования, которое нуждается в повышенных требованиях к качеству электропитания, предпочтительнее выбрать On-line ИБП.

Профессиональные ИБП, ИВЭПР серии Hi-End с блоком визуализации

Источники бесперебойного питания SKAT серии Hi-End стали победителями в конкурсе «Лучший инновационный продукт», проходившем в рамках международной выставки MIPS-2011.

SKAT-V.2400DC-12KM24 В, 12 А

SKAT-V.1200DC-12KM12 В, 12 А

Система питания удаленных объектов RLPS

Применение традиционных источников бесперебойного питания с выходным напряжением 12 В постоянного тока для питания удалённых объектов и периметральной охраны имеет ряд проблем.

При использовании проводов большой протяжённости и малого сечения на выходе линии мы получаем заниженное напряжение, которое может оказаться непригодным для питания тех или иных приборов. При этом, чаще всего, отдельные зоны охраны удалены от поста наблюдения на различные расстояния, а следовательно и падения напряжений на соединительных линиях электропитания к ним будут различны.

Решение проблемы — система питания удалённых объектов, RLPS (Remote Load Power System) с напряжением в линии 36 В, 48 В или 60 В. Для построения такой системы питания можно использовать следующие блоки питания:

  • блок питания 36 Вольт;
  • блок питания 48 Вольт;
  • блок питания 60 Вольт.

В состав распределённой системы электропитания входит базовый (центральный) ИБП (чаще всего используется блок питания 48 Вольт), несколько специализированных преобразователей напряжения, установленных рядом с устройствами периметральной сигнализации. Преобразователи напряжения позволяют обеспечить оборудование системы необходимым напряжением.

ИБП 36 В, 48 В для систем удалённого питания RLPS

SKAT-RLPS.48DC-10 исп.548 В, 10 А

SKAT-RLPS.48DC-3,048 В, 3 А

SKAT-RLPS.48/36DC-500VA48 В, 9 А и 36 В, 6 А

SKAT-RLPS.48DC-500VA48 В, 9 А

SKAT-RLPS.48DC-10 RACK48 В, 10 А

Преобразователи напряжения для систем RLPS

PN-(20-75)DC/12-1,5 исп.5выход 12 В, 1,5 А. Уличный IP56

PN-12-1,5 исп.5выход 12…15 В, 1,5 А. Уличный IP56

УПН-01универсальный

Блоки питания 48 В серии RLPS обеспечивают:

Блоки питания 48 В серии RLPS обеспечивают питание нагрузки стабилизированным напряжением постоянного тока 48 В (для отельных приборов также 36 В и 60 В). ИБП обеспечивают оптимальный заряд и температурную компенсацию напряжения заряда АКБ.

Блоки питания 48 В серии RLPS имеют функцию автоматического перехода в режим резервного питания нагрузки от АКБ при пропадании напряжения сети. ИБП обеспечивают защиту АКБ от глубокого разряда в режиме резервного питания. Блоки имеют возможность питания нагрузки в резервном режиме непосредственно с клемм АКБ и возможность параллельного подключения нескольких источников к одной АКБ с целью увеличения тока заряда АКБ.

Блоки питания 48 В серии RLPS имеют функцию электронной защиты источника от токовой перегрузки (короткого замыкания) в цепи подключения АКБ, защиты источника и нагрузки от переполюсовки АКБ и короткого замыкания (токовой перегрузки) в нагрузке посредством плавкого предохранителя, электронной защиты от перегрева источника, защиты от аварийного повышения выходного напряжения посредством автоматического выключения источника.

Расчёт падения напряжения в двухпроводной линии

* расчётные данные приведены для кабеля сечением 1,0 мм² при токе потребления 1 А

Купить Профессиональные ИБП для систем безопасности можно в магазинах партнеров компании «Бастион» в следующих городах России:

Абакан,
Альметьевск,
Ангарск,
Армавир,
Архангельск,
Астрахань,

Барнаул,
Белгород,

Благовещенск,
Брянск,

Великий
Новгород,

Владивосток,
Владимир,
Волгоград,
Волгодонск,
Волжский,
Вологда,
Воронеж,

Екатеринбург,

Ижевск,
Иркутск,

Йошкар-Ола,

Казань,

Калининград,
Калуга,
Кемерово,

Комсомольск-на-Амуре,
Кострома,
Краснодар,
Красноярск,
Курган,
Курганинск,
Курск,

Москва,

Магнитогорск,
Майкоп,
Миасс,
Мурманск,

Набережные
Челны,
Нижний Тагил,
Нижний Новгород,

Новокузнецк,

Новороссийск,
Новосибирск,

Омск,
Оренбург,
Орел,

Пенза,
Пермь,

Петрозаводск,
Пятигорск,

Ростов-на-Дону,
Рязань,

Санкт-Петербург,
Самара,
Саранск,
Саратов,
Севастополь,
Серов,
Симферополь,
Смоленск,
Советская
Гавань,
Сочи,
Ставрополь,
Старый Оскол,
Сургут,

Тамбов,
Тобольск,
Тольятти,
Томск,
Тула,
Тюмень,

Улан-Удэ,
Ульяновск,
Уссурийск,
Уфа,

Чебоксары,
Челябинск,
Череповец,
Чита,

Якутск,
Ярославль

Как правильно обустроить зелёную изгородь

Лучше всего начинать этим заниматься в середине весны. Тогда растения за лето смогут достаточно прижиться, после чего успешно перенести зиму.

История Нижнесергинского курорта

Начало использования Сергинского минерального источника в лечебных целях относят к 1830-м годам.

Раньше местные жители замечали, что животные сбегались к источнику на водопой. Так и приметили это место. Известно, что первым человеком, использовавшим воду источника для лечения, стал заводской служащий Максимов. В 1830 году он успешно вылечил ревматизм, принимая ванны. Спустя три года (с 1833) лечение нижнесергинской водой приобрело систематический характер. И ведь помогало!

Первые корпуса лечебницы построили в 1840 году. Территория постепенно благоустраивалась. Появился павильон для приема лечебных ванн. К источнику шла крытая галерея. Также возвели домики и гостиницу для приезжающих на лечение.

Первый химический анализ воды сделали в 1840 году. Нижнесергинская минеральная вода по преобладающим компонентам относится к хлоридно-гидрокарбонатной натриевой воде, с малой минерализацией 6,8—7,0 г/л, содержание сероводорода 7—8 мг/л. Содержит 37 элементов таблицы Менделеева.

В 1841 году на тогда еще только набиравшие популярность минеральные воды заехала экспедиция знаменитого на весь мир шотландского геолога, впервые описавшего и исследовавшего силурийский, девонский и пермский геологические периоды — сэра Родерика Импи Мурчисона. Вот что можно прочесть в его вышедшей вскоре после экспедиции книге:

Лечебный источник бил около подножия скалы, позже получившей название Курортной. Поблизости течет река Серга.

Путеводитель 1902 года сообщал: 

После открытия курорта сюда потянулись люди, желающие поправить здоровье. Курорт становился все более известным и популярным. Вскоре здесь было уже три гостиницы (одна из них на горе), гостевые дома. Учителям предоставлялись скидки 50%, так как «педагогическая деятельность более всего расстраивает нервы».

А однажды на Нижнесергинском курорте, на берегу Серги, останавливался на ночь выдающийся уральский писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк, возвращавшийся из Башкирии. Более того, история, связанная с Сергинскими заводами, вошла в основу одного из известных романов писателя — «Приваловские миллионы».

Вода источника текла из-под скалы. Водоем был обрамлен гранитными плитами. Сюда шла крытая галерея от самого курорта. Над источником стояла беседка.

Ванное заведение имело 16 номеров с 32 ваннами (мраморными или чугунными). Помимо водолечения к услугам пациентов предлагались массаж, солнечные ванны, кумыс. Из развлечений были прогулки, бильярд, библиотека, кегельбан, крокет, гимнастика.

Вечерами на Нижнесергинском курорте играла музыка. В том числе выступал оркестр известного чешского дирижера Яна Тихачека, предпочетшего Урал европейским залам. Его имя часто упоминается на уральских афишах второй половины XIX века. Тихачеку благоволил тогдашний опекун над заводами Павел Ушаков, вскоре попавшийся на афере. После этого Ян Тихачек перебрался из Нижних Серег в Екатеринбург. Оркестр под управлением Тихачека выступал и на знаменитой Ирбитской ярмарке.

Юрий Курочкин в своей книге «Уральские находки» приводит цитату из пражской газеты 1861 года:

Позже, вместе с сыном Иосифом, Тихачек снова вернулся в Нижние Серги. В конце 1870-х годов они взяли курорт в аренду. И снова в курзале зазвучала их музыка. Великолепная концертная программа привлекала ценителей музыки, сюда приезжали познакомиться с новинками современной музыки и услышать любимые мелодии.

Вскоре арендатором курорта стал врач Доброхотов, а Тихачеки снова сконцентрировались исключительно на искусстве.

Журналист В.А. Весновский в «Путеводителе по Уралу» (1904 г.) писал:

Спустя 12 лет, в 1916 году, В. А. Весновский проехался по только что построенной Западно-Уральской железной дороге и вновь не смог обойти вниманием Сергинский курорт:

И Весновский был прав. Курорт рос и развивался.

В лечебных целях применялась минеральная вода естественного источника, бьющего из-под скалы. Но она отличалась непостоянством химического состава, иногда становилась неудовлетворительной по санитарно-бактериологическим показателям. Тем не менее, источник использовался до 1950 года.

В годы Великой Отечественной войны на базе Нижнесергинского курорта действовал госпиталь №2546, рассчитанный на 500—550 человек.

В 1949—50 годы гидрогеологическая экспедиция пробурила четыре скважины. Три из них передали курорту для лечения минеральной водой, а одну — для хозяйственно-бытового водоснабжения. Глубина скважин от 190 до 339 метров.

Ученые предполагают, что источник минеральных вод находится на глубинах порядка 700 метров. За счет восходящего движения минеральных вод на глубинах 400—450 метров они смешиваются с пресной водой. При движении вода встречала упор в виде массива скалы Курортной и под давлением поднималась с глубины, выходя в виде минерального источника. От поверхностных загрязнений источник защищен толщей известняков мощностью 200 метров.

С 1960-х годов курорт переехал на гору. Туда было проще подвести коммуникации со стороны города. А целебная вода теперь поступает по трубам из скважин с помощью насосов. Под горой, в исторической части курорта, ничего не осталось.

В советское время известный уральский писатель Борис Рябинин в книге «Уральские путешествия» (Свердловск, 1967 г.) писал:

Этот рецепт представлен в разделах:

Инверторное отопление частного дома

Инверторные системы отопления постепенно набирают популярность

Основная система жизнеобеспечения в любом доме – это, несомненно, система отопления. Без нее трудно представить себе нормальную жизнь современного человека, тем более в условиях российского климата. Выбор системы отопления – важен как с точки зрения эффективности, так и с позиций экономии. Ведь чаще всего эта система эксплуатируется более 6 месяцев в году, а кое-где и круглогодично. Установка инверторного котла отопления – хорошая альтернатива другим источникам тепла. Электричество доступно в нашей стране практически везде (в отличие, например, от газа). И использование электронагревательных приборов зачастую очень актуально, несмотря на высокую стоимость электроэнергии. Поэтому последние разработки ученых направлены именно на модернизацию электрооборудования, с целью повышения его КПД и уменьшения стоимости произведенного тепла. Инверторное отопление имеет ряд характерных особенностей по сравнению с другими видами электрического отопления. Рассмотрим их подробнее.

Устройство инверторного котла отопления

Схема устройства инверторного котла отопления

Котел производит нагрев теплоносителя путем преобразования энергии электромагнитного поля в тепло. Каждый котел имеет два контура: магнитный и теплообменный. Первый представляет собой катушку проводника на диэлектрике – намотанную на трубу медную проволоку. В магнитном контуре происходит генерирование электромагнитного поля. Это поле воздействует на стальной сердечник, который находится внутри теплообменного контура и нагревает непосредственно теплоноситель. Электрические инверторные котлы отопления довольно перспективный вид электрооборудования, которое используют как в промышленных масштабах, так и в быту.

Плюсы и минусы электрического инверторного отопления

Инверторами называют оборудование, преобразующее постоянный ток в переменный. Инверторные котлы функционируют по принципу электромагнитной индукции. В этом их основное отличие от ТЭНовых котлов. А отсюда вытекают и основные характеристики, и особенности. Как и любое оборудование, инверторное имеет свои функциональные особенности.

Установка инверторного отопления своими руками

Инверторный котел отопления

Итак, вы решили установить в доме современное электрооборудование. В целях экономии часть работ вполне можно провести самостоятельно. После покупки инверторного котла, необходимого количества труб и радиаторов, можно приступать к монтажу системы отопления. Поскольку никто не застрахован от перебоев электроэнергии, то нужно позаботиться о возможности работы вашей системы в таком форс-мажорном режиме. Для этой цели служат инверторные батареи отопления, цена на которые достаточно высока, однако в долгосрочной перспективе их использование оказывается экономически оправданным.

Отключение оборудования в случае прекращения подачи электроэнергии может пройти для хозяев незамеченным при наличии инверторных батарей отопления. В течение 10 млсек автоматика переведет оборудование на резервное энергоснабжение и отопление жилья продолжится. В случае же возобновления подачи электроэнергии в сеть, та же автоматика произведет обратную процедуру, и котел будет переведен в штатный режим работы. Особенно актуально это при необходимости поддерживать в доме постоянную температуру и отсутствии возможности следить за этим лично.

Электрические инверторные батареи отопления могут приобретаться дополнительно к базовой комплектации. Их использование увеличит время функционирования системы в автономном режиме.

Использование автономных источников питания

В процессе эксплуатации, периодически может потребоваться перевод системы отопления на альтернативный источник питания. Перевод системы на работу от аккумулятора намного удобнее, чем использование генератора. Какого бы топлива не требовал генератор, необходимо будет организовать его доставку, хранение и заправку в генератор. В то время как перевод на питание от батарей (и обратно) произойдет без персонального участия человека. Кроме того, что этот способ более экологичен, он и более оправдан экономически, несмотря на значительные первоначальные вложения.

Источники бесперебойного питания 12 Вольт. ИБП 12 В. ИВЭПР 12 В

СКАТ-1200АИВЭПР 12 В, 1 А

СКАТ-1200СИВЭПР 12 В, 1 А

СКАТ-1200БИВЭПР 12 В, 2 А

СКАТ-1200 БТРИВЭПР 12 В, 2 А

SKAT 12-2.0 TOPИВЭПР 12 В, 2 А

СКАТ-1200ДИВЭПР 12 В, 2,3 А

СКАТ-1200Д исп.1ИВЭПР 12 В, 3 А

СКАТ-1200МИВЭПР 12 В, 3 А

SKAT 12-4.0 TOPИВЭПР 12 В, 4 А

СКАТ-1200И7 исп.1ИВЭПР 12 В, 4 А

СКАТ-1200И7ИВЭПР 12 В, 5 А

СКАТ-1200ИВЭПР 12 В, 5 А

СКАТ-1200Д исп.2ИВЭПР 12 В, 5 А

СКАТ-1200И7 исп.5000ИВЭПР 12 В, 5 А

СКАТ-1200И7 RACK12 В, 5 А

СКАТ-1200УИВЭПР 12 В, 6,5 А

СКАТ-1200У исп.5000ИВЭПР 12 В, 6,5 А

СКАТ-1200У RACK12 В, 7 А

СКАТ-1200У2ИВЭПР 12 В, 11 А

СКАТ-1200Т исп.12/20ИВЭПР 12 В, 12 А и 20 А

SKAT-V.12DC-18 исп.500012 В, 18 А

SKAT-V.12DC-18 RACK12 В, 18 А

SKAT-V.12DC-24 исп. 5000ИВЭПР 12 В, 24 А

Модуль RS 485Для контроля состояния ИБП серии СКАТ

Модуль передачи извещений (МПИ)Для серий СКАТ

Навигация

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *