Определение статического ИБП и определение интерактивного источника питания ИБП

Из-за ограниченного применения динамические ИБП обычно называют статическими ИБП. Статические ИБП можно разделить на три типа в зависимости от режима питания: онлайн (ON-LINE), резервный (или офлайн, OFF-LINE/ACK-UP) и онлайн-интерактивный (LINE-INTERACTION).
Определение настоящего источника питания онлайн-ИБП таково: когда вход, нагрузка и сам ИБП работают нормально, источник питания ИБП сначала преобразует входную мощность переменного тока в мощность постоянного тока через выпрямитель, а затем инвертирует мощность постоянного тока в мощность переменного тока через инвертор, выдавая стандартный стабильный и чистый синусоидальный источник питания. То есть, в нормальных условиях нагрузка получает высококачественную выходную мощность синусоидального тока от инвертора.
Определение резервного источника питания ИБП заключается в том, что когда вход, нагрузка и сам ИБП работают нормально, ИБП выполняет только простое повышение, понижение и фильтрацию сетевого питания, а затем напрямую выдает его на нагрузку для использования. Только когда входная мощность не соответствует требованиям, ИБП преобразует постоянный ток батареи в переменный ток и выдает его на нагрузку для использования. То есть большую часть времени нагрузка использует сам входной источник питания или просто обработанный входной источник питания.
Определение интерактивного источника бесперебойного питания: когда напряжение в сети находится в диапазоне около 150–264 вольт, он предоставляет пользователям общее сетевое питание, регулируемое регулятором ферромагнитного резонанса или трансформаторным отводом (что означает, что низкокачественные источники питания, испытывающие проблемы с колебаниями частоты от общей сетевой электросети, высоким искажением формы сигнала, вызванным «гармоническим загрязнением» и помехами от сети, являются фактически используемыми пользователями источниками переменного тока). Для этого типа ИБП возможно предоставить пользователям настоящее «высококачественное синусоидальное инверторное питание» только тогда, когда напряжение в сети ниже 150 вольт или выше 264 вольт.
Текущая ситуация и развитие:
Интеллектуальные ИБП являются сегодня одной из основных тенденций развития ИБП. Применяя ИБП в сетевых системах, сетевые менеджеры подчеркивают, что вся сетевая система является защищенным объектом, надеясь, что вся сетевая система может продолжать работать без перебоев в случае сбоя системы электропитания. Поэтому настройка микропроцессоров в ИБП для придания ему интеллектуальности является новой тенденцией в ИБП. Сочетание аппаратного и программного обеспечения в ИБП значительно улучшает его функциональность, позволяя контролировать рабочее состояние ИБП, например, частоту выходного напряжения, частоту напряжения сети, состояние батареи и регистрацию неисправностей. Также можно обнаружить батарею, автоматически разряжать и заряжать ее, а также удаленно управлять включением и выключением питания с помощью программного обеспечения. Сетевые менеджеры могут анализировать качество электропитания на основе информации и принимать соответствующие меры в соответствии с фактической ситуацией. Когда ИБП обнаруживает перебой в электросети, он автоматически переключается на питание от батареи. Когда емкость питания от батареи недостаточна, он немедленно уведомляет сервер о необходимости подготовки к отключению и отключается самостоятельно до того, как батарея разрядится. Интеллектуальный ИБП взаимодействует с компьютерами через интерфейсы, позволяя сетевым администраторам контролировать ИБП. Поэтому функциональность его программного обеспечения для управления чрезвычайно важна.