Gör-det-själv avbrottsfri datorreparation

I detalj: gör-det-själv avbrottsfri strömförsörjning för en dator från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.

Bild - Gör-det-själv avbrottsfri datorreparation

Idag kommer vi att prata om att hjälpa den första vän av datorer - en avbrottsfri strömförsörjning.

En avbrottsfri strömförsörjning (UPS) är utformad för att skydda och nödströmma datorer.

Det här är en sådan "frälsare". Men ibland behöver "räddaren" själv hjälp. När allt kommer omkring kan en UPS, precis som all utrustning, gå sönder!

I den här artikeln kommer vi bara att överväga de enklaste felen som uppstår under drift.

De tar inte mycket ansträngning för att bli av med. Låt oss överlåta de svåra fallen till proffsen.

Högströmsdelar är för det första, invertertransistorer. Oftast används kraftfulla fälteffekttransistorer (FET) i växelriktare, vars öppna kanals resistans är i hundradelar och tusendelar av en ohm.

Bild - Gör-det-själv avbrottsfri datorreparation

Detta är ett mycket litet motstånd, men strömmar på tiotals ampere kan flöda genom transistorer. Därför är de installerade på radiatorer (eller på en vanlig radiator).

Om transistorn (eller annan del) är mycket varm, mörknar markeringen, oftast gjord med vit färg. Samtidigt mörknar lodet vid lödningsplatsen också. Om delen är nära intill brädet, kommer själva brädet att mörkna vid kontaktpunkten.

Ibland uppstår karakteristiska ringformade sprickor runt ledningarna till högströmsdelar. Kontakt på sådana ställen mellan utgången och kretskortet har ökat motståndet, vilket leder till ännu mer uppvärmning.

Bild - Gör-det-själv avbrottsfri datorreparation

All dålig och misstänkt lödning bör lödas noggrant!

Bild - Gör-det-själv avbrottsfri datorreparation

Efter en extern inspektion är det nödvändigt att kontrollera växelriktartransistorerna med en testare. För att göra detta måste du läsa artikeln "Vad är en fälteffekttransistor och hur man kontrollerar den?"

Bild - Gör-det-själv avbrottsfri datorreparation

Om transistorerna visar sig vara defekta måste de bytas ut mot samma eller liknande.

Kontrollera sedan säkringen. UPS:en har vanligtvis minst två säkringar. Den första (som är åtkomlig från utsidan) är via ett 220 V-nätverk.Den har en klassificering på flera ampere, vilket beror på UPS-enhetens effekt. Ju kraftfullare UPS, desto högre betyg.

Bild - Gör-det-själv avbrottsfri datorreparation

Oftast är den placerad i ett speciellt uttag, i omedelbar närhet av nätsladdskontakten. Du kan ta bort den med en skruvmejsel med ett smalt blad. Ofta har säkringshållaren ett uttag för en annan säkring (reserv) och själva säkringen. Så en trasig säkring kan snabbt bytas ut.

Den andra säkringen är installerad på kortet längs +12 V-kretsen, i den positiva batteribussen. Den är designad för mycket högre ström (30 - 40 A och mer). Faktum är att när spänningen försvinner börjar omriktaren att fungera, och batteriet måste ge en stor ström.

Video (klicka för att spela).

Till exempel, med en aktiv effekt på 250 W av lasten ansluten till UPS:en måste batteriet ge en ström på 250:12 = 21 A. Och detta utan att ta hänsyn till förluster i växelriktaren!

Bild - Gör-det-själv avbrottsfri datorreparation

Vanligtvis har denna säkring en klassificering på 30 eller 40 A. I mer kraftfulla UPS-enheter kan det finnas två av dem, medan de är installerade parallellt. Sådana säkringar används i bilar, så de kan hittas på bilmarknaden vid behov.

Observera att säkringar för det mesta inte går sönder "bara sådär". Därför, innan du ändrar dem, måste du se till att andra delar är i gott skick - likriktardioder, samma invertertransistorer.

Ibland kan trasiga säkringar orsakas av en kortslutning mellan varv i transformatorn, men som tur är händer det sällan.

Bild - Gör-det-själv avbrottsfri datorreparation

Att byta UPS till batteriläge utförs oftast med hjälp av elektromekaniska reläer.DC-reläer används med en 12 eller 24 V spole och högeffektskontakter. Ibland misslyckas kontaktgruppen för ett av reläerna.

Detta kan manifesteras av det faktum att den avbrottsfria strömförsörjningen inte slås på alls eller inte byter till batterier när nätspänningen faller. Om du misstänker ett sådant fel, bör du lossa reläet och kontrollera motståndet i slutkontakten med en testare.

Bild - Gör-det-själv avbrottsfri datorreparation

Som regel har ett sådant relä en växlingskontakt.

När spänning läggs på spolen öppnas kontakterna 1 - 3 och kontakterna 2 - 3 stängs.

Motståndet för en öppen kontakt bör vara oändligt stort, och en sluten kontakt bör ha ett motstånd i storleksordningen tiondels ohm.

Om det är lika med flera ohm (eller tiotals ohm) måste ett sådant relä bytas ut.

Sammanfattningsvis noterar vi att när ström läggs på spolen bör ett tydligt klick höras. Om det inte hörs eller några "prassel" hörs, finns det ett mekaniskt fel, och reläet måste definitivt bytas.

Bild - Gör-det-själv avbrottsfri datorreparation

Låt oss också säga att ett elektromagnetiskt relä oftast är en pålitlig och hållbar sak.

Vanliga (ej reed) reläer har en resurs på minst 100 000 operationer, vilket är mer än tillräckligt för hela UPS:en.

I den andra delen kommer vi att fortsätta att bekanta oss med de enklaste felen i avbrottsfri strömförsörjning.

Bild - Gör-det-själv avbrottsfri datorreparation

Offline-UPS från APC inkluderar Back-UPS-modeller. UPS:er av denna klass kännetecknas av låg kostnad och är designade för att skydda persondatorer, arbetsstationer, nätverksutrustning, detaljhandel och kontantterminaler. Effekten hos de tillverkade Back-UPS-modellerna är från 250 till 1250 VA. De viktigaste tekniska data för de vanligaste UPS-modellerna presenteras i Tabell 1.

Tabell 1. Back-UPS huvudsakliga tekniska data

Indexet "I" (International) i UPS-modellernas namn betyder att modellerna är designade för en inspänning på 230 V. Enheterna är utrustade med förseglade blybatterier med en livslängd på 3 ... 5 år enligt Euro Bat-standarden. Alla modeller är utrustade med filterbegränsare som dämpar överspänningar och högfrekventa nätspänningsstörningar. Enheterna ger lämpliga ljudsignaler när inspänningen tappas, batterierna är urladdade och överbelastade. Nätspänningströskeln under vilken UPS-enheten växlar till batteridrift ställs in av strömbrytare på baksidan av enheten. Modellerna BK400I och BK600I har en gränssnittsport som ansluts till en dator eller server för automatisk självstängning av systemet, en testbrytare och en signalhornsbrytare.

Det schematiska diagrammet för Back-UPS 250I, 400I och 600I UPS visas nästan fullständigt i fig. 2-4. Flerstegs nätbrusreduceringsfiltret består av varistorer MOV2, MOV5, droslar L1 och L2, kondensatorer C38 och C40 (Fig. 2). Transformator T1 (fig. 3) är en inspänningssensor.

Dess utspänning används för att ladda batterier (D4…D8, IC1, R9…R11, C3 och VR1 används i denna krets) och för att analysera nätspänning.

Läs också:  VAZ 2107 gör-det-själv reparation förgasare

Om den försvinner, ansluter kretsen på elementen IC2 ... IC4 och IC7 en kraftfull växelriktare som går från batteriet. ACFAIL-kommandot för att slå på växelriktaren genereras av IC3 och IC4. Kretsen, som består av en komparator IC4 (stift 6, 7, 1) och en elektronisk nyckel IC6 (stift 10, 11, 12), gör att växelriktaren kan arbeta med en loggsignal. "1" kommer till stift 1 och 13 på IC2.

Avdelaren, som består av motstånden R55, R122, R1 23 och omkopplaren SW1 (klämmor 2, 7 och 3, 6) placerad på baksidan av UPS:en, bestämmer nätspänningen, under vilken UPS:en växlar till batteriström. Fabriksinställningen för denna spänning är 196 V. I områden där det förekommer frekventa fluktuationer i nätspänningen, vilket resulterar i frekvent omkoppling av UPS:en till batteriström, bör tröskelspänningen ställas in på en lägre nivå. Finjustering av tröskelspänningen utförs av motståndet VR2.

Alla Back-UPS-modeller utom BK250I har en dubbelriktad kommunikationsport för PC-kommunikation. Power Chute Plus-programvaran låter datorn utföra både UPS-övervakning och säker automatisk avstängning av operativsystemet (Novell, Netware, Windows NT, IBM OS/2, Lan Server, Scounix och UnixWare, Windows 95/98) samtidigt som användarfilerna bevaras. På fig. 4 denna port är märkt J14. Syftet med dess slutsatser:

1 - UPS AVSTÄNGNING. UPS-enheten stängs av om en logg visas på denna utgång. "1" i 0,5 s.

2 - AC FAIL. Vid byte till batteridrift genererar UPS:en en logg på detta stift. "ett".

3 - SS AC FAIL. Vid byte till batteridrift genererar UPS:en en logg på denna utgång. "0". Öppna samlarutgång.

4, 9 - DB-9 MARK. Gemensam tråd för signalingång/utgång. Utgången har ett motstånd på 20 ohm i förhållande till UPS-enhetens gemensamma ledning.

5 - SS LÅG BATTERI. I händelse av batteriurladdning genererar UPS:en en logg på denna utgång. "0". Öppna samlarutgång.

6 - OS AC FAIL När du byter till batteridrift genererar UPS:en en logg på denna utgång. "ett". Öppna samlarutgång.

Öppna kollektorutgångar kan anslutas till TTL-kretsar. Deras belastningskapacitet är upp till 50 mA, 40 V. Om ett relä måste anslutas till dem, bör lindningen shuntas med en diod.

En vanlig nollmodemkabel är inte lämplig för denna port, en lämplig 9-stifts RS-232-gränssnittskabel medföljer programvaran.

För att ställa in utspänningsfrekvensen, anslut ett oscilloskop eller en frekvensmätare till UPS-utgången. Slå på UPS:en i batteriläge. Genom att mäta frekvensen på UPS-enhetens utgång, justera motståndet VR4 till 50 ± 0,6 Hz.

Slå på UPS:en i batteriläge utan belastning. Anslut en voltmeter till UPS-enhetens utgång för att mäta det effektiva spänningsvärdet. Genom att justera motståndet VR3, ställ in spänningen vid utgången på UPS:en till 208 ± 2 V.

Ställ omkopplarna 2 och 3 på baksidan av UPS-enheten till OFF-läget. Anslut UPS:en till en transformator av LATR-typ med mjuk justering av utspänningen. Ställ in spänningen på 196 V vid LATR-utgången. Vrid VR2-motståndet moturs tills det tar stopp, vrid sedan långsamt VR2-motståndet medurs tills UPS-enheten växlar till batteriström.

Ställ in UPS-ingångsspänningen till 230 V. Koppla bort den röda kabeln som går till den positiva batteripolen. Använd en digital voltmeter, genom att justera motståndet VR1, ställ in spänningen på denna ledning till 13,76 ± 0,2 V i förhållande till kretsens gemensamma punkt, återställ sedan anslutningen till batteriet.

Typiska fel och metoder för att eliminera dem ges i tabell. 2, och i tabell. 3 - analoger av de mest misslyckade komponenterna.

Tabell 2. Typiska problem med Back-UPS 250I, 400I och 600I UPS

Den funktion som en avbrottsfri strömförsörjning utför (förkortad UPS, eller UPS - från engelskan Uninterruptible Power Supply) återspeglas mest i själva namnet. Eftersom UPS-enheten är en mellanlänk mellan elnätet och konsumenten måste den upprätthålla konsumentens strömförsörjning under en viss tid.

Avbrottsfri strömförsörjning oumbärlig i de fall konsekvenserna av strömavbrott kan få extremt obehagliga konsekvenser: för reservkraftförsörjning av datorer, videoövervakningssystem, cirkulationspumpar för värmesystem.

Mer om UPS

Funktionsprincipen för alla avbrottsfri strömförsörjning är enkel: så länge som nätspänningen är inom de angivna gränserna, tillförs den till UPS-utgången, samtidigt bibehålls laddningen av det inbyggda batteriet från en extern strömförsörjning av laddningskretsen. Vid strömavbrott eller kraftig avvikelse från det nominella värdet ansluts UPS-utgången till den inbyggda växelriktaren som omvandlar likströmmen från batteriet till växelström till belastningen. Naturligtvis begränsas UPS-drifttiden av batterikapacitet, växelriktareffektivitet och belastningseffekt.

Det finns tre konstruktiva typer av avbrottsfri strömförsörjning:

Vi erbjuder dig att bekanta dig med UPS-enheten genom att använda exemplet med APC Back-UPS RS800-modellen