APC에서 제조한 UPS 사용에 대한 간략한 "교육 프로그램". UPS 작동을 위한 기본 규칙 여러 장치에 무정전 전원 공급 장치 사용

무정전 전원 공급 장치(UPS)의 주요 목적은 정전 시 일시적으로 장비에 전원을 공급하는 것입니다. UPS를 통한 컴퓨터 연결은 어디에서나 허용됩니다. 사실, 많은 사용자에게 이것은 일종의 "좋은 취향의 규칙"이며이 의식의 실질적인 의미는 그들을 벗어나 있습니다. “음, UPS는 전력 서지로부터 컴퓨터를 보호합니다….” 무정전 전원 공급 장치가 무엇을, 무엇으로부터, 어떻게 보호하는지 알아 내려고합시다.

내부 구조와 작동 논리에 따라 모든 UPS는 패시브, 라인 인터랙티브 및 이중 변환 UPS의 세 가지 클래스로 나뉩니다. 따라서 전력망 사고에 대처하는 정도가 다르고 가격 범주도 다릅니다.

수동적인(대기, VFD, 백업 UPS, 이중화) 소스가 가장 간단하고 저렴합니다. 그들에서 배터리 전원 회로는 일반적으로 꺼지고 주 전압이 고장난 경우에만 시작됩니다. 주전원 작동에서 배터리 작동으로의 전환 시간은 10분의 1초이며 배터리로 작동할 때의 출력 신호는 "정확한" 사인파와 눈에 띄게 다릅니다. 일반적으로 이러한 UPS의 입력에는 단순 노이즈 필터와 속효 퓨즈가 설치됩니다. 첫 번째는 임펄스 노이즈를 부분적으로 완화하고 두 번째는 주전원의 전압을 크게 증가시키면서 작동해야 합니다. 패시브 UPS는 가정 및 사무실 PC에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 배터리로 전환할 때 출력 전압의 작은 "딥"은 컴퓨터 전원 공급 장치에 끔찍하지 않습니다.

라인 인터랙티브(line-interactive, VI, Smart-UPS) UPS는 배터리 전원 회로가 항상 켜져 있다는 점에서 구별됩니다. "무정전" 전원 공급 장치의 입력 전압이 사라지면 출력 소켓이 거의 즉시 내부 변환기로 전환됩니다. 전원 공급 장치의 경우 이러한 전환은 거의 감지할 수 없습니다. 또한 많은 라인 인터랙티브 UPS는 220V의 출력 전압을 자동으로 유지할 수 있습니다. 이는 두 가지 방식으로 수행됩니다.

주전원 전압이 175~275V 범위에 있는 동안 AVR 메커니즘(자동 전압 조정, 자동 전압 조정)이 활성화됩니다. 입력 전압이 공칭 값보다 10~25% 차이가 나는 경우 UPS는 출력 전압을 15% 증가시킵니다. 입력 전압이 공칭 값보다 10% ~ 25% 차이가 나면 UPS는 전압을 15% 낮춥니다. 주전원 전압이 한계를 벗어나면 라인 인터랙티브 UPS가 배터리 전원으로 전환됩니다. 이 모드에서는 주 전압이 정상으로 돌아오거나 배터리가 방전될 때까지 계속 작동합니다. 그러나 그러한 UPS는 전압 안정기로 간주되어서는 안됩니다. "안정화" 모드는 강제적이고 단기적입니다!

이중 변환 UPS(이중 변환, VFI, Online-UPS) 출력 전압은 항상 변환기에서 공급되고 변환기는 지속적으로 배터리에서 실행되며 배터리는 주전원에서 지속적으로 충전됩니다. 실제로 UPS의 입력과 출력은 서로 갈바닉 절연되어 있으며 출력에는 안정된 전압이 공급됩니다. 이것은 가장 신뢰할 수 있지만 동시에 비경제적인 계획입니다. UPS 자체는 비싸고 크고 무거우며 컨버터는 매우 뜨거워지고 팬에 의한 냉각이 필요하며 변환 중 에너지 손실은 수십 퍼센트에 달합니다.

이중 변환 UPS는 중요한 경우 서버와 컴퓨터에 전원을 공급하는 데만 사용됩니다. 이러한 모델은 거의 판매되지 않으며 일반적으로 주문에 따라 배송됩니다. 대부분의 경우 업무용 컴퓨터에 전원을 공급하기 위해 수동형 최대 회선 대화형 UPS를 구입할 것입니다.

무정전 전원 공급 장치의 전력은 일반적으로 볼트-암페어(VA, VA)로 표시됩니다. 이 값을 더 친숙한 와트(W)로 변환하려면 볼트-암페어 단위의 전력에 0.6을 곱해야 합니다. 예를 들어, 정격 전력이 600VA인 UPS는 최대 소비 전력이 360와트인 기기에 전력을 공급합니다. 큰 부하를 가하면 현재 보호 기능이 작동하고 "무정전"이 꺼집니다. 실제로는 약 30%의 전력 마진을 제공하는 것이 바람직합니다. 따라서 가장 일반적인 600 또는 650VA UPS는 실제 소비량이 200-250와트이고 모니터가 약 30-60와트를 더 소비하는 컴퓨터에 전원을 공급하는 데 적합합니다.

방에 컴퓨터를 배치할 수 있다면 여러 개의 작은 UPS 대신 하나의 강력한 UPS를 사용하는 것이 더 유리합니다. 두 대의 사무실 컴퓨터의 경우 약 1000VA 용량의 무정전 전원 공급 장치가 필요합니다. 나란히 서 있는 세 대의 컴퓨터에 전원을 공급하려면 약 1400VA 용량의 전원 하나면 충분합니다.

UPS는 무엇으로부터 보호합니까?

컴퓨터와 모니터의 전원 공급 장치에 있는 필터는 네트워크의 임펄스 노이즈를 제한하는 역할도 합니다. 그러나 두 개의 필터가 하나보다 낫습니다! 서지 보호도 중요합니다. 예를 들어 실드의 중성선이 끊어지면 콘센트에 거의 380V의 전압이 나타날 수 있습니다.이 경우 배리스터와 퓨즈는 일반적으로 컴퓨터 및 모니터의 전원 공급 장치에서 끊어집니다. 수리는 저렴하지만 시간이 걸립니다. 이론적으로 UPS는 연결된 장비의 퓨즈가 끊어지기 전에 전원 서지에 응답해야 합니다.

그러나 데이터 보호가 우선입니다. 긴급 상황에서 컴퓨터의 전원을 끄면 저장하지 않은 모든 정보가 손실됩니다. UPS를 사용하면 열려 있는 문서를 저장하고 정상적으로 종료하거나 컴퓨터를 절전 모드로 전환할 수 있습니다. 문서를 수동으로 저장하는 것이 가장 쉽습니다. 배터리 전원으로 전환하면 UPS에서 큰 소리로 신호음이 울리기 시작합니다. 이러한 경고가 들리면 모든 것이 저장되었는지 확인하십시오. 다음으로 상황을 살펴보십시오. 컴퓨터를 끄거나 절전 모드로 전환하십시오.

자동화를 활성화하려면 무정전 전원 공급 장치의 제어 포트(모델에 따라 USB 또는 RS-232)를 신호 케이블로 컴퓨터에 연결하고 필요한 소프트웨어를 컴퓨터에 설치해야 합니다. 불행히도 많은 사용자는 이러한 가능성조차 인식하지 못합니다! UPS는 내장 마이크로컨트롤러에 의해 제어됩니다. 펌웨어(펌웨어)는 외부 회로의 전압과 전류를 지속적으로 모니터링하고 전원을 켤 때와 작동 중 주기적으로 전자 및 배터리 테스트를 수행합니다. 또한 현재 작동 모드, UPS 구성 요소의 상태에 대한 정보를 제어 포트로 출력합니다. 케이블을 통해 이러한 데이터는 모니터링 프로그램에 의해 처리되는 컴퓨터로 전송됩니다.

UPS와 함께 작업하려면 제조업체에서 제공하는 프로그램을 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어 APC(www.apc.com)의 경우 Power-Chute 프로그램, Ippon(www.ippon.ru)의 경우 - WinPower2009 및 Ippon Monitor 등입니다. 이 프로그램은 키트와 함께 제공되는 디스크에서 설치할 수 있습니다. , 그러나 제조업체의 웹 사이트에서 최신 버전을 다운로드하는 것이 좋습니다.

애플리케이션 설정에서 자동 종료 옵션을 설정해야 합니다. 일반적으로 선택할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다. 백업 전원으로 전환한 후 일정 시간 후에 컴퓨터를 끄거나 예상되는 배터리가 완전히 방전되기 전에 잠시 동안 컴퓨터를 끄십시오.

"bespereboynik"은 얼마나 오래 배터리 전원으로 작동할 수 있습니까?

배터리 용량과 소비 전력에 따라 다릅니다. 가장 인기있는 모델에는 12V의 전압과 7Ah의 용량을 가진 하나의 배터리가 있습니다. 이론적으로 이러한 배터리가 장착된 UPS는 약 80와트시의 에너지를 보유하고 있습니다. 간단히 말해서 1시간 정도 80W, 30분 정도 160W, 15분 정도 300W 등으로 부하에 전력을 공급해야 한다. 실제로 변환 손실을 감안하면 이 시간은 약 절반이다. 저것.

800VA 이상의 전력을 사용하는 소스에는 일반적으로 동일한 배터리 2개 또는 용량이 더 큰 1개가 설치됩니다. 다양한 모델의 다양한 부하에서 배터리 수명을 결정하기 위한 표 또는 계산기는 제조업체의 웹사이트에서 제공됩니다. 그러나 "오프 핸드" 모든 모델이 약 5-15분 동안 정격 전력의 부하에 전력을 공급할 수 있다고 가정할 수 있습니다. 컴퓨터에 충분히 긴 배터리 수명을 제공해야 하는 경우 대용량 배터리가 있는 고용량 UPS를 사용하는 것이 좋습니다. 정격 전력의 1/3 또는 4분의 1에서만 작동합니다. 그러나 그 자신에게는 낮은 그러한 부하로 그는 30분 이상 동안 에너지를 공급할 수 있습니다.

무정전 전원은 네트워크 장비(스위치, 라우터, NAS)에도 유용합니다. 그렇지 않으면 전원이 꺼지면 네트워크가 즉시 "떨어지고" 네트워크 폴더에서 연 문서가 저장되지 않습니다. 이를 위해 별도의 저전력 "무정전 전원 공급 장치"를 설치하는 것이 더 정확하지만 가장 가까운 작업장의 UPS에서 스위치에 전원을 공급할 수 있습니다.

배터리 수명이 제한됩니다. 작동하면서 용량이 꾸준히 감소하고 작동 3~5년 후에는 거의 0으로 떨어집니다. UPS의 표시등이 배터리 교체가 필요하다는 신호를 보내기 전에도 배터리가 더 이상 "충전 중"이 아님을 알 수 있습니다. 배터리 수명이 줄어들 때마다. 원칙적으로 문서를 저장하고 컴퓨터를 올바르게 종료하는 데 몇 분이면 충분합니다. UPS가 더 일찍 꺼지기 시작하면 배터리를 교체해야 할 때입니다.

배터리 교체는 쉽습니다. 인기 있는 APC 브랜드 UPS 및 기타 UPS에서 배터리는 탈착식 해치 또는 덮개 아래에 있습니다. Ippon, SVEN 및 유사한 UPS의 배터리를 사용하려면 하단에 있는 4개의 나사를 풀고 케이스를 반으로 분리해야 합니다. 지침과 공식 웹 사이트에서 자체 분해 및 교체에 대한 설명을 찾을 수 없을 것입니다. 프린터 제조업체와 마찬가지로 UPS 제조업체는 승인된 서비스에 설치하여 "정품" 배터리 판매로 수입의 상당 부분을 받습니다. 센터.

그럼에도 불구하고 거의 모든 컴퓨터 매장에서는 가장 일반적인 크기의 밀폐형 납축전지를 판매합니다. 브랜드와 제조업체는 역할을 하지 않습니다. 이들은 상당히 표준적인 제품입니다. 먼저 "무정전"을 열고 어떤 배터리가 설치되어 있는지 확인하십시오. 대부분의 "사무실 등급" UPS(500-700VA)의 경우 151 × 94 × 65mm 크기의 12V 7Ah로 표시된 배터리가 적합합니다. 새 배터리를 설치할 때 배터리의 접촉 부분에 단자를 단단히 끼워 넣으십시오. 단자가 느슨한 경우 플라이어로 부드럽게 조일 수 있습니다.

배터리를 설치한 후에는 펌웨어가 새 배터리의 매개변수를 평가하고 기억하도록 UPS를 보정하는 것이 좋습니다. 하루 안에 배터리를 완전히 충전하십시오. 그런 다음 소켓에서 플러그를 제거하여 UPS가 자동 전원으로 전환되도록 합니다. 무정전 스위치가 꺼질 때까지 배터리가 완전히 방전되도록 두십시오. 컴퓨터를 부하로 사용하지 않고(극단적인 경우 허용되지만) 총 전력이 약 300와트인 전구 여러 개를 사용하는 것이 좋습니다. 그런 다음 주전원에 다시 연결하고 UPS를 켜십시오. 배터리가 충전되면 장치가 계속 정상적으로 작동합니다. 장치 전체를 교정하는 것 외에도 이 절차는 배터리의 "훈련"이기도 합니다. "방전 - 충전"의 전체 사이클 후에 배터리는 최대 용량을 사용하기 시작합니다.

많은 UPS에 전화(RJ-11) 및 네트워크(RJ-45) 소켓이 있는 이유는 무엇입니까?

정의에 따르면 "무정전"에는 전화나 로컬 네트워크가 필요하지 않습니다. 장치와 동일한 경우에 "보너스"로 전화선 및 네트워크에 대한 임펄스 노이즈에 대한 통과 필터가 있다는 것입니다. 하나의 잭을 벽에 있는 전화 잭에 연결하고 전화를 다른 잭에 연결합니다. 전화선에 고전압 간섭이 발생하면(예: 뇌우 동안) 필터가 전압 서지를 완화하고 전화기를 보호합니다.

안녕하세요, 친애하는 독자 여러분! 현재 러시아 현실에서 고정 컴퓨터의 소유자는 무정전 전원 공급 문제를 해결해야 합니다. 이 문제는 무정전 전원 공급 장치의 도움으로 해결할 수 있습니다. 컴퓨터 시장의 다양성으로 인해 특정 요구 사항에 맞는 UPS를 선택할 수 있습니다. 이 기사에서는 UPS가 무엇이며 무정전 전원 공급 장치가 무엇인지에 대해 이야기할 것입니다.

UPS 또는 무정전 전원 공급 장치는 에너지 "축적기" 역할을 하는 장치입니다. 정전이 발생하면 UPS는 컴퓨터의 전원 공급 장치를 내장 배터리의 전원으로 자동 전환하므로 올바르게 종료하고 필요한 모든 문서를 저장할 수 있습니다.

다양한 무정전 전원 공급 장치

Uninterruptible은 문서 및 컴퓨터 구성 요소 전체의 안전을 보장합니다. 결국 컴퓨터가 잘못 꺼지면 하드 드라이브, 마더보드 및 RAM이 손상될 수 있습니다.

우리는 무정전 전원 공급 장치가 무엇인지 알아 냈습니다. 다음 질문으로 넘어갑시다.

UPS란 무엇입니까?

무정전 전원 공급 장치는 세 가지 유형으로 나뉩니다.

  1. 오프라인 UPS;
  2. 라인 인터랙티브 UPS;
  3. 온라인 UPS(이중 변환 UPS).

각 유형의 무정전 장치를 별도로 고려하십시오. 이 정보는 귀하의 필요에 맞는 UPS를 선택하는 데 도움이 될 것입니다.

오프라인 UPS

이 유형의 전원 공급 장치의 작동 원리는 외부 전원 공급 장치에서 분리될 때 컴퓨터 또는 기타 연결된 장치를 내장 배터리의 전원으로 자동 전환하는 것입니다.

종종 기계식 릴레이가 스위치 역할을 하며 UPS가 외부 전원에서 배터리로 또는 그 반대로 전환할 때 딸깍하는 소리가 들릴 수 있습니다.

이 유형은 일반 사용자와 사무실에서 널리 퍼졌습니다.

에게 플러스이러한 UPS는 단순성, 소형화 및 저렴한 비용에 기인할 수 있습니다. 메인 마이너스입력 전압을 안정화할 수 없기 때문에 컴퓨터가 갑작스러운 전압 강하로부터 보호되지 않습니다. 또한, 이 유형은 배터리의 마모를 증가시켰습니다.

라인 인터랙티브 UPS

이러한 유형의 무정전 전원 공급 장치는 대부분의 경우 네트워크 및 기타 통신 장비와 컴퓨터 그룹을 보호하는 데 사용됩니다.

이러한 소스의 주요 기능은 입력의 전압(높음 또는 낮음)에 관계없이 배터리에 연결하지 않고 출력 전압을 조정할 수 있다는 것입니다.

플러스이러한 유형의 UPS는 소형, 저비용, 자동 전압 조정, 비용 효율적입니다.

그러나 그는 또한 마이너스- 이것은 배터리로의 비교적 긴 전환이며, 외부 전원 공급 장치에서 작업할 때 출력 전압의 모양을 조정할 수 없으며, 출력 전압의 변화가 단계적으로 발생합니다.

이중 변환 UPS

이러한 유형의 UPS는 전압 변환을 두 번 수행합니다. 입력 AC 전압이 DC로 변환된 다음 DC가 기준 AC 전압으로 변환되어 장치에 공급됩니다.

이 유형은 기준 전압이 필요하고 전원 공급 장치가 전원 공급 장치의 품질을 요구하는 경우에 사용됩니다. 연결된 장치는 일반 워크스테이션, 파일 서버, 네트워크 장치 및 기타 전력 소모가 많은 장비와 같이 매우 다를 수 있습니다.

프로온라인 UPS에는 입력 및 출력 전압의 완전한 제어, 배터리 전환 대기 시간 제로, 연결된 장비가 어떤 식으로든 외부 전력망에 영향을 미치지 않습니다.

빼기높은 비용, 복잡한 디자인, 이중 변환 모드에서 "스스로" 전력 소비도 가능합니다.

가정과 사무실의 경우 첫 번째 유형의 UPS로 충분합니다. 하지만 금전적인 여유가 있다면 마지막 모습을 추천하고 싶습니다. 이것은 저품질 전압으로부터 컴퓨터 장비를 보호하는 가장 안정적인 유형입니다.

UPS의 주요 특성

UPS에는 구매할 때 주의해야 할 몇 가지 주요 특성이 있습니다. 아래에서 살펴보겠습니다.

  1. . 이 특성은 이 UPS에 연결할 수 있는 장비를 직접 결정합니다. 항상 파워 리저브가 있는 소스를 선택하십시오. 이렇게 하면 전원 부족으로 발생할 수 있는 문제를 피할 수 있습니다.

일반적으로 이 특성은 VA 또는 W 값으로 표시됩니다. 값이 VA(VA)로 표시된 경우 0.6을 곱하여 우리가 더 이해하기 쉬운 와트 단위 값을 얻습니다.

  1. UPS 유형. 위에서 무정전 장치의 유형에 대해 이야기했습니다. 우리는 이중 변환 UPS가 가장 최적이지만 오프라인 또는 라인 인터랙티브 소스가 가정의 요구 사항에 충분할 것이라는 결론에 도달했습니다.
  2. 배터리 수명. 이 값은 외부 전원 없이 컴퓨터가 작동하는 시간을 결정하기 때문에 매우 중요합니다. 일반적으로 배터리 수명은 5-30분 범위로 설정됩니다. UPS의 최대 부하에서 전기가 없는 시간이 크게 줄어듭니다.

이 세 가지 특성이 가장 중요합니다. 그 외에도 UPS에는 더 많은 특성이 있습니다. 예를 들어 매장에서 무정전 전원 공급 장치를 선택할 때 소스에 어떤 전원 커넥터가 설치되어 있는지, 디스플레이 및 추가 인터페이스(RJ-11, USB)가 있는지 여부, 설치된 배터리 수 등에 주의하십시오.

자주 발생하는 문제

  1. UPS에서 가장 자주 발생하는 가장 일반적인 문제는 배터리 고장입니다. 죽은 배터리는 무정전 전원 공급 장치가 부하를 유지하지 않는다는 사실로 식별 할 수 있습니다. 전기가 꺼지면 컴퓨터가 즉시 꺼집니다. 또한 손상된 배터리는 다르게 나타날 수 있습니다. 무정전 전원 공급 장치가 전혀 켜지지 않거나 계속 켜지고 경고음이 울립니다. 나는 무정전 전원 공급 장치에서 배터리를 교체하는 방법에 대해 썼습니다. 특정 UPS에 대해 말하지만 모든 출처에서 교체 원칙은 거의 동일합니다.
  2. 퓨즈가 끊어져 UPS가 전혀 켜지지 않을 수 있습니다.
  3. 무정전 전원 공급 장치가 정상적으로 시작되지만 컴퓨터가 켜지지 않으면 전선을 확인하십시오. 소켓에서 나올 수 있습니다.

내 기사가 당신에게 유용하고 스스로 새로운 것을 배웠기를 바랍니다. 여전히 질문이 있는 경우 댓글에서 질문할 수 있습니다.

무정전 전원 공급 장치(UPS)가 가능한 한 오래 지속되고 구매로 실질적인 이점을 얻을 수 있도록 아래의 UPS 관리, 연결 및 유지 관리 요령을 따르십시오.

어떤 UPS가 더 나은지에 대한 질문을 결정하고 오랫동안 기다려온 구매의 포장을 풀면 즉시 연결하기 위해 서두르지 마십시오. 새 UPS를 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전해야 합니다. 새 소스에 즉시 부하가 걸리면 배터리가 전원을 공급하는 데 필요한 전력을 공급할 수 없습니다.

그림 1 APC Back-UPS CS-500 패키지 내용물

전원을 켤 때 자동으로 실행되는 자가 테스트 절차(Back-UPS 모델 제외)는 배터리가 부하를 처리할 수 있는지 확인합니다. 배터리가 충전되지 않은 경우 UPS는 배터리에 결함이 있고 교체해야 한다고 보고할 수 있습니다. 이 경우 배터리만 충전하면 됩니다. 이렇게 하려면 장치를 네트워크에 연결하고 24시간 동안 그대로 두십시오.

배터리를 처음 충전하는 경우 일반 충전보다 시간이 조금 더 걸립니다. 처음 충전할 때 UPS가 비활성화될 수 있습니다. 제조업체 APC의 UPS와 같은 일부 UPS는 전원이 켜져 있는지 여부에 관계없이 주전원에서 충전할 수 있습니다.

무정전 전원이 실제로 필요한 장비에만 전원을 연결하십시오.

기기를 추운 곳에서 가져온 경우 실온에서 약 2시간 동안 예열해야 합니다.

무정전 전원 공급 장치를 구입하는 것은 정전으로 인해 중요한 데이터가 손실되는 경우에만 정당화될 수 있습니다. UPS가 필요한 장치: 서버, 개인용 컴퓨터, 라우터, 허브, 스트리머, 외부 모뎀 등

그림 2. 통신 장치 연결 방식

스캐너, 프린터 및 조명 장비는 사용자의 판단에 따라 무정전 전원 공급 장치에 연결해야 합니다. 인쇄 중 프린터가 꺼지면 종이 한 장은 단순히 열화되지만 무정전 전원 공급 장치에 연결된 프린터는 배터리 전원으로 전환할 때 에너지를 완전히 소모하여 심각한 컴퓨터 보호 기능을 박탈합니다. 그것의 필요. 따라서 배터리 전원이 모든 장치에 전원을 공급하기에 충분하다고 확신하는 경우에만 주변 장비를 UPS에 연결하십시오.

그림 3. UPS를 컴퓨터에 연결하는 다이어그램

중요한 정보를 전달하지 않는 간섭이나 방전으로부터 장비를 보호해야 하는 경우 Surge Arrest와 같은 Surge Protector나 Line-R과 같은 Surge Protector를 사용하면 충분합니다.

무정전 전원 공급 장치에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오. 전력이 부하의 총 전력보다 작지 않은 UPS 모델을 선택하십시오. 볼트-암페어와 와트의 차이점을 잊지 마십시오! 접지된 장치를 연결하지 않으면 간섭 억제 성능이 저하되므로 반드시 연결하십시오. 전면 패널의 버튼으로만 UPS를 끕니다. 장기간 집이나 사무실을 떠나야 하는 경우에만 전원 코드를 뽑으십시오. 많은 소스가 꺼져 있는 경우에도 배터리를 충전할 수 있습니다.

대부분의 UPS는 배터리로 전환할 시기를 스스로 결정합니다. 그러나 소스가 지속적으로 배터리 작동으로 전환되는 경우 설정을 확인하는 것이 좋습니다. 아마도 장치의 감도 또는 임계값이 너무 높게 설정되었을 수 있습니다. 장치를 주기적으로 테스트하는 것을 잊지 마십시오. 자체 테스트 절차를 통해 UPS가 올바르게 작동하고 언제든지 작동할 준비가 되었는지 확인할 수 있습니다.

UPS는 "무정전 전원 공급 장치"를 나타냅니다. 영어 약어 - UPS(무정전 전원 공급 장치) 따라서 UPS, UPS, upsnik이라는 이름도 일반적입니다.

무정전 전원 공급 장치의 주요 기능은 주 네트워크의 정전 중에 연결된 장비에 전기를 공급하는 것입니다. 그러나 장비의 유형에 따라 이러한 자율 전원 공급 장치의 매개 변수가 근본적으로 다를 수 있습니다. 따라서 UPS 시장은 많은 매개 변수가 다른 다양한 유형의 장치를 제공합니다.

  • 작동 원리: 오프라인, 라인 인터랙티브, 온라인;
  • 자동 전압 조정 유형;
  • 네트워크 간섭 필터링 품질;
  • 용량(암페어-시간 수, 즉 배터리 수명 기간)
  • 정전 시 배터리로 전환 시간;
  • 추가 외부 배터리를 연결하는 기능;
  • 다양한 부가기능(필터 소켓, 전화 및 네트워크 케이블 소켓, LCD 디스플레이, PC 동기화) 등

다양한 모델의 UPS를 선택하는 방법 ? 어떻게 다른지 이해하는 방법?이 기사에서는 무정전 전원 공급 장치의 주요 유형, 차이점 및 제조업체가 UPS에 장착하는 추가 기능을 살펴보겠습니다. 다음은 장비의 특성에 따라 UPS를 선택하는 방법, 필요한 전력을 계산하는 방법 등입니다.

세 가지 주요 유형의 UPS

오프라인(Back-UPS, 대기, 대기) 무정전 전원 공급 장치

이중화 UPS 예: 모델 .

이 유형의 무정전 전원 공급 장치의 작동 원리는 매우 간단합니다.

그리드에 설정된 값 이내의 전력이 있는 한 UPS는 그리드에서 직접 연결된 장치에 전력을 공급함과 동시에 배터리를 충전합니다. UPS를 통과하는 전력은 조절되지 않으며, 펄스 및 노이즈 필터링은 수동 필터를 사용하여 가장 간단한 수준에서 발생합니다. 파형은 주 신호, 즉 정현파에 해당합니다.

주 전원에 장애가 발생하는 즉시 UPS는 배터리 전원으로 전환합니다. 배터리의 직류를 출력에서 ​​교류로 변환하는 인버터는 이러한 유형의 UPS에 설치된 가장 간단한 인버터 중 하나이므로 파형이 올바른 정현파에 해당하지 않습니다. 제조업체가 수행하는 최대 작업은 이를 정현파에 더 가깝게 가져와 계단식으로 만드는 것입니다.

또한 UPS는 네트워크의 전압 레벨이 임계값 이하로 떨어지거나 상승하는 경우 자율 오프라인 전원으로 전환하며, 무정전 전원 공급 장치의 브랜드에 따라 다를 수 있습니다.

다양한 모델에서 배터리로의 전환 시간은 5~20ms입니다. 이는 상대적으로 높으며 일부 장비 모델의 경우 이러한 긴 지연이 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. . 릴레이의 장기 동작은 자율 전원이 켜진 순간에 장치가 주전원과 배터리 전압의 위상을 일치시켜야 하고 동기화되지 않기 때문에 시간이 걸린다는 사실 때문입니다.


백업 유형의 무정전 전원 공급 장치 작동 방식.

대기 UPS의 장점:

      • 저렴한 가격,
      • 고효율,
      • 조용한 작동.

결점:

      • 배터리 작동으로의 긴 전환(5~20ms);
      • 출력 신호의 형태는 정현파가 아닙니다.
      • 간섭, 노이즈 및 펄스 필터링라인은 상당히 거칠다.
      • 네트워크에서 작업할 때 전압 및 주파수 조정이 없습니다.

라인 인터랙티브 UPS

Line Interactive UPS 예: 모델

이러한 유형의 무정전 전원 공급 장치는 기능과 가격을 최적으로 결합하기 때문에 구매자가 가장 자주 선택합니다.

선형 대화식 UPS 작동의 개략도에는 네트워크의 입력 전압을 자동으로 조정하는 모듈인 AVR이 포함됩니다. 즉, 백업형 UPS와 달리 자체적으로 전원을 전달할 뿐만 아니라 원활하지는 않지만 단계적으로 안정화합니다.

정상 전압 레벨의 주전원에서 작동할 때 라인 인터랙티브 무정전 전원 공급 장치는 배터리가 충전되는 동안 간섭 및 노이즈의 수동 필터를 통해 들어오는 신호를 전달합니다.

네트워크의 전압이 오르거나 내릴 때 라인 인터랙티브 UPS는 단계적으로 조정합니다. 전압이 특정 임계값에 도달하면 AVR은 고정된 양(또는 백분율)만큼 전압을 낮추거나 낮춥니다. AVR 작동 방식에는 이러한 임계값 단계가 여러 개 있을 수 있으며 수준을 낮추거나 높인 작업에 대해 다른 수의 수정 단계를 할당할 수 있습니다(예: 증가의 경우 2, 감소의 경우 1).

주전원 전압이 UPS의 사용 가능한 입력 범위를 벗어나는 값으로 떨어지거나 올라가면 장치는 완전한 정전이 발생한 경우와 마찬가지로 배터리 작동으로 전환됩니다. 이러한 최소값과 최대값은 UPS의 사용량에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어 UPS에 70% 부하가 있고 전압계가 네트워크에서 160V를 표시하면 무정전 스위치가 배터리로 전환됩니다. 그리고 30% 부하와 150V의 전압에서 AVR 변압기의 도움으로 여전히 조절됩니다.

선형 대화식 모델 중 일부는 무정전 백업 유형과 출력 신호의 형태가 다르지 않습니다. 즉, 계단형 정현파가 있습니다. 특히 보일러용 UPS에 대한 수요가 증가함에 따라 일부 제조업체는 정확한 사인파를 생성하는 인버터를 무정전 전원 공급 장치에 장착합니다.

순수 사인파 라인 인터랙티브 UPS에서 배터리 작동으로의 전환 시간은 대기 UPS보다 빠릅니다. 그 이유는 이러한 유형의 UPS에서 전압 곡선 모양이 일치하기 때문입니다(주전원 및 배터리 모두 정현파임). 이는 위상 동기화 속도를 높이고 이에 따라 자율 전원 공급 장치의 시작을 가속화합니다.

라인 인터랙티브 UPS의 장점:

      • 합리적인 가격,
      • 조용한 작동
      • 입력 전압의 자동 조정,
      • 일부 모델에서는 출력에서 ​​순수한 사인파,
      • 스위칭 시간은 대기 시간보다 짧습니다(평균 4-8ms, 일부 모델에서는 2-4ms).

결점:

      • 주파수 제어 없음
      • 네트워크의 간섭, 노이즈 및 임펄스의 불충분한 필터링,
      • 전압 조절은 매끄럽지 않지만 단계적으로,
      • 효율은 오프라인 무정전 전원 공급 장치보다 낮습니다.

이중 변환 UPS(온라인)

이중 변환 UPS 예: 모델 .

이것은 가장 비싸지 만 최고의 유형의 UPS입니다. 정전압뿐만 아니라 주파수, 효과적인 노이즈 필터링, 순수 사인파 신호가 중요하고 배터리 작동으로 전환할 때 지연이 없는 값비싼 변덕스러운 장비에 최적입니다.

실제로 이러한 무정전 전원 공급 장치는 지속적으로 작동하여 들어오는 신호를 안정화하고 필터링하며 출력 신호의 주파수와 모양을 균일화합니다.

전원 모드에서, 들어오는 AC 전압은 정류기에 의해 안정화되고 DC로 변환되고 배터리(필요한 경우 재충전을 위해)와 인버터 사이에 분배됩니다. 인버터는 직류를 교류로 변환하여 순수한 사인파, 정확한 주파수, 정확한 전압의 형태로 신호를 제공합니다. 간섭과 소음은 완전히 없습니다. 이중 변환 후에는 단순히 남아 있지 않습니다.

네트워크에 무정전 전원 공급 장치를 지속적으로 "포함"하면 다음과 같은 중요한 이점 중 하나가 제공됩니다. 배터리 작동으로 즉시 전환. 사실 '스위칭'이라고 부르기조차 힘든데, 전원이 항상 정류기, 배터리(충전 중), 인버터를 거치기 때문입니다. 네트워크의 전압이 임계 값 아래로 떨어지거나 완전한 정전이 발생하는 순간 인버터는 정류기가 아닌 배터리에서 에너지의 일부를 받기 시작합니다. 그것은 즉시 발생합니다.

이중 변환 UPS에는 일반적으로 하나 이상의 작동 모드인 바이패스가 있습니다. 이것은 정류기, 배터리 및 인버터를 우회하여 UPS의 입력에서 출력으로 직접 가는 중복 라인입니다. 과부하(예: 기동 전류), 인버터 및 기타 고장과 같은 UPS의 중요한 순간에 연결된 장치에 직접 전기를 공급하여 장치 요소의 고장을 방지할 수 있습니다.

UPS의 지속적인 작동에는 효율적인 냉각이 필요한 증가된 열 발산이라는 특정 단점이 있습니다. 따라서 UPS 온라인에는 팬이 장착되어 있는 경우가 대부분이므로 주거 지역에서 작동하는 다른 유형의 무정전 전원 공급 장치만큼 편안하지 않습니다.

온라인 UPS의 장점:

      • 정전압 안정화,
      • 일정한 주파수 안정화,
      • 순수한 사인파 출력
      • 노이즈, 펄스 및 간섭의 효과적인 필터링,
      • 배터리로 즉시 전환합니다.

결점:

      • 높은 가격,
      • 소음 수준 증가
      • 모든 유형의 UPS 중 가장 낮은 효율.

무정전 전원 공급 장치를 선택할 때 예외가 있음을 고려해야 합니다. 일부 라인 인터랙티브 UPS는 다른 제조업체의 온라인 모델보다 비용이 더 많이 들 수 있으며, 대기 UPS에서 배터리 작동으로의 전환 시간은 일부 라인 인터랙티브 UPS보다 많거나 더 적을 수 있습니다. 따라서 어떤 경우에도 특정 모델의 특성을 읽을 필요가 있습니다.

추가 UPS 기능

필요한 무정전 전원 공급 장치의 유형을 결정하는 것 외에도 UPS를 선택할 때 어떤 기능이 포함되어 있는지도 주의해야 합니다. UPS에는 다음과 같은 다양한 추가 기능과 설계 기능이 있을 수 있습니다.

PC와 동기화. 이 기능은 가장 저렴한 모델에는 없지만 매우 편리합니다. 특수 소프트웨어의 도움으로 UPS는 리얼 모드에서 전력선 상태, 배터리 충전 수준에 대한 데이터를 컴퓨터로 전송합니다. 순수한 정보 구성 요소 외에도 정전 시 모든 응용 프로그램의 데이터를 저장하는 동안 컴퓨터의 자동 종료와 같은 기능도 있습니다.

콜드 스타트. 이 기능을 갖춘 무정전 전원 공급 장치는 네트워크에 전기가 없을 때 켤 수 있습니다. 예를 들어, 불이 꺼지고 문서를 저장하고 컴퓨터와 UPS를 껐지만 잠시 후 문서를 USB 플래시 드라이브에 복사해야 할 긴급 상황이 생겼습니다. 네트워크에 전원이 아직 공급되지 않아도 콜드 스타트 ​​UPS를 켤 수 있으며 작업을 수행할 수 있습니다.

이전에는 무정전 전원 공급 장치에서 장치를 연결하기 위한 커넥터는 기본적으로 다음과 같았습니다.

이 IEC 320 커넥터는 다양한 컴퓨터 장비를 연결하는 데 적합합니다. 그러나 동일한 WiFi 라우터인 기존 전원 코드가 있는 장비는 연결할 수 없습니다. 이러한 목적을 위해 UPS에 연결되고 이미 다양한 장비가 포함된 유사한 커넥터가 있는 서지 보호기를 사용할 수 있습니다. 그러나 이것이 항상 편리한 것은 아닙니다.

따라서 이제 많은 모델에 Schuko 유형 소켓(흔히 유로 소켓이라고 함)이 추가되어 장비를 직접 켤 수 있습니다.

노이즈 필터링용 소켓. UPS에는 정전 시 전원을 공급하지 않지만 주전원 간섭으로부터 연결된 장비를 보호하는 민감한 장비를 위한 콘센트 또는 여러 개의 콘센트가 장착되어 있을 수 있습니다.

전화선 소켓, 트위스트 페어. 고전압 임펄스는 전력 케이블을 통해 직접 전송될 수 있을 뿐만 아니라 다양한 사고 및 고장이 발생한 경우에도 - 전화 케이블 및 트위스트 페어를 통해 전송될 수 있습니다. 전화, 네트워크 및 컴퓨터 장비를 보호하기 위해 일부 제조업체에서는 전화 또는 인터넷 회선을 연결할 수 있는 특수 커넥터(입력/출력)를 제공합니다.

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웹사이트

새 UPS를 구입하기 전에 UPS 작동의 일부 "내부" 측면을 숙지해야 합니다. 그리고 무정전 전원 공급 장치가 가능한 한 오랫동안 서비스를 제공하고 투자를 최대한 활용하려면 아래 팁을 따르십시오.

UPS에 사용되는 배터리

APC(및 기타 잘 알려진 대형 UPS 제조업체)에서 제조한 모든 UPS는 가장 일반적인 자동차 배터리와 매우 유사한 납산 배터리를 사용합니다. 차이점은 우리가 그러한 비교를 하면 APC에서 사용하는 배터리가 오늘날 가장 비싼 자동차 배터리와 동일한 기술을 사용하여 만들어진다는 사실에 있습니다. 내부에 포함된 전해질은 젤 같은 상태이며 그렇지 않습니다. 케이스가 손상된 경우 유출; 배터리는 밀봉되어 있으므로 유지 보수가 필요하지 않으며 작동 중에 유해하고 폭발적인 가스(수소)를 방출하지 않으며 전해질이 엎질러질 염려 없이 원하는 대로 "전"할 수 있습니다.

UPS 배터리는 얼마나 오래 지속됩니까?

여러 UPS가 동일한 배터리 기술을 사용하는 것처럼 보이지만 UPS 배터리 수명은 제조업체마다 크게 다릅니다. 이것은 배터리 교체 비용이 비싸기 때문에 사용자에게 매우 중요합니다(UPS 원래 비용의 최대 30%). 배터리 고장은 시스템 효율성을 감소시키고 가동 중지 시간과 불필요한 골칫거리의 원인이 됩니다. 온도는 배터리 신뢰성에 큰 영향을 미칩니다. 사실 배터리 노화를 일으키는 자연적인 과정은 온도에 크게 좌우됩니다. 배터리 제조업체에서 제공한 자세한 테스트 데이터에 따르면 온도가 10°C 상승할 때마다 배터리 수명이 10%씩 감소합니다. 이는 UPS가 배터리 발열을 최소화하도록 설계되어야 함을 의미합니다. 모든 온라인 UPS와 온라인 하이브리드는 이중화 또는 라인 인터랙티브 UPS보다 더 뜨겁게 작동합니다(팬이 먼저 필요한 이유입니다). 이것이 대기 및 라인 인터랙티브 UPS가 온라인 UPS보다 배터리 교체가 덜 필요한 주된 이유입니다.

UPS를 선택할 때 충전기 디자인에 주의를 기울여야 합니까?

충전기는 UPS의 중요한 구성 요소입니다. 배터리의 충전 조건은 내구성에 큰 영향을 미칩니다. UPS 배터리 수명은 정전압 또는 플로트형 충전기로 지속적으로 충전할 때 최대화됩니다. 실제로 충전식 배터리의 수명은 단순 보관보다 훨씬 깁니다. 이는 지속적인 충전으로 인해 일부 자연 노화 과정이 중단되기 때문입니다. 따라서 UPS가 꺼져 있어도 배터리를 충전해야 합니다. 많은 경우 UPS는 정기적으로 꺼집니다(보호된 부하가 꺼져 있으면 UPS가 트립되어 원치 않는 배터리 마모를 유발할 수 있으므로 UPS를 계속 켜 둘 필요가 없습니다). 시중에 나와 있는 많은 UPS는 연속 충전이라는 중요한 기능을 제공하지 않습니다.

전압이 신뢰성에 영향을 줍니까?

배터리는 각각 약 2볼트의 개별 셀로 구성됩니다. 더 높은 전압의 배터리를 만들기 위해 개별 셀이 직렬로 연결됩니다. 12볼트 배터리에는 6개의 셀이 있고 24볼트 배터리에는 12개의 셀이 있는 식입니다. 배터리가 세류 충전 상태일 때 UPS 시스템에서와 같이 개별 셀이 동시에 충전됩니다. 매개변수의 불가피한 분산으로 인해 일부 요소는 다른 요소보다 충전 전압을 더 많이 차지합니다. 이것은 그러한 요소의 조기 노화를 유발합니다. 직렬 연결 요소 그룹의 신뢰성은 가장 낮은 신뢰성 요소의 신뢰성에 의해 결정됩니다. 따라서 셀 중 하나가 고장 나면 배터리 전체가 고장납니다. 노화 속도는 배터리의 셀 수와 직접적인 관련이 있으므로 배터리 전압이 증가할수록 노화 속도가 증가한다는 것이 입증되었습니다. 가장 좋은 유형의 UPS는 더 적은 용량의 품목 대신 더 적은 수의 고용량 셀을 사용하므로 안정성이 향상됩니다. 일부 제조업체는 주어진 전력 수준에서 전선 연결 및 반도체의 수를 줄여 UPS 비용을 줄일 수 있는 고전압 배터리를 사용합니다. 약 1kVA의 전력에서 가장 일반적인 UPS의 배터리 전압은 24 ... 96V입니다. 이 전력 수준에서 APC UPS 배터리, 특히 Smart-UPS 제품군은 24V를 초과하지 않습니다. APC의 저전압 배터리 UPS는 경쟁 장치보다 수명이 더 깁니다. APC 배터리의 평균 수명은 3-5년(온도, 방전 빈도/충전 주기에 따라 다름)이지만 일부 제조업체에서는 1년의 수명만 표시합니다. 10년의 UPS 수명 동안 일부 시스템의 사용자는 장치 자체보다 배터리에 두 배 많은 비용을 지출합니다! 제조업체가 고전압 배터리를 사용하여 UPS를 설계하는 것이 더 쉽고 저렴하지만 UPS 수명이 단축되는 형태로 사용자에게 숨겨진 비용이 있습니다.

"리플" 전류가 배터리 수명을 줄이는 이유

이상적으로는 UPS 배터리를 "부동 상태"로 유지하거나 영구적으로 충전하여 사용 시간을 연장해야 합니다. 이 상황에서 완전히 충전된 배터리는 부동 전류 또는 자체 충전 전류라고 하는 충전기에서 소량의 전류를 끌어옵니다. 배터리 제조업체의 권장 사항에도 불구하고 일부 UPS 시스템은 배터리에 추가 리플 전류를 가합니다. 부하에 AC를 공급하는 인버터가 DC 입력을 소비하기 때문에 리플 전류가 발생합니다. UPS 입력에 위치한 정류기는 항상 맥동 전류를 생성합니다. 계수는 가장 발전된 정류 및 리플 억제 회로에서도 0이 아닌 상태로 유지됩니다. 따라서 정류기 출력과 병렬로 연결된 배터리는 정류기 출력의 전류가 감소하는 순간에 약간의 전류를 공급해야 하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 정류기 출력의 전류가 떨어질 때 재충전해야 합니다. 이로 인해 일반적으로 UPS 작동 주파수의 두 배(50 또는 60Hz)와 동일한 주파수에서 미니 방전/충전 주기가 발생합니다. 이러한 주기는 배터리를 마모시키고 가열하며 조기 노화를 유발합니다.

클래식 대기, 철자 공진 대기, 라인 인터랙티브와 같이 배터리가 대기 상태에 있는 UPS에서 배터리는 리플 전류의 영향을 받지 않습니다. UPS 배터리는 다양한 정도(설계 기능에 따라 다름) 온라인 상태이지만 그럼에도 불구하고 항상 영향을 받습니다. 리플 전류가 있는지 확인하려면 UPS 토폴로지를 분석해야 합니다. 온라인 UPS에서 배터리는 충전기와 인버터 사이에 위치하며 항상 리플 전류가 발생합니다. 이것은 "역사적으로" 가장 초기 유형의 "온라인 이중 변환" UPS입니다. 온라인 UPS에서 배터리가 차단 다이오드, 변환기 또는 여러 유형의 스위치에 의해 인버터 입력에서 분리되면 리플 전류가 없어야 합니다. 당연히 이러한 설계에서 배터리가 항상 회로에 연결되는 것은 아니므로 유사한 토폴로지의 UPS를 일반적으로 하이브리드라고 합니다.

UPS에서 신뢰할 수 없는 것

배터리는 잘 설계된 대부분의 UPS 시스템에서 가장 신뢰성이 낮은 요소입니다. 그러나 UPS의 아키텍처는 이 중요한 구성 요소의 수명에 영향을 줄 수 있습니다. UPS가 꺼진 상태에서도 배터리를 계속 충전하면(APC에서 제조하는 모든 UPS가 그렇듯이) 수명이 늘어납니다. UPS를 선택할 때 높은 배터리 전압 토폴로지는 피해야 합니다. 배터리가 리플 전류 또는 과열에 노출되는 UPS에 주의하십시오. 대부분의 UPS 시스템은 동일한 배터리를 사용합니다. 그러나 서로 다른 시스템의 UPS 간의 설계 차이로 인해 배터리 수명이 크게 달라지므로 운영 비용이 달라집니다.

새 UPS를 처음 사용하기 전에 반드시 배터리를 충전하십시오.

물론 창고에서 운송 및 보관하는 동안 새 UPS의 배터리는 "공장"충전의 대부분을 잃었습니다. 따라서 UPS에 즉시 부하를 가하면 배터리가 적절한 수준의 전원 유지 관리를 제공할 수 없습니다. 또한 UPS(Back-UPS 제외)가 켜질 때마다 자동으로 실행되는 자체 테스트 루틴은 다른 진단 중에서 배터리가 부하를 처리할 수 있는지 여부를 확인합니다. 그리고 충전되지 않은 배터리는 부하를 처리할 수 없기 때문에 시스템은 배터리가 불량하여 교체해야 한다고 보고할 것입니다. 이러한 상황에서 해야 할 일은 배터리를 재충전하는 것입니다. UPS를 24시간 동안 연결한 상태로 두십시오. 배터리의 첫 번째 충전이므로 기술 설명에서 규정하는 일반적인 일반 충전보다 시간이 더 걸립니다. UPS 자체가 꺼져 있을 수 있습니다. 추운 곳에서 UPS를 가져온 경우 몇 시간 동안 실온에서 예열하십시오.

무정전 전원이 실제로 필요한 부하에만 UPS에 연결

UPS 사용은 개인용 컴퓨터, 서버, 허브, 라우터, 외부 모뎀, 스트리머, 디스크 드라이브 등의 정전으로 인해 데이터가 손실될 수 있는 경우에만 정당화됩니다. 프린터, 스캐너 등 조명 램프에는 UPS가 필요하지 않습니다. 인쇄하는 동안 프린터의 전원이 꺼지면 어떻게 됩니까? 한 장의 종이가 악화됩니다. 그 가치는 UPS 비용과 비교할 수 없습니다. 또한 무정전 전원 공급 장치에 연결된 프린터는 배터리 전원으로 전환할 때 에너지를 소비하여 실제로 필요한 컴퓨터에서 에너지를 빼앗아갑니다. 정전으로 인해 손실될 수 있는 정보를 전달하지 않는 방전 및 간섭 장비로부터 보호하려면 네트워크 필터(예: APC Surge Arrest)를 사용하는 것으로 충분합니다. 주전원 전압, 네트워크 안정기.

소스가 배터리 모드로 자주 전환되는 경우 올바르게 구성되었는지 확인하십시오. 응답 임계값이나 감도가 너무 까다롭게 설정되어 있을 수 있습니다.

UPS를 테스트합니다.자체 테스트 절차를 주기적으로 실행하면 UPS가 완전히 작동하는지 항상 확인할 수 있습니다.

UPS의 플러그를 뽑지 마십시오.전면 패널에 있는 버튼을 사용하여 UPS를 끄십시오. 그러나 장기간 방치하지 않는 한 콘센트에서 UPS 코드를 뽑지 마십시오. 전원이 꺼져 있어도 APC UPS는 배터리를 충전합니다.

ComputerPress 12 "1999



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