Обзор стоечного источника бесперебойного питания CyberPower OL3000ERTXL2U c топологией Online

внешний вид

В серию источников бесперебойного питания Online, предлагаемых компанией CyberPower, в настоящее время входит шесть моделей с мощностью от 1 до 10 кВ·А. Это устройства с двойным преобразованием, предусматривающие подключение к дополнительным внешним батареям для увеличения времени автономной работы и предназначенные для монтажа в стойку. Допускаются и иные способы установки.

Понятно, что цена на подобные модели не может быть бюджетной, но они предназначены для защиты критически важного оборудования — сетевых хранилищ и серверов, систем наблюдения, центров обработки данных, где экономия на бесперебойном питании может обернуться большими неприятностями и серьезными убытками.

Характеристики, особенности

Основные заявленные характеристики приведены в таблице.

Технические характеристики ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U
Диапазон входного напряжения, частота 180—280 В, 50 ±10 Гц, 60 ±10 Гц (автоопределение)
Номинальный входной ток 15 A
Выходное (при работе от батарей) напряжение, частота Настраиваемое 200…240 В ±2%, 50/60 Гц ±0,5%
Автоматический регулятор напряжения (AVR) нет (топология Online)
Выходная мощность 3000 В·А (2700 Вт)
Форма выходного сигнала при работе от батарей чистая синусоида
THD <3% линейная нагрузка
THD <5% нелинейная нагрузка
Время автономной работы от батареи:
при нагрузке 100%
при нагрузке 50%

3 мин.
9 мин.
Типовое время переключения 0 мс
Функция запуска оборудования без подключения к электросети есть
Тип, напряжение и емкость батареи RBP0076, 6 × 12 В, 9 А·ч
Максимальный ток заряда 1,0 A ¹
Типовое время заряда 5 ч
Индикация Монохромный ЖК-дисплей
Звуковая сигнализация есть, отключаемая
Фильтрация импульсных помех есть
Перегрузочная способность:
от сети
от батареи

105%..125% от макс. нагрузки — 1 мин., 126%..150% — 10 с
105%..130% от макс. нагрузки — 10 с, 131%..150% — 2 с
Выходные разъемы 8 розеток C13, 1 розетка С19 (IEC 60320)
Интерфейс USB
RS-232
Дополнительные порты Порт аварийного отключения (EPO)
Релейный с сухими контактами
Защита линий передачи данных комбинированные RJ11/RJ45 (вход и выход)
Размеры (Ш×В×Г) 433×88×600 мм
Вес нетто 32 кг
Шум 55 дБА на расстоянии 1,5 м
Условия работы влажность 0—90% (без конденсации)
температура от 0 до +40 °C
Коэффициент мощности:
входной
выходной

0,99
0,9
Описание на сайте производителя CyberPower OL3000ERTXL2U
Средняя цена T-1715339775
Розничные предложения L-1715339775-10

¹ измерено нами

Для всей серии заявлено:

  • топология двойного преобразования, обеспечивающая наличие стабильного и чистого синусоидального напряжения на выходе, защиту от импульсов напряжения, а также нулевое время переключения,
  • совместимость с нагрузками, источники питания которых имеют активную коррекцию фактора мощности (Active PFC),
  • интеллектуальное управление батареями (SBM), продлевающее срок их службы и уменьшающее нагрев за счет трехступенчатого заряда,
  • горячая замена батарейных блоков,
  • возможность подключения внешних батарейных модулей для увеличения времени автономной работы,
  • фильтрация EMI и RFI, защита телефона/факса/модема/DSL/локальной сети,
  • наличие порта аварийного отключения (EPO),
  • возможность удаленного управления SNMP/HTTP.

Перечень особенностей и возможностей этим не исчерпывается, но некоторые требуют дополнительного пояснения, которое не всегда легко можно найти на официальном сайте, особенно в его русскоязычном разделе.

Так, например, заявление о «совместимости с генератором» означает, что если ИБП подключен к выходу недорогого генератора, выходное напряжение которого не отличается ни стабильностью (в том числе по частоте), ни малым количеством гармоник (то есть мало похоже на синус), тогда за счет двойного преобразования можно будет радикально улучшить ситуацию.

Источник можно использовать и в качестве конвертора — например, если входная сеть имеет частоту 50 Гц, а для работы какого-то оборудования требуется 60 Гц, то можно настроить ИБП соответствующим образом.

Есть режим Eco, при котором заявлена высокая, до 95%, эффективность, что означает еще и уменьшение теплоотдачи и соответственно расходов на охлаждение, которые в крупных дата-центрах с большим количеством тепловыделяющего оборудования могут быть весьма существенными. В представительстве компании нам подсказали, что без режима Eco эффективность составляет 90%.

В этом режиме устройство анализирует качество электропитания на входе по напряжению и частоте, и если считает его вполне удовлетворительным, то использует внешнюю сеть для питания подключенных нагрузок (режим Bypass), подключая инвертор лишь при каких-либо критических изменениях во входной сети.

Режим Eco задействуется по желанию пользователя, причем при соблюдении ряда условий: так, его нельзя включить одновременно с режимом работы от генератора, что вполне понятно. Менее понятна ситуация со временем переключения: если при постоянном двойном преобразовании оно действительно равно нулю, то переключение нагрузки с bypass на инвертор не происходит мгновенно. Этот момент мы уточним при тестировании.

К сожалению, в спецификации есть и ряд других позиций, смысл которых сразу понять трудно; кое-что мы уточнили у технических специалистов компании, и одним из ответов было: «Сайт и его языковые разделы регулярно дорабатываются, и некоторые моменты будут исправлены и изменены». Будем надеяться, что наше исследование поможет в этом благом деле.

Нам досталась модель на 3 кВ·А, имеющая обозначение CyberPower OL3000ERTXL2U. Последние два символа означают высоту в «юнитах» — стандартных единицах измерения высоты оборудования, размещаемого в телекоммуникационных стойках.

Внешний вид, комплектация, опции

Наш ИБП — плоская черная коробка, высота которой невелика в сравнении с шириной и особенно глубиной (соответственно 88×433×600 мм). Вес более чем солидный — нетто 32 кг. В коробке и того больше: общий вес почти 40 кг, а размеры 240×565×880 мм, и лучше переносить упакованное устройство вдвоем — одному и тяжело, и неудобно. И уж точно вдвоем нужно устанавливать источник в стойку.

Корпус полностью металлический, каких-либо вентиляционных отверстий на верхней, нижней и боковых поверхностях нет — собственно, это подразумевается «идеологией» установки в стойку.

Лицевая панель пластиковая, решетчатая, она состоит из двух половин. Одна закрывает отсек, в котором размещены штатные батареи, а вторая — место крепления панели управления с кнопками и индикаторами.

Ножек у корпуса нет, но размещать его можно и не в стойке: входящие в комплект два Г-образных кронштейна пригодны не только для крепления к передней части стойки, но и в качестве боковых подставок при вертикальном размещении на плоскости — на полу или на столе. В комплекте есть и винты для обоих способов крепления. Конечно, источник можно разместить и горизонтально, но тогда он займет больше места.

монтажный набор

Для двух вариантов размещения — вертикального и горизонтального — предусмотрен поворот панели управления на 90 градусов, чтобы пользоваться ею было одинаково удобно.

передняя панель

Больше того: эта панель выполнена в виде отдельного модуля, который можно вынести в сторону с помощью длинного кабеля DB26 и закрепить на стене, для чего на задней стенке предусмотрено соответствующее отверстие, а соединительный разъем панели поворачивается. Правда, такой кабель в комплект не входит.

панель управления
Разъем повернут для удобства подключения кабеля при настенном креплении

Задняя стенка источника гораздо богаче разными органами. Там находятся многочисленные разъемы, силовые и слаботочные, а также штоки автоматических предохранителей. Туда же выведена решетка встроенного вентилятора.

Помимо упомянутого выше, в коробке мы обнаружили краткое руководство пользователя на русском языке, компакт-диск с ПО, два кабеля — для подключения к внешней питающей сети и интерфейсный USB, а также несколько пластиковых пылезащитных заглушек для неиспользуемых крепежных отверстий и набор небольших самоклеющихся кругляшей, которые прикрепляются к опорным плоскостям кронштейнов в качестве амортизаторов.

Для установки в стойку могут понадобиться еще и специальные направляющие, которые приобретаются отдельно.

Из более существенных опций надо прежде всего упомянуть внешние батарейные модули (ВБМ или англ. EBM), их к нашему ИБП для увеличения времени автономной работы можно подключить до десяти. Обозначаются они BPE72V60ART2US — символы «72V» говорят о том, что напряжение батареи то же, что и у встроенной: 72 вольта. Каждый ВБМ содержит двенадцать таких же свинцово-кислотных батарей, которые встроены в сам источник бесперебойного питания, только в нем их вдвое меньше.

На официальном сайте есть диаграмма, позволяющая оценить прибавку автономности при установке того или иного количества внешних батарейных модулей. С выбранным масштабом диаграмма совершенно неразборчивая, выручают лишь всплывающие подсказки, тоже не очень удобные, поэтому часть из них мы для наглядности представляем в виде таблицы.

Заявленное время автономной работы ИБП с нагрузкой 2000 Вт при количестве ВБМ:
0
(только встроенные)
2 ВБМ 5 ВБМ 7 ВБМ 10 ВБМ
7 мин 53 мин 131 мин 175 мин 272 мин

Как видите, увеличение времени автономной работы может быть весьма и весьма существенным. Правда, за это придется выложить приличную сумму: ориентировочная цена каждого модуля — свыше €900 (цену мы смогли найти только в зарубежном интернет-магазине).

Размер ВБМ точно такой, как и у самого источника, а вот вес нетто заметно больше: 44 кг. Соединяются модули с источником и между собой штатными кабелями, присоединяемыми к соответствующим разъемам на задних стенках (они закрыты заглушками), но отнести блоки на большое расстояние не получится — не позволит длина этих кабелей.

При установке вне стойки батарейные модули можно просто ставить рядом с ИБП, снабдив для устойчивости последний из них упоминавшимся выше кронштейном. Нужно только учитывать, что не каждый стол или стеллаж сможет выдержать суммарный вес источника и нескольких модулей.

Отметим: ВБМ для разных моделей линейки отличаются, поскольку младшие оснащены батареями с напряжением не 72, а 36 вольт.

Вторая важная опция — карта удаленного управления через проводную локальную сеть RMCARD303. С ее помощью можно выполнять задачи управления, включая запланированные отключения и запуски системы, а при возникновении проблем с электропитанием получать уведомления по электронной почте, через SNMP-прерывание и SMS. Нам удалось найти предложение в российской рознице: за карту просили 6500 рублей. Устанавливается карта в предусмотренный на задней стенке источника слот, в обычном состоянии закрытый заглушкой.

Подключения

Поскольку мощность рассматриваемого нами ИБП велика, подключение к внешней питающей сети производится не с помощью привычных по различной офисной технике пар разъемов C13—C14 (IEC 60320), рассчитанных на токи до 10 А, а С19—С20, допускающих рабочий ток до 16 А. Соответственно и в штатном кабеле питания применены провода сечением 1,5 мм², сам кабель довольно длинный, трехметровый.

задняя панель

Выходных разъемов девять, из них восемь С13 для подключения относительно небольших нагрузок и один С19 на случай, если придется подключать устройство с существенным потреблением. Все эти выходы с батарейной поддержкой, защитой от импульсных помех и перенапряжений, но разделены на две группы — критические (CL, к ним относятся четыре из восьми С13 и единственная С19) и некритические (NCL, это оставшиеся четыре С13).

К сожалению, в русскоязычных официальных источниках разница между этими двумя типами нагрузок не поясняется, и объяснение мы нашли в скачанном с официального сайта мануале на английском языке. Оказывается, ИБП можно запрограммировать так, чтобы во время работы от батарей при малом остатке заряда сначала отключались NCL, давая возможность поработать еще немного устройствам, подключенным к CL-разъемам.

Кроме того, группы выходных коннекторов С13 имеют и индивидуальные автоматические предохранители на 10 А, поэтому перегрузка или короткое замыкание в одной из них не приведет к отключению всех нагрузок. Есть и третий предохранитель, на 16 А, он защищает входную цепь от замыканий и т. п. внутри самого ИБП.

Немногим меньше и различных слаботочных разъемов. Прежде всего, это порты USB и RS232 для подключения к компьютеру, что позволит без использования опции RMCARD303 осуществлять управление и мониторинг, хотя бы и с небольшого расстояния.

Есть пара универсальных розеток RJ-11/RJ-45 (In и Out) для защиты соответствующих кабельных линий от разного рода помех.

Наконец, предусмотрены коннектор Relay Output (с «сухими» контактами), на который выведены сигналы ИБП для контроля состояния в реальном времени, и порт EPO для дистанционного аварийного отключения.

Панель управления

Панель имеет три ряда органов: в верхнем пять светодиодных индикаторов, отображающих различные состояния, ниже двухстрочный монохромный ЖК-дисплей, а под ним управляющие кнопки — слева круглая On/Off с белой светодиодной подсветкой, правее еще четыре для выбора отображаемой информации и навигации по меню.

Панель управления
 

Кнопки довольно тугие, поэтому длительные «путешествия» особого удовольствия не доставляют, однако срабатывания от случайных прикосновений уж точно исключены. Выключение источника кнопкой Power и вовсе можно запретить соответствующей установкой в меню.

Для дисплея возможен выбор языка, но русского в перечне нет. Тем не менее, при описании мы будем использовать русские наименования, которые используются в русскоязычной инструкции.

Меню имеет три основных режима: «Информация», «Настройка», «Журнал событий».

индикатор
 

Отображаемая информация охватывает, пожалуй, все наиболее интересные моменты: напряжение и частота на входе и выходе, нагрузка — в ваттах, вольт-амперах и процентах от максимальной, а также выходной ток, состояние батареи — напряжение на ее контактах, процент остатка заряда и расчетное время работы от батареи при текущей нагрузке.

индикатор

индикатор
 

Можно узнать температуру внутри ИБП, версию прошивки и даже уточнить его модель (вообще-то она написана на небольшом шильдике в углу лицевой панели).

индикатор
 

Как уже говорилось, дисплей двухстрочный, и на нем одновременно отображается два параметра. Выбор осуществляется кнопками со стрелками.

Помимо цифровых значений, есть и графическое отображение уровня нагрузки и остатка заряда.

Журнал событий содержит сведения о пяти последних происшествиях с уточнением: сколько дней-часов-минут назад они произошли.

индикатор

индикатор
 

В режиме настройки можно установить 22 параметра ИБП, а также запустить диагностические процедуры; в инструкции есть их перечень с указанием значений, используемых по умолчанию.

Есть и другие установки, но доступ к ним осуществляется с помощью комплектного ПО, установленного на компьютере.

индикатор

индикатор

Другие примеры показаний индикатора можно посмотреть на отдельной страничке.

Программное обеспечение CyberPower PowerPanel

Мы уже знакомились с программой CyberPower PowerPanel, но в варианте Personal Edition (PPPE), а для ИБП серии Online предлагается Business Edition (PPBE). На комплектном диске нам досталась версия 2.7, рассчитанная на установку как под ОС Windows (включая серверные версии), так и Linux.

Первое отличие от PPPE — отсутствие возможности выбрать русский язык, нет и инструкций на русском. Можно лишь надеяться, что это временное явление.

На первом этапе предлагается выбор варианта установки: Agent — для полноценного взаимодействия ИБП и компьютера, соединенных последовательным или USB-кабелем, Client — для сетевого компьютера с целью получения оповещений и сигналов при наличии неполадок с питанием, Center — для мониторинга одного или нескольких имеющихся в локальной сети источников бесперебойного питания, а также подключенных к ним компьютеров.

программа PPBE

При этом можно установить либо Agent, либо Client (находящийся в сети «агент» может быть хост-компьютером для нескольких «клиентов»), а Center выбирается независимо от них. При установке Agent желательно, чтобы компьютер был подключен к выходам CL для критических нагрузок ИБП.

Если к ИБП подключена опция RMCARD303, то на работающих от этого источника компьютерах следует устанавливать Client. Если такой опции нет, то компьютер с установленным «агентом» может через локальную сеть транслировать состояние источника на сетевые компьютеры с установленными «клиентами» и управлять их своевременным отключением.

Мы установили Agent и Center на компьютер с Windows. В доступной версии инструкции для PPBE версия Windows 10 не перечислена, тем не менее, мы использовали именно эту ОС как наиболее актуальную.

По окончании установки возникло сообщение об отсутствии связи, и мы соединили источник и наш тестовый компьютер USB-кабелем. В последнем окне установщика содержится подсказка: логин и пароль по умолчанию «admin».

Каких-то значков в области уведомлений панели задач Windows не появляется — PPBE запускается как служба. Возникновение каких-то событий (например, пропало или восстановилось напряжение в питающей сети) сопровождается появлением окон с соответствующим извещением.

программа PPBE

программа PPBE

Доступ к программе основан на web-интерфейсе, то есть при запуске «агента», «клиента» или «центра» открывается окно браузера, в котором и ведется дальнейшая работа. Прежде всего, это та же информация о состоянии, которую можно посмотреть на ЖК-дисплее источника:

программа PPBE

С помощью «агента» удобнее, чем с панели ИБП, осуществлять различные настройки, к тому же их перечень немного шире.

программа PPBE

Остановимся на некоторых подробнее.

Выходное напряжение можно выбирать из пяти вариантов: 200, 208, 220, 230 и 240 вольт. Если значения 220 и 230 вольт понятны без дополнительных комментариев, 240 В также является стандартным напряжением в некоторых странах, то 200 В и 208 В вообще какая-то экзотика, мы можем лишь вспомнить, что 208 В — это межфазное напряжение в североамериканских 120-вольтовых сетях, и сказать, что такие установки имеются в ИБП того же класса других производителей.

Звуковые сигналы, подаваемые в случае каких-либо негативных событий, при необходимости можно отключить. При этом из «агента» задается и другой способ оповещения — на e-mail, через SMS и т. д.

При анализе настроек становится понятнее деление выходов на CL и NCL: из меню самого ИБП NCL-выходы можно лишь отключить вовсе, а из интерфейса PPBE доступны и расширенные настройки.

программа PPBE

Так, для работы от батарей можно задать либо пороговое значение остатка заряда, после которого розетки NCL будут отключены, либо время, через которое эти розетки будут отключены независимо от остатка заряда (либо то и другое — что наступит раньше). Отдельно задается задержка включения этих розеток после восстановления внешнего питающего напряжения, чтобы избежать скачков потребления при одновременном включении многих устройств.

А для батарей можно изменить порог, по достижении которого они считаются разряженными — 10, 20 или 30 процентов, достигая тем самым нужного баланса между временем автономной работы и длительностью последующей зарядки.

Режим Eco можно включить (с заданием порога отклонений на входе) не только раз и навсегда, но и по недельному расписанию.

Есть и настройки, отвечающие за синхронизацию выходного напряжения инвертора с сетью. Жаль только, что зачастую функции комментируются в инструкции предельно скупо, а догадываться об их назначении по названиям и предлагаемым для выбора значениям — занятие не самое достойное.

В «агенте» можно посмотреть список событий, который уже не ограничивается пятью последними, задать включение-выключение оборудования по расписанию, проводить различные виды диагностики и т. д.

С учетом возможности подключения девяти нагрузок интересным является пункт «Load Management»:

программа PPBE

Здесь каждое из пронумерованных и отображенных на рисунке выходных гнезд можно сопоставить с определенной нагрузкой, давая ей внятное название и определяя местоположение.

Как видите, набор функций и настроек существенно шире, чем у версии Personal Edition.

Немного о точности показаний: напряжения на входе, выходе и батареях отображаются с десятыми долями вольта, ток нагрузки — с десятыми долями ампера, а частота входного и выходного напряжений и вовсе с двумя цифрами после запятой. То же и для ЖК-дисплея, только отображение частоты на нем ограничено одним десятичным знаком.

Конечно, относиться к этому надо правильно и не думать, что контроллер источника измеряет, например, частоту с точностью до одной сотой доли герца, на что способен не каждый лабораторный измеритель. К тому же бывают и разночтения в показаниях: так, в отсутствие нагрузки ЖК-дисплей показывал выходной ток 0,0 А, а «агент» — 0,1 А.

Тем не менее, точность вполне достаточна для практических целей.

Коротко скажем и о PPBE Center. Этот вариант также основан на web-интерфейсе, но основной функцией является не управление, а мониторинг источников бесперебойного питания и подключенных к ним нагрузок.

программа PPBE

Можно также контролировать энергопотребление.

программа PPBE

То есть «центр» в основном предназначен для случаев, когда несколько ИБП CyberPower Online используются для питания большого количества разных устройств.

Еще одно наблюдение: с кабелем USB из комплекта источника обе программы на нашем компьютере при небольших нагрузках работали нормально, а при нагрузке больше 2,2—2,3 кВт в «агенте» успевала отобразиться ее величина и выходной ток, но буквально на пару секунд, а потом появлялось сообщение про отсутствие связи между источником и компьютером. После снятия нагрузки связь тут же восстанавливалась, при меньших нагрузках она и вовсе не терялась. С другим кабелем (той же длины, качественным, оснащенным ферритовыми кольцами, многократно проверенным на тестах и других ИБП, и принтеров-МФУ) такой эффект наблюдался уже при нагрузках порядка 300 Вт.

Очевидно, дело в особенностях реализации конкретных USB-портов компьютера и источника, и с другим компьютером проблем попросту могло бы не быть. Кроме того, сказывается разная толщина кабелей — из комплекта и нашего, хотя и в нашем кабеле провода были отнюдь не предельно тонкие.

Внутреннее устройство

внутреннее устройство

Внутренний объем источника продольно разделен на две половины. Левую (или нижнюю при вертикальном размещении) почти целиком занимает батарея, состоящая из шести отдельных 12-вольтовых аккумуляторов, соединенных последовательно. Батарейный блок имеет собственное обозначение RBP0076 — очевидно, для заказа при замене.

батарея

Для его извлечения надо снять фронтальные накладки, а потом открутить 10 винтов, удерживающих защитную крышку кабелей. Восемь из них хорошо заметны, а еще два находятся в небольшом углублении возле разъемов, соединяющих идущие от батарей провода с «внутренностями» ИБП.

внутреннее устройство

Отсек изнутри оклеен наполненными воздухом подушечками, одновременно являющимися и амортизаторами, и направляющими.

внутреннее устройство

Как и в ранее рассмотренной нами модели CyberPower CP1300EPFCLCD, используются батареи производства компании B.B.Battery. В нашем экземпляре это были HRC1234W, для которых в спецификации ИБП обозначена емкость 9 А·ч.

батарея

Естественно, емкость аккумуляторной батареи — понятие весьма и весьма неоднозначное, в зависимости от режима разряда она может меняться в очень широких пределах, поэтому заявления «12V 9Ah» скорее обозначают типоразмер для подбора аналогов, и ничего подобного на корпусе батареи вы не найдете.

Небольшой отсек в задней части этой половины занят внутренними частями силовых разъемов и автоматических предохранителей, а также платой с установленными на ней элементами защиты выходных цепей — варисторами, LC-фильтром и т. п.

Насколько мы смогли проследить по жгутам проводов без значительной разборки, санкции на которую у нас не было, выходная розетка C19 подключена без предохранителя. В представительстве нам сказали, что она в основном предназначена для подключения блоков распределения питания (PDU), имеющих на входе собственные предохранители. Логики в таком решении мы не нашли: PDU, в том числе предлагаемые компанией CyberPower, зачастую бывают рассчитаны на токи 20 и даже 30 ампер, что превосходит возможности рассматриваемого ИБП. Да и в плане экономии стоимость еще одного предохранителя, даже с учетом операций по его монтажу, составила бы доли процента в цене ИБП, а место для него на задней стенке долго искать не нужно.

внутреннее устройство

Кстати, внутренние силовые провода толстые — 14AWG / 2 мм², а к батареям и вовсе идут сдвоенные провода по 12AWG / 3,3 мм² каждый. И все они оснащены ферритовыми кольцами.

Извлечение батарейного блока описано в инструкции и не составляет особого труда, придется лишь немного поработать отверткой, а потом слегка попыхтеть, вынимая тяжеленный модуль с шестью аккумуляторами. Делать это можно без отключения нагрузок — режим «горячей замены» упомянут в спецификации, но производитель всё же подстраховался и прописал в «Мерах безопасности» необходимость выключения ИБП и отключения его от внешней сети.

Вторая половина целиком занята платой с электронными компонентами. Точнее, таких плат несколько: огромная основная и несколько небольших дополнительных, расположенных отдельно — на них в основном распаяны элементы, отвечающие за работу интерфейсов.

внутреннее устройство

На большой плате выделяются ребристые алюминиевые радиаторы с мощными МОП-транзисторами (их много, рассмотреть обозначение каждого без извлечения платы нельзя, а санкции на «глубокую разборку» мы не получили). Там же установлены и другие компоненты, требующие охлаждения — так, удалось разглядеть обозначение на выпрямительном мосте TS25P07G.

Охлаждается всё это тремя вентиляторами, лишь один из которых — 80-миллиметровый задний вытяжной — можно увидеть снаружи.

внутреннее устройство

Еще один, нагнетающий того же размера, находится на фронтальной плоскости шасси, где имеются ряды прорезей, снаружи замаскированных половинкой пластиковой лицевой панели. Каких-то противопылевых фильтров нет, и в нашем ИБП всего после нескольких десятков часов работы на черном металле решетки стали заметны следы пыли (при том, что в помещении регулярно производится уборка, в том числе влажная).

Конечно, создать эффективный поток воздуха на всю 60-сантиметровую глубину корпуса, к тому же при наличии большого количества мешающих этому компонентов, два вентилятора не способны, и разработчикам пришлось установить еще один, промежуточный, размерностью 60 мм. Задний работает всегда, а остальные включаются по мере необходимости.

внутреннее устройство

И есть основание полагать, что распределение охлаждающих потоков воздуха действительно продуманное: если снять верхнюю крышку корпуса, то снимаемое с встроенного датчика и отображаемое на ЖК-индикаторе значение температуры быстро возрастает на 8-9 °C.

Отметим, что часть цепей на плате защищена плавкими предохранителями. Два из них, находящиеся в цепи батареи, закреплены в держателях и могут быть заменены оперативно, но есть и минимум два других, распаянных.

На этой же плате размещены и цепи защиты по входу, также состоящие из варисторов и LC-фильтра.

Результаты тестирования

Шум при работе

Когда мы первый раз подключили ИБП к розетке (даже еще не включив его кнопкой), то были немало удивлены шумом, который создает система вентиляции. Как потом выяснилось, это работает лишь один из трех вентиляторов — задний вытяжной, причем даже не на самой большой скорости, и работает он всегда, а столь неприятно удививший нас поначалу шум вообще-то является минимальным.

Еще выяснилось, что скоростей у него минимум три — если судить по звуку, а вклад двух других вентиляторов, когда они тоже начинают работать, гораздо меньше, что связано с особенностями их расположения.

В спецификации приведен результат замера с полутора метров: не более 55 дБА. Мы чаще всего имеем дело с ИБП небольшой и средней мощности, которые в основном предназначены для установки в офисных и иных помещениях недалеко от подключаемых к ним компьютеров, за которыми работают люди, поэтому всегда измеряем с двух расстояний: 0,5 м, соответствующего настольному размещению, и 1,0 м для расположения на полу.

Понятно, что источники класса, к которому относится линейка CyberPower Online, вряд ли будут использоваться для оснащения рабочих мест, и настольное размещение возле ПК для них не очень актуально, поэтому замер с полуметра мы не делали. Но чтобы дать возможность сравнить с другими побывавшими у нас моделями, мы измеряли шум не с 1,5 м, как в спецификации, а с 1,0 м.

Замер делается в тихом офисном помещении с уровнем фонового шума менее 30 дБА — вся прочая офисная техника, включая кондиционер, была выключена.

Работает один вентилятор
(в разных режимах)
Максимальный
(работают все вентиляторы)
54 / 55 / 56 дБА 60 дБА

Как видите, шум, даже минимальный, весьма значителен, и долго находиться неподалеку от ИБП, мягко говоря, неприятно. Это следует учитывать при выборе места для его размещения — лучше всего, конечно, в отдельном помещении, куда люди не приходят на сколь-нибудь длительное время.

Алгоритм подачи звуковых сигналов можно назвать щадящим для слуха, хотя и несколько странным с точки зрения логики: они подаются сразу после отключения внешней сети, потом смолкают и возобновляются лишь незадолго до исчерпания заряда в батарее, однако за несколько минут (или десятков секунд, если нагрузка близка к максимальной) до отключения сигналы вновь затихают. Само отключение происходит без каких-либо звуковых эффектов, сопровождаясь лишь легким щелчком.

Форма выходного напряжения

Подключаем эквивалентную нелинейную нагрузку с полной мощностью 400 В·А и PF = 0,7.

При работе от сети в режиме Online и от батарей суммарный коэффициент гармонических составляющих составил 1,0%. Напомним: заявлено не более 5%, а действующий ГОСТ 32144-2013, на который мы ориентируемся при оценке ИБП, и вовсе говорит о максимуме в 8%.

осциллограммы
Нелинейная нагрузка 400 В·А, режим Online

осциллограммы
Нелинейная нагрузка 400 В·А, работа от батарей

На линейной (резистивной) нагрузке в 400 Вт суммарный коэффициент и вовсе был на уровне 0,5%.

осциллограммы
Линейная нагрузка 400 В·А, режим Online

осциллограммы
Линейная нагрузка 400 В·А, работа от батарей

Разница на осциллограммах есть, она определяется разной величиной и составом гармоник: для нелинейной нагрузки самыми заметными были 3-я и 5-я, для резистивной линейной — 2-я, 3-я и 5-я.

С резистивными нагрузками в широком диапазоне мощностей при работе как от батарей, так и в режиме Online этот коэффициент не превышал 1,4% (при заявленных 3%), менялось только соотношение гармонических составляющих. Для каждой из них, вплоть до 25-й, упомянутый стандарт определяет максимальные значения, но в нашем случае превышений также не было.

Приводим несколько осциллограмм для разных нагрузок того же типа и режимов работы.

осциллограммы
Режим Bypass, нагрузка 60 Вт (т. е. фактически входная сеть)

осциллограммы
Режим Online, нагрузка 60 Вт

осциллограммы
Режим Online, нагрузка 2200 Вт

осциллограммы
Режим Battery, нагрузка 2200 Вт

К сожалению, создать набор тарированных нелинейных нагрузок в столь же широком диапазоне мощности в наших условиях не представляется возможным.

Осциллограмму для отключения внешней питающей сети мы также приводим, но уловить на ней момент перехода на питания от батарей можно только по изменению состава гармоник, то есть время переключения действительно нулевое.

осциллограммы

Остается лишь сказать, что и напряжение, и частота на выходе ИБП во всех опробованных нами режимах оставались в рамках, заявленных в спецификации (с учетом погрешности измерений). Причем надо отметить, что заявленные предельные отклонения ±2% для напряжения существенно более жесткие, чем требования ГОСТ — ±10%.

Работа при изменении напряжения на входе

В спецификации есть строчка «Диапазон входного напряжения (В перем.) — от 180 до 280 В», смысл которой понять трудно. Например, можно решить, что вне этого диапазона ИБП переходит на работу от батарей, и если 280 В вполне достойная граница, то нижний предел в 180 вольт как-то маловат.

Ниже есть еще одна запись «Регулируемый диапазон напряжения (В перем.)» с несколькими строчками со значениями от «0∼60% нагрузки 120∼139 Vac» до «0∼100% нагрузки 190∼300 Vac», которые тоже сразу не поймешь, особенно в совокупности с предыдущей строчкой. Здесь сказался и некорректный перевод, и не совсем правильное название в оригинале (Input Voltage Range), имеется в виду следующее: переход на питание от батарей в зависимости от нагрузки может иметь разные верхнюю и нижнюю границы. Первая строчка определяет диапазон при любых допустимых нагрузках, а вторая конкретизирует для определенных мощностей (причем чаще нижнюю, а не верхнюю границу). Сами границы на русскоязычной странице указаны неточно и, как нам обещали в представительстве компании, будут исправлены.

Мы проверили, так ли это на самом деле. Имеющийся у нас ЛАТР не позволяет поднять напряжение выше 255 В, поэтому сверх этого значения поведение мы не исследовали, а в пределах 220—255 В источник работает в режиме Online.

А вот что происходит при понижении (все установки по умолчанию, ИБП изначально в режиме Online): когда напряжение на входе снижается до 116—118 В, происходит переход на работу от батарей. Возврат в Online наблюдается при повышении до примерно 130 В — более точные значения привести сложно, поскольку переключения происходят с заметной задержкой. И эти пороги не зависят от нагрузки, по крайней мере, в диапазоне до 1 кВт (больше тоже не позволяет наш ЛАТР).

Естественно, на выходе при этом сохраняются «законные» 220 В.

Таким образом, режим Online для небольших и умеренных нагрузок нормально функционирует и при сильно (очень сильно, почти на 50%!) заниженном напряжении во внешней сети, что позволяет сохранять и заряд батарей, и их ресурс.

Режим Eco, эффективность

Мы подключили активную (резистивную) нагрузку мощностью 900 Вт и перевели ИБП в режим Eco, в котором внешняя сеть при нормальном ее состоянии транслируется на выходы для повышения КПД (то есть используется bypass, чем свидетельствует соответствующий индикатор), и лишь при возникновении проблем с внешним питанием задействуется двойное преобразование. Все прочие установки оставлены в значениях по умолчанию.

индикатор
 

Как вы помните, у нас возникли сомнения: будет ли при этом нулевым время переключения. И оказалось, что сомнения вполне оправданы — вот осциллограмма перехода из режима Eco на питание от батарей в случае пропадания входного напряжения:

осциллограммы

Отчетливо видно, что напряжение на выходе пропадает на 10 миллисекунд. Критично ли это и насколько, однозначно сказать невозможно: всё будет зависеть не только от подключенного оборудования, но еще и от режима его работы.

Возможные последствия понятны, теперь прикинем, что мы выигрываем, задействуя режим Eco.

Имеющиеся у нас измерительные приборы не позволяют делать замеры с точностью до нескольких ватт в широком диапазоне, поэтому мы фиксировали ток, потребляемый источником бесперебойного питания от внешней сети. С учетом заявленного для входного PF значения 0,99 (считаем его постоянным в диапазоне нагрузок, поскольку иное не указано) вполне можно будет делать выводы и об активной мощности.

Значения для тока немного менялись во времени, поэтому немного округляем их.

Для включенного кнопкой Power ИБП с практически полностью (на 98%) заряженной батареей и без нагрузки в режиме Eco/bypass ток составлял 0,65 А, а при его отключении и задействовании двойного преобразования даже снизился — до 0,55 А. То есть на холостом ходу переход на Eco даже приводит к потере в эффективности; правда, вряд ли работа без нагрузки будет занимать значительное время при практической эксплуатации.

Подключаем нагрузку 900 Вт, ток в режиме Online составлял 4,35 А, при задействовании Eco/bypass снизился до 4,2 А.

С нагрузкой 1400 Вт: в режиме Online 6,7 A, в Eco/bypass — 6,45 A.

То есть выигрыш в плане уменьшения потерь всё же есть, и чем нагрузка больше, тем он значительнее. Понятно, что разница в десятые доли ампера соответствует десяткам ватт потребляемой мощности — вроде бы это немного, особенно если сравнивать с подключаемыми нагрузками, но за год непрерывной работы выраженная в рублях сумма экономии составит заметную величину.

И решать в любом случае владельцу: наличием режима Eco производитель предоставляет возможность сэкономить, однако при этом не гарантирует нулевого времени переключения (плохо только, что об этом не сказано ни в спецификации, ни в других доступных материалах).

Для справки приведем еще несколько значений потребляемого тока:

  • ИБП выключен кнопкой Power, батарея заряжена на 100%: 0,33 А,
  • ИБП включен, режим Online, батарея заряжена на 100%: 0,50 А.

Автономная работа

При замерах для порогового значения остатка заряда батареи (напомним: его можно менять в «агенте») мы использовали значение по умолчанию — 20%. Прочие настройки также не менялись, нагрузки подключались к выходам CL. Естественно, разряд начинался от стопроцентного заряда.

Напряжение и частота на выходе инвертора при переходе на батарею не меняются: 220,0 В, 50,0 Гц. Разница с нашим лабораторным измерителем была несущественной: по напряжению менее одного вольта, а по частоте показания совпадали, то есть доверять этим значениям вполне можно. Посмотрим, как дело обстоит с мощностью и оценкой времени автономной работы.

Как обычно, время работы на нагрузку сначала представляем в виде графика:

результаты тестирования

А теперь точные значения в таблице. Поскольку с мощностью есть разночтения, мы приводим три значения — по нашему лабораторному измерителю, по индикатору ИБП и по показаниям в окне программы Agent PPBE; температура и оценочное значение времени автономной работы приводятся по показаниям индикатора ИБП, которые совпадают с «агентом».

Нагрузка, Вт
по внешнему измерителю / по индикатору ИБП / по Agent PPBE
Нагрузка (в процентах от максимума) / Ток нагрузки, А
по Agent PPBE, при работе от сети
Температура, °C
при работе от сети / батарей
Время работы
оценка, мин / реальное, мин:сек
2700 / 2550 / 2540 95% / 11,6 А 31 / 33 3 / 2:26
1850 / 1765 / 1755 65% / 7,9 А 31 / 31 7 / 5:03
1350 / 1281 / 1269 46% / 5,7 А 32 / 31 13 / 7:23
900 / 837 / 850 31% / 3,8 А 31 / 28 19 / 17:38
450 / 432 / 445 16% / 2,0 А 33 / 28 52 / 41:50
250 / 235 / 216 8% / 11,0 А 32 / 29 52 / 89:35
50 / 36 / 27 1% / 0,2 А 31 / 29 105 / 332:40

Дадим еще несколько комментариев относительно показаний.

При переходе на работу от батарей показания мощности нагрузки на индикаторе и в «агенте» немного падают, а зачастую еще и меняются во времени в некоторых пределах. Так, для нагрузки из третьей строчки индикатор при автономной работе показывал 1250—1255 Вт, «агент» — 1242 Вт (46%, 5,6 А), из предпоследней — индикатор 215—218 Вт, «агент» 189—216 Вт.

Оценка остатка заряда, отображаемого индикатором и «агентом» в процентах, при малых нагрузках хромает. Например, при 250 Вт заряд якобы обнулился еще за 8 минут до отключения, а при 50 Вт ИБП и вовсе почти две трети времени проработал с «нулевым» зарядом батареи.

В строчках для 450 Вт и 250 Вт оценочное время автономной работы одинаковое, это не опечатка: такие показания выдавали индикатор источника и «агент», несмотря на почти двукратное изменение нагрузки.

Теперь о технических сторонах данного этапа тестирования.

Для нагрузки менее 50 Вт замер времени мы делать не стали: вряд ли подобный источник будет использован для питания, например, единственного роутера класса SOHO или компьютера, регулярно находящегося в режиме сна. Однако всё же проверили: даже вовсе без нагрузки источник в батарейном режиме проработал час (дольше ждать мы попросту не стали), то есть нет никаких отключений при малых нагрузках «с целью экономии электроэнергии и ресурса батарей», чем порой грешат некоторые модели ИБП.

Для нагрузки, соответствующей заявленному максимуму, мы задействовали только выходные гнезда CL: в установленных автоматических предохранителях используется тепловой расцепитель, который может не срабатывать и несколько десятков минут при превышении тока на 40—50 процентов относительно обозначенного на корпусе номинала, что подтвердилось на практике. Однако в реальных условиях эксплуатации нагрузки с значительным потреблением всё же следует распределять по выходам CL и NCL.

При оценке мощности нагрузки индикатор и Agent PPBE дают разные показания, к тому же заметно отличающиеся от значений на нашем лабораторном приборе, особенно при малых нагрузках. Поэтому в отношении этих средств надо говорить именно об оценке, а не об измерении с приемлемой погрешностью, но повторяем: на практике далеко не всегда нужны значения с точностью до единиц процентов.

Гадать о возможных причинах разного отображения мощности одной и той же нагрузки при питании от сети и от батарей мы не будем, тем более, что параметры выхода не меняются — ни частота, ни напряжение, да и суммарный коэффициент гармоник примерно тот же.

Как видите, и оценка времени автономной работы очень приблизительна: для малых нагрузок она занижена (и чем меньше нагрузка, тем сильнее), а для больших завышена.

Заявленное в спецификации время автономной работы при нагрузках половинной (9 минут) и полной (3 минуты) не всегда совпадает и с отображаемой на индикаторе оценкой (соответственно 13 и 3 минуты), и с полученными нами значениями. Но это нельзя назвать критическим несоответствием, к тому же можно сослаться на то, что на индикаторе и в «агенте» отображается время, вычисленное из отображаемого значения мощности, которое несколько занижено.

Заряд

Заявленное типовое время перезарядки составляет 5 часов. При этом не уточняется, какое пороговое значение разряда установлено и до какого уровня заряжается батарея, но это не имеет особого значения: время-то указано типовое, то есть некоторое среднестатистическое.

Мы засекли время заряда батареи от 0 до 100 процентов по показаниям Agent PPBE после разряда на нагрузку 900 Вт: до 90% батарея зарядилась за 4 часа 10 минут, затем дело пошло медленнее — для полного заряда потребовался еще почти час с четвертью, итого 5 часов 21 минута. То есть из обозначенных в спецификации рамок хоть и вышли, но незначительно. Для справки: использовались настройки по умолчанию.

Начальный ток заряда 1,0 А, при этом напряжение на батарее составляло 72 В. Затем напряжение медленно повышается, при уровне заряда в 100% достигая 80,5—80,6 В (при работе от сети напряжение на батарее может быть и немного больше, до 81,2 В). Ток через несколько минут снижается до 0,9 ампер, затем надолго фиксируется на этом уровне, а начинает понемногу уменьшаться лишь через 2,5 часа. В последние 40—50 минут ток снижается до 100 мА и менее.

Напомним: безопасным для аккумуляторов подобного типа считается зарядный ток порядка 0,1С, то есть как раз около 0,9 А.

Температура при зарядке, опять же согласно «агенту», держалась на уровне 34—35°C. Показания уровня заряда по данным в программе и на ЖК-экране совпадали.

В спецификации внешних батарейных модулей отмечено: они не имеют собственных зарядных устройств, то есть используют имеющееся в ИБП. Таким образом, при заряде десяти модулей, в каждом из которых по два параллельно включенных батарейных блока, потребуется ток до 20 А, да плюс еще один ампер для встроенной батареи — значение для подобного источника вовсе не запредельное, в том числе по требованиям к соединительным проводам, особенно если учесть, что номинальный выходной ток ВБМ по спецификации составляет 60 А.

Странно только, что батарейные блоки в ВБМ имеют иное обозначение, чем используемый в самом ИБП — RBP0077 вместо RBP0076. Означает ли это, что они не являются полностью взаимозаменяемыми, мы сказать не можем.

Заряд идет независимо от того, включен ли ИБП кнопкой Power — достаточно, чтобы он был подключен к внешней питающей сети. Соответственно и задний вентилятор работает всегда.

Перегрузочная способность, холодный старт

Напомним данные из спецификации: при нормальных условиях на входе ИБП обеспечивает 1 минуту работы для превышения заявленного максимума на 5—25% (т. е. 2835—3375 Вт) и 10 секунд для превышения на 26—50% (т. е. до 4050 Вт). При питании от батарей время работы более скромное: 10 секунд для превышения на 5—30% (2835—3510 Вт) и 2 секунды для превышения на 31—50%.

В условиях нашей лаборатории обеспечить нагрузки свыше 3,3—3,5 кВт оказалось делом невозможным, поэтому значительные превышения мы не исследовали.

Нагрузка, Вт
по внешнему измерителю / по индикатору ИБП / по Agent PPBE
Звуковой сигнал Время работы от сети Время работы от батарей
3000/2840/2835 (105%) нет не менее 5 минут
нет оснований полагать, что отключился бы в дальнейшем
3100/2920/2890 (107%) есть через 1:04 мин переход на bypass оценка 2 мин, реально 10 сек
3300/3015/3025 (112%) есть через 1:05 мин переход на bypass оценка 2 мин, реально <1 сек

Выключение при работе от батарей (две последние строчки) явно происходило из-за перегрузки, а не исчерпания заряда: сразу после восстановления питания на входе остаток оказывался на уровне 90% и быстро восстанавливался до 100%.

Поэтому два последних этапа теста мы смогли проделать дважды, и в одном из случаев после возобновления внешнего питания ИБП остался в состоянии Fault (неисправность) и не подключил нагрузку. Пришлось сбросить ошибку кнопкой Power.

При перегрузке в 5% и питании от сети суммарный коэффициент гармоник составлял 1,0%, наиболее заметными были 2-я, 3-я, 5-я и 7-я, но их значения находились в рамках требований ГОСТ.

Максимальная зафиксированная температура при этом по показаниям индикатора составила 38°C, а внешние поверхности ИБП нагревались максимум на 4-5 градусов относительно температуры в помещении.

Холодный старт, то есть включение ИБП в отсутствие напряжения на входе, мы опробовали с тремя значениями нагрузки: 100 Вт, 900 Вт и 2500 Вт. Во всех случаях проблем не наблюдалось. Причем функцию холодного старта можно отключить.

Совместимость с нагрузками, БП которых оснащен APFC

Работу с компьютерным блоком питания, имеющим активную коррекцию фактора мощности, мы подробно не опробуем: невозможно охватить целый спектр различных БП, да еще и в широком диапазоне потребляемых мощностей. Проверка же на каком-то конкретном блоке питания будет частным случаем, который лишь вызовет вопросы «почему выбрали именно эту модель, а не другую?!».

Поэтому ограничились нашим обычным тестом — подключением к ИБП компьютера среднего класса, имеющего блок питания be quiet! Straight Power 10 с заявленной мощностью 500 Вт и с APFC. При работе в офисных приложениях он (вместе с монитором) потреблял 150—230 В·А, никаких проблем не было.

Итоги

Сам по себе источник бесперебойного питания CyberPower OL3000ERTXL производит хорошее впечатление. Надо отметить немалое количество всевозможных настроек, наличие двух вариантов установки (в стойку и на плоскость), но главное — хорошее соответствие большинства заявленных параметров результатам наших тестов, прежде всего по стабильности выходного напряжения и «чистоте синуса». Причем значения ряда важных параметров и по спецификации, и по полученным нами значениям с большим запасом укладываются в требования ГОСТ 32144-2013, на которые мы ориентируемся при оценке ИБП.

Немаловажным фактором может стать возможность подключения до 10 внешних батарейных модулей, что позволит существенно увеличить время автономной работы даже для нагрузок с большим потреблением.

Полезным может быть разделение нагрузок на критические и некритические, что даст возможность дольше поддерживать бесперебойное питание наиболее важных устройств за счет более раннего отключения остальных.

Сетевой мониторинг и управление подключенными устройствами через локальную сеть комментировать не будем: подобные функции являются неотъемлемой частью даже гораздо более бюджетных устройств.

Как часто бывает, основные претензии у нас именно к подаче информации. Многие параметры и функции никак не поясняются, а если и комментируются, то весьма однобоко — вспомним про режим Eco: в официальных источниках немало написано про обеспечиваемую им экономию, но нигде не сказано, что происходит это за счет отказа от нулевого времени переключения.

Кроме того, некоторые строчки в спецификации и отдельные настройки сложно как-то интерпретировать без дополнительных пояснений, которых нет ни в руководстве пользователя, ни в других доступных материалах. Дело осложняется не всегда точным переводом на русскоязычных страницах сайта компании. Нет русификации встроенного меню, интерфейсов программного обеспечения и мануалов к нему. Но всё это дело наживное, и здесь можно надеяться на лучшее — было бы только желание у производителя.

И надо отметить: речь идет не о дешевеньком аппарате для персонального использования, а о дорогом профессиональном ИБП. Это тем более досадно, что с точки зрения «железа», его параметров и возможностей, к устройству существенных претензий нет.

Часть возникающих при ознакомлении с материалами компании вопросов мы постарались осветить в данном обзоре, и будем надеяться, что и эти, и другие моменты, которые остались за рамками наших исследований, получат разъяснение в доступных официальных источниках.

ИБП предоставлен компанией Superwave, официальным дистрибьютором продукции CyberPower

Справочник по ценам

23 марта 2017 Г.

CyberPower OL3000ERTXL2U: c Online

CyberPower OL3000ERTXL2U

c Online


Online, CyberPower, 1 10 ·. , . .

, , — , , , .


,

.

CyberPower OL3000ERTXL2U
, 180—280 , 50 ±10 , 60 ±10 ()
15 A
( ) , 200…240 ±2%, 50/60 ±0,5%
(AVR) ( Online)
3000 · (2700 )

THD <3%
THD <5%
:
100%
50%

3 .
9 .
0
, RBP0076, 6 × 12 , 9 ·
1,0 A ¹
5
-
,
:


105%..125% . — 1 ., 126%..150% — 10
105%..130% . — 10 , 131%..150% — 2
8 C13, 1 19 (IEC 60320)
USB
RS-232
(EPO)
RJ11/RJ45 ( )
(××) 433×88×600
32
55 1,5
0—90% ( )
0 +40 °C
:


0,99
0,9
CyberPower OL3000ERTXL2U
T-1715339775
L-1715339775-10

¹

:

  • , , , ,
  • , (Active PFC),
  • (SBM), ,
  • ,
  • ,
  • EMI RFI, ///DSL/ ,
  • (EPO),
  • SNMP/HTTP.

, , , .

, , « » , , ( ), ( ), .

— , 50 , - 60 , .

Eco, , 95%, , , - . , Eco 90%.

, , ( Bypass), - .

Eco , : , , . : , bypass . .

, , ; - , : « , ». , .

3 ·, CyberPower OL3000ERTXL2U. «» — , .


, ,

— , ( 88×433×600 ). — 32 . : 40 , 240×565×880 , — , . .

, - , — , «» .

, , . , , — .

, : - , — . . , , .

— — 90 , .

: , DB26 , , . , .


. , , . .

, , - , — USB, , .

, .

( . EBM), . BPE72V60ART2US — «72V» , , : 72 . - , , .

, . , , , .

2000 :
0
( )
2 5 7 10
7 53 131 175 272

, . , : — €900 ( -).

, , : 44 . , ( ), — .

, . , .

: , 72, 36 .

RMCARD303. , , , SNMP- SMS. : 6500 . , .


, C13—C14 (IEC 60320), 10 , 19—20, 16 . 1,5 ², , .

, 13 19 , . , , — (CL, 13 19) (NCL, 13).

, , . , , NCL, , CL-.

, 13 10 , . , 16 , . . .

. , USB RS232 , RMCARD303 , .

RJ-11/RJ-45 (In Out) .

, Relay Output ( «» ), , EPO .


: , , -, — On/Off , .



, «» , . Power .

, . , , .

: «», «», « ».



, , : , — , - , , — , .





, (- ).



, , . .

, .

: -- .





22 , ; , .

, , .




.


CyberPower PowerPanel

CyberPower PowerPanel, Personal Edition (PPPE), Online Business Edition (PPBE). 2.7, Windows ( ), Linux.

PPPE — , . , .

: Agent — , USB-, Client — , Center — , .

 PPBE

Agent, Client ( «» - «»), Center . Agent , CL .

RMCARD303, Client. , «» «» .

Agent Center Windows. PPBE Windows 10 , , .

, USB-. : «admin».

- Windows — PPBE . - (, ) .

 PPBE

 PPBE

web-, «», «» «» , . , , - :

 PPBE

«» , , , .

 PPBE

.

: 200, 208, 220, 230 240 . 220 230 , 240 , 200 208 - , , 208 — 120- , , .

, - , . «» — e-mail, SMS . .

CL NCL: NCL- , PPBE .

 PPBE

, , NCL , , ( — ). , .

, — 10, 20 30 , .

Eco ( ) , .

, . , , — .

«» , , - , . .

«Load Management»:

 PPBE

, .

, , Personal Edition.

: , , — , . -, .

, , , , , . : , - 0,0 , «» — 0,1 .

, .

PPBE Center. web-, , .

 PPBE

.

 PPBE

«» , CyberPower Online .

: USB , 2,2—2,3 «» , , . , . ( , , , , -) 300 .

, USB- , . , — , .


. ( ) , 12- , . RBP0076 — , .

, 10 , . , , «» .

, , .

CyberPower CP1300EPFCLCD, B.B.Battery. HRC1234W, 9 ·.

, — , , «12V 9Ah» , .

, — , LC- . .

, , C19 . , (PDU), . : PDU, CyberPower, 20 30 , . , , , .

, — 14AWG / 2 ², 12AWG / 3,3 ² . .

, , , . — « » , « » .

. , : , — , .

- ( , , « » ). , — , TS25P07G.

, — 80- — .

, , , , . - , ( , , ).

, 60- , , , , , 60 . , .

, : , - 8-9 °C.

, . , , , , .

, LC-.


( ), , . , — , , , - .

, — , , , , .

: 55 . , , , : 0,5 , , 1,0 .

, , CyberPower Online, , , . , 1,5 , , 1,0 .

30 — , , .


( )

( )
54 / 55 / 56 60

, , , , , , . — , , , - .

, : , , ( , ) . - , .

400 · PF = 0,7.

Online 1,0%. : 5%, 32144-2013, , 8%.


400 ·, Online


400 ·,

() 400 0,5%.


400 ·, Online


400 ·,

, : 3- 5-, — 2-, 3- 5-.

, Online 1,4% ( 3%), . , 25-, , .

.


Bypass, 60 (. . )


Online, 60


Online, 2200


Battery, 2200

, .

, , .

, , , ( ). , ±2% , — ±10%.

« ( .) — 180 280 », . , , , 280 , 180 - .

« ( .)» «0∼60% 120∼139 Vac» «0∼100% 190∼300 Vac», , . , (Input Voltage Range), : . , ( , ). , , .

, . 255 , , 220—255 Online.

( , Online): 116—118 , . Online 130 — , . , , 1 ( ).

, «» 220 .

, Online ( , 50%!) , , .

Eco,

() 900 Eco, ( bypass, ), . .



, : . , — Eco :

, 10 . , : , .

, , , Eco.

, , . PF 0,99 ( , ) .

, .

Power ( 98%) Eco/bypass 0,65 , — 0,55 . Eco ; , .

900 , Online 4,35 , Eco/bypass 4,2 .

1400 : Online 6,7 A, Eco/bypass — 6,45 A.

, , . , — , , .

: Eco , ( , , ).

:

  • Power, 100%: 0,33 ,
  • , Online, 100%: 0,50 .

(: «») — 20%. , CL. , .

: 220,0 , 50,0 . : , , . , .

, :

. , — , Agent PPBE; , «».

,
/ / Agent PPBE
( ) / ,
Agent PPBE,
, °C
/
, / , :
2700 / 2550 / 254095% / 11,6 31 / 333 / 2:26
1850 / 1765 / 175565% / 7,9 31 / 317 / 5:03
1350 / 1281 / 126946% / 5,7 32 / 3113 / 7:23
900 / 837 / 85031% / 3,8 31 / 2819 / 17:38
450 / 432 / 44516% / 2,0 33 / 2852 / 41:50
250 / 235 / 2168% / 11,0 32 / 2952 / 89:35
50 / 36 / 271% / 0,2 31 / 29105 / 332:40

.

«» , . , 1250—1255 , «» — 1242 (46%, 5,6 ), — 215—218 , «» 189—216 .

, «» , . , 250 8 , 50 «» .

450 250 , : «», .

.

50 : , , SOHO , . : ( ), « », .

, , CL: , 40—50 , . CL NCL.

Agent PPBE , , . , , : .

, , — , , .

, : ( , ), .

(9 ) (3 ) ( 13 3 ), . , , «» , , .

5 . , , : - , .

0 100 Agent PPBE 900 : 90% 4 10 , — , 5 21 . , . : .

1,0 , 72 . , 100% 80,5—80,6 ( , 81,2 ). 0,9 , , 2,5 . 40—50 100 .

: 0,1, 0,9 .

, «», 34—35°C. - .

: , . , , , 20 , — , , , 60 .

, , — RBP0077 RBP0076. , , .

, Power — , . .

,

: 1 5—25% (. . 2835—3375 ) 10 26—50% (. . 4050 ). : 10 5—30% (2835—3510 ) 2 31—50%.

3,3—3,5 , .

,
/ / Agent PPBE
3000/2840/2835 (105%) 5
,
3100/2920/2890 (107%) 1:04 bypass 2 , 10
3300/3015/3025 (112%) 1:05 bypass 2 , <1

( ) - , : 90% 100%.

, Fault () . Power.

5% 1,0%, 2-, 3-, 5- 7-, .

38°C, 4-5 .

, , : 100 , 900 2500 . . .

, APFC

, , : , . - , « , ?!».

— , be quiet! Straight Power 10 500 APFC. ( ) 150—230 ·, .


CyberPower OL3000ERTXL . , ( ), — , « ». , 32144-2013, .

10 , .

, .

: .

, . , , — Eco: , , .

, - , , . . , . , — .

: , . , «», , .

, , , , , .


Superwave, CyberPower