Обзор линейно-интерактивного ИБП Ippon Smart Winner II 1550 1U редкой размерности 1U с чистой синусоидой в батарейном режиме

Еще одна новинка в спектре продукции Ippon — источник бесперебойного питания Smart Winner II 1550, предназначенный для установки в 19-дюймовую стойку и имеющий редкую размерность 1U, то есть он займет лишь одно монтажное место. При этом штатные средства для вертикального размещения не предусмотрены.

Таких моделей две, отличаются они максимальной мощностью: рассматриваемая нами рассчитана на нагрузки до 1550 В·А / 1100 Вт, у второй меньше — 1150 В·А / 770 Вт (соответственно, ее обозначение — Smart Winner II 1150 1U).

Эти ИБП предназначаются для обеспечения бесперебойной работы персональных компьютеров и графических станций, серверов и сетевого оборудования, а также иной чувствительной к качеству электропитания компьютерной техники.

Описание

Для обоих устройств заявлено:

  • выходное напряжение в виде чистого синусоидального сигнала при работе от батареи,
  • наличие AVR (Auto Voltage Regulation),
  • защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева,
  • горячая замена батареи,
  • выбор диапазона входных и выходных параметров,
  • возможность холодного старта,
  • аварийное отключение питания (EPO),
  • дистанционное управление: либо включение-выключение (ROO), либо только выключение (RPO),
  • поддержка Smart Battery,
  • монохромный ЖК-дисплей,
  • слот для сетевой карты SNMP или платы «сухие контакты»,
  • коммуникационный порт USB.

Упомянуты почти все сколь-нибудь важные моменты, в кратком описании не уточняется лишь наличие или отсутствие функции Green Power, то есть возможность работать с малыми нагрузками.

Количество выходных розеток у обеих моделей одинаковое: шесть C13 (IEC 60320), все они подключены к инвертору/AVR и обеспечены бесперебойным питанием.

Параметры, комплектация, опции

В таблице представлены заявленные характеристики рассматриваемой модели, взятые из руководства пользователя и с сайта производителя (если значения разные, то приведены цифры из инструкции).

Входное напряжение (номинальное) 230 В
Диапазон входного напряжения 160—294 В
Частота входного напряжения 50 Гц (47—70 Гц) или 60 Гц (56,5—70 Гц)
Выходная мощность 1550 В·А / 1100 Вт
Выходное напряжение (номинальное) 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В
Стабильность выходного напряжения −10% — +6% для номинального напряжения
−20% — +6% после сигнала 1)
Частота выходного напряжения 50/60 Гц ±0,1 Гц
до 40 Гц в режиме низкой чувствительности
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) повышающий режим: Uвых = 115% от Uвх
понижающий режим: Uвых = 87% от Uвх
Форма выходного сигнала при работе от батареи синусоида
Коэффициент нелинейных искажений (работа от батареи на линейную нагрузку) ≤ 25% 2)
Время работы от батареи на нагрузку 30% — 21 минута
50% — 11 минут
70% — 7 минут
100% — 4 минуты
Время переключения (максимальное):
в режиме нормальной/высокой чувствительности
в режиме низкой чувствительности

10 мс
25 мс
Функция запуска оборудования без подключения к электросети (холодный старт) есть
Тип, напряжение и емкость батареи свинцово-кислотная необслуживаемая
6 × 6 В, 9 А·ч
Возможность подключения дополнительной батареи нет
Типовой ток заряда встроенной батареи н/д
Типовое время заряда встроенной батареи 4 часа до 90% 3)
КПД (для значений напряжения 220/230/240 В) в линейном режиме >95%
в режиме AVR >92%
(для 200/208 В снижается до 90%)
Звуковая сигнализация есть (отключение и выбор громкости через меню)
Фильтрация импульсных помех есть
Перегрузочная способность в линейном режиме при 105%—120% выключится после 30 минут
при 120%—150% выключится через 5 минут
>150% выключится через 10 секунд
Перегрузочная способность в режиме работы от батареи при 105%—110% выключится через 10 с
>110% выключится немедленно
Крест-фактор 3:1
Выходные разъемы 6 × C13 (IEC60320)
Интерфейс USB-B
Защита линий передачи данных нет
Размеры (Ш×Г×В) 438×554×43,2 мм (1U)
Вес нетто/брутто 20,0 / 23,0 кг
Шум < 45 дБ
Условия работы влажность 0—95% (без конденсации)
температура от 0 до +40 °C
Стандартная гарантия 2 года (не более 30 мес. с даты изготовления)
Описание на сайте производителя ippon.ru

1) так в первоисточниках — на официальном сайте и в инструкции не уточняется, какой именно сигнал имеется в виду.
2) возможно,в первоисточниках опечатка — действующий стандарт допускает суммарный коэффициент гармонических составляющих в пределах 8%.
3) так в инструкции, на официальном сайте цифра немного меньше: 3 часа до 90%.

ИБП поставляется в коробке из обычного картона. В комплекте, кроме самого источника, имеются кабели — для подключения к электросети, интерфейсный USB и два с разъемами C13-C14 для подключения нагрузок, а также монтажные планки с крепежом для размещения в стойке, инструкция на русском языке и гарантийный талон. ПО для мониторинга и управления предлагается скачивать с официального сайта самостоятельно.

Предлагаются следующие опции:

Дополнительные внешние батарейные модули не предусмотрены.

Внешний вид и органы управления

Форма источника необычная: это не «кирпич» или брусок, а скорее тонкая пластина — при ширине и глубине около полуметра высота всего 43,2 мм, что соответствует одному посадочному месту (или 1U) в монтажной стойке, тогда как подавляющее большинство ИБП, для которых подразумевается такой способ размещения, имеют размерность 2U и, соответственно, вдвое бо́льшую высоту.

Корпус металлический, из черного пластика сделана лишь фронтальная накладка, в правой части которой находится панель управления. Все прочие поверхности не окрашены.

Из-за малой высоты корпуса панель очень компактная, на ней находятся кнопки — четыре маленькие для навигации по меню и одна побольше On/Off, а также монохромный ЖК-дисплей с диагональю 4,3 см (по нашему замеру), отображающий белые символы на синем фоне.

Подсветка довольно яркая, она автоматически отключается через 10 минут (алгоритм немного странный, двухступенчатый: через 5 минут пропадает изображение, еще через 5 минут дисплей гаснет совсем) и может быть вновь включена коротким нажатием любой кнопки, кроме On/Off. Есть также три светодиодных индикатора, понятными символами отображающие режим работы (от сети или от батареи), а также ошибку или предупреждение.

На дисплее могут отображаться самые разные параметры, наборы которых выбираются в меню и не всегда могут меняться оперативно, одной кнопкой. Это можно было бы считать неудобством, если бы некоторые значения не встречались в разных наборах, где переходы как раз и производятся нажатием одной кнопки.

Основной набор содержит две графические шкалы для остатка заряда батареи и уровня нагрузки; цифрами показаны: активная (в ваттах) и полная (в вольт-амперах) мощность нагрузки, а также процент от заявленного максимума, для батареи — заряд в процентах и оценка времени автономной работы при текущих уровнях заряда и нагрузки.

Кроме того, в верхней части словами (на английском) и символом обозначается состояние источника, в нижней — дополнительная информация (в зависимости от режима). Вот как раз из этого набора нельзя быстро перейти с помощью кнопок-стрелок к отображению других параметров.

Через пункт меню «Measurements» можно перейти к другому набору, где на нескольких страницах, выбираемых либо через то же меню, либо кнопками со стрелками, отображаются:

  • активная и полная мощность, а также ток нагрузки и коэффициент мощности,
  • напряжение и частота на входе и выходе,
  • процент заряда батареи, величина постоянного напряжения на ее клеммах,
  • КПД (не во всех режимах),
  • среднее и суммарное потребление энергии в ватт-часах за обозначенный здесь же период (видимо, подразумевается суммарное время во включенном состоянии), счетчики можно сбросить через меню.

Информация читается нормально, разве что углы обзора не слишком велики, но небольшая площадь экранчика определяет и малый размер символов, соответственно дистанция, с которой можно что-либо разглядеть, не может быть значительной (конечно, она зависит от того, насколько «острый глаз» у наблюдателя).

На задней стенке расположены входная (C14 IEC60320) и выходные розетки (C13, разделены на группы — об этом ниже), порт USB-B для взаимодействия с компьютером, сервисный разъем 10P10C (похож на RJ-45, но с десятью контактами, пользователю он не нужен), группа контактов для дистанционного управления ROO/RPO. Есть также слот для подключения платы SNMP, винт для провода заземления, а также небольшая область с отверстиями для вентилятора (охлаждение в данной модели активное). Штока автоматического предохранителя нет — защита такого рода реализована на схемотехническом уровне.

В задней части верхней поверхности имеется наклейка с информацией, включая серийный номер.

Вентиляционные прорези есть и на пластиковой фронтальной панели.

Настройка параметров ИБП

Различных настроек имеется на удивление много, что очень хорошо, вот только инструкция крайне лаконична, хотя к некоторым установкам неплохо бы дать развернутый комментарий, а порой попросту не удается понять, что же именно подразумевается. Приводим полный список — он длинный, но ко многим пунктам мы даем пояснения в надежде, что кому-то они будут полезны (тем более, что в инструкции подобного нет).

Вход в меню, переход в конкретный его раздел и в значения для какой-то настройки/установки осуществляется нажатием кнопки с символом Enter, выбор раздела и настройки в нем — кнопками со стрелками, возврат или выход — кнопкой Esc.

Первый раздел меню Measurements мы уже рассмотрели.

Второй называется Control и содержит следующие пункты:

  • Load Segments — управление группами (сегментами) выходных розеток: отключение и включение раздельно для Group1 и Group2. В инструкции сказано, что розетки делятся на основную группу (первые три, если считать от центра задней стенки), а также на две программируемые группы с номерами 1 (следующие две розетки) и 2 (одна розетка, крайняя). Крошечная схема со словами Group1 и Group2 отображена и на задней панели. Судя по слову «программируемая» в названиях этих групп, управление в этом пункте меню относится именно к ним, а основная группа не затронута данной настройкой и подключена всегда, но прямого подтверждения в инструкции нет, поэтому пришлось проверить: действительно, на основную группу эти установки не действуют.
  • Start Battery Test — тест батареи, должен запускаться в нормальном режиме ИБП (включен кнопкой), длится 16-17 секунд и при положительном результате заканчивается выдачей соответствующего сообщения, которое остается на экране 3-4 секунды. Что происходит при отрицательном результате теста, мы по понятным причинам наблюдать не могли.
  • Три сброса: активных ошибок (Reset fault state), всех настроек в заводские значения (Restore factory settings) и счетчика потребленной электроэнергии (Reset power usage).

Самый важный раздел — Settings, где находятся основные настройки.

Local settings — по несколько градаций для яркости и контрастности дисплея (LCD settings), а также управление звуковыми сигналами (Audible alarm): включены или отключены всегда либо отключены только при работе от батареи, а также два уровня громкости — при высоком сигнал истошно-пронзительный, привлекающий внимание в начале и вызывающий раздражение потом, а при низком тихий-деликатный с приятной тональностью, вот только его можно и не расслышать в зашумленном помещении.

In/Out settings, то есть параметры входа-выхода:

  • выходное напряжение при работе от батареи (пять значений, обозначенных выше в таблице);
  • нижний порог переключения на батарею — в нормальном режиме 160 В (к сожалению, это значение прямо не указано в инструкции, приходится пользоваться имеющимся в строке «Диапазон напряжения» опубликованной на официальном сайте спецификации), в расширенном 150 В; вообще-то разница в 10 вольт — это всего лишь чуть больше четырех процентов от номинала в 230 В, и не очень понятно, зачем нужно было «городить огород» ради столь незначительного изменения порога;
  • чувствительность (Sensitivity) с двумя значениями High и Low, данный параметр в инструкции характеризуется туманно: «Высокая: для чувствительного оборудования, ИБП легко переходит на питание от аккумулятора, когда напряжение в сети падает. Низкая: для оборудования, которое может выдерживать низкое напряжение в сети; в таком случае ИБП не переходит на питание от аккумулятора» — это пример неудачного использования качественных («легко переходит», «низкое напряжение») характеристик там, где нужны количественные;
  • задержка включения и отключения программируемых выходов: отдельно для групп 1 и 2 задаются наличие и величина в секундах задержки, диапазон от 1 и минимум до 40000 секунд (прописью: сорок тысяч), можно и больше, но верхнего предела мы не достигли — палец попросту устает держать кнопку, к тому же и без того непонятно, зачем может потребоваться задержка в 11 и более часов при подаче или снятии напряжений, а если, например, отсчет задержки отключения идет от перехода на батарею, то даже при минимальной нагрузке на задействованных выходах источник вряд ли проработает дольше 7-8 часов;
  • предупреждение о перегрузке: величина нагрузки, при которой возникает соответствующий сигнал, установки от 10% до 105% с шагом 5% (если шаг и значения на «верхнем конце» вопросов не вызывают, то сложно сказать, кому и зачем может потребоваться предупредительный сигнал при нагрузке в 10-15 процентов от максимума).

On/Off settings, настройки включения-выключения:

  • холодный старт (запуск оборудования без подключения к внешней питающей сети): разрешен или запрещен;
  • принудительная перезагрузка Forced reboot, ее смысл поясняется так: если во время выключения ИБП после провала во внешней сети эта сеть восстанавливается, то при включенной функции источник сначала выключится, а через 10 секунд перезагрузится; если же функция выключена, тогда отключения источника не будет, он продолжит работу в режиме трансляции; получается, данная установка определяет поведение ИБП при частых, но очень кратковременных перебоях внешнего питания;
  • включение/выключение автоматического перезапуска, то есть включится ли после восстановления внешнего питания ИБП, который выключился по исчерпанию энергии в батарее (представить ситуацию, когда такое включение не потребуется, можно в основном теоретически);
  • два параметра, определяющие пресловутую функцию Green Power — отключение работающего от батареи источника при небольших нагрузках; здесь эта функция не просто включается или отключается, но предусмотрена возможность задания дополнительных параметров: минимальной мощности нагрузки (3—20 процентов от заявленного максимума), при которой отключения не произойдет, и задержки отключения для меньших нагрузок (от нуля, то есть отключение сразу, до 10 минут); пожалуй, это самая разумная реализация Green Power, которая встретилась в побывавших у нас ИБП;
  • Remote command — разрешение или запрещение выключения/перезапуска источника через ПО;
  • режим сна — если он разрешен, то ЖК-дисплей и интерфейс связи продолжат работу в течение полутора часов после выключения ИБП (наверняка подразумевается выключение кнопкой, а не после исчерпания заряда; без дополнительных пояснений не очень понятно, в каких случаях подобное может быть полезно);
  • задержка RPO, то есть дистанционного отключения через соответствующую группу контактов: от нуля (немедленное выключение) до 180 секунд;
  • быстрое определение уровня напряжения вне допустимых уровней Quick detection — еще одна непонятная установка: что значит «быстрое определение» и чем оно отличается от «медленного», когда данная функция отключена?

Подраздел Battery settings связан с батареей и содержит установки:

  • автоматическое тестирование батареи — либо расписание (каждый день/неделю/месяц), либо отключено; для ABM (об этом ниже) возможна установка «каждый цикл ABM»;
  • сигнал разряда батареи (точнее, низкого уровня заряда — Low battery warning): от 1% до 100%, по умолчанию 20%; если звуковое оповещение при работе от батареи включено, то сигналы раздаются каждые 10 секунд, а при низком уровне каждые 3 секунды; вероятно, эта установка и определяет границу между редкими и частыми сигналами, тогда становится понятным смысл значения 100%: сразу при переходе на батарею сигналы будут частыми, чтобы лучше привлекать внимание;
  • уровень заряда для запуска ИБП — по умолчанию 0%, можно установить от 1 до 100 процентов; смысл такой: если внешняя сеть восстановилась, то отключившийся по исчерпанию заряда батареи источник не включится в режим трансляции, пока не будет достигнут заданный уровень заряда (при задании нуля включится сразу);
  • метод заряда батареи — либо ABM (Auto battery management, по умолчанию), либо Constant charge (постоянная зарядка); эти два метода никак не комментируются, и можно судить только по косвенным признакам: так, на экране состояния батареи может отображаться «ABM-Charging» или «ABM-Floating» в первом случае и «Constant» во втором;
  • защита от глубокого разряда — включена или выключена; при выключении можно «выжать» из батареи больше энергии, но с риском повредить ее или, как минимум, сократить срок службы, поэтому имеется предупреждение о потере гарантии при отключении защиты (и тогда вообще непонятно, зачем пользователю предоставлена такая возможность).

Есть еще два раздела меню, чисто информационных: журнал ошибок Fault log с возможностью просмотра и обнуления, а также Identification, где можно посмотреть тип-модель ИБП, его серийный номер и версию встроенного ПО (firmware).

Внутреннее устройство

Чтобы вскрыть корпус, нужно удалить три винта на задней кромке верхней крышке, немного сдвинуть эту крышку назад и снять ее.

Внутри видим отсек для батарейного блока, за ним на задней стенке закреплены силовые выходные разъемы и небольшая интерфейсная плата с портом USB и другими коннекторами.

Рядом немалого размера основная плата, за которой находится большой, но плоский трансформатор системы AVR с сердечником на П-образных пластинах.

За этим трансформатором на задней стенке закреплен единственный вентилятор размером 40×40×20 мм, работающий как вытяжной.

Набор силовых транзисторов закреплен на нескольких алюминиевых брусках без ребер, расположенных двумя параллельными рядами. Между ними расположены три небольших трансформатора (в разных режимах именно они могут нагреваться сильнее многих других деталей, до 20-25 градусов выше температуры в помещении) и другие компоненты, в том числе предохранители цепи батареи — три параллельно включенных на 30 А каждый.

Коммутация осуществляется реле Hongfa HF140FW, HF32F-G и HF3FA, а также Song Chuan 793-P-1C-F.

Защита от импульсных помех содержит LC-фильтр и варисторы.

Батарея

Из-за крайне малой толщины корпуса в нем нельзя разместить обычно используемые в ИБП 12-вольтовые батареи на 7 или 9 А·ч, пришлось использовать более тонкие 6-вольтовые.

В нашем экземпляре был установлен блок из шести последовательно соединенных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей B.B.Battery HR9-6 с заявленными напряжением 6 В и емкостью 9 А·ч. Он становится доступным после снятия фронтальной накладки и крышки батарейного отсека, подключается с помощью разъема. Использование дополнительных внешних батарейных модулей не предусмотрено.

Напомним, что при последовательном соединении батарей их емкости, выраженные в ампер-часах, не суммируются, то есть емкость блока те же 9 А·ч. Зато запасаемая энергия (ватт-часы) будет в шесть раз больше, чем у отдельной батареи, а потребляемые в автономном режиме токи во столько же раз меньше, чем от одной батареи при той же нагрузке на выходе ИБП.

Обозначенные на корпусе каждой из батарей 9 А·ч действительны для 20-часового разряда, то есть для токов порядка 0,4-0,5 А, а для нагрузок, близких к максимальной заявленной для ИБП, токи исчисляются десятками ампер, поэтому емкость будет существенно меньше.

Батарея начинает заряжаться, как только кабель питания ИБП подключается к розетке.

В общем случае оптимальным для заряда считается ток порядка 0,1·С, где С — обозначенная емкость аккумулятора в ампер-часах, то есть в данном случае 0,9 А, а допустимым — до 0,3·С, или 2,7 А. В спецификации зарядный ток не обозначен, при тестировании мы зафиксировали максимальное значение в 1,42 ампера.

Как было сказано выше, в настройках ИБП есть выбор между двумя сценариями заряда: ABM (Auto battery management) либо Constant charge (постоянная зарядка), причем каких-то пояснений не приводится. В нашу задачу не входит подробное исследование каждого из этих вариантов, поэтому мы ограничились рядом замеров для используемого по умолчанию ABM.

Кроме того, мы наглядно покажем влияние потребляемого от батареи тока на глубину разряда и соответственно на время последующего восстановления энергии, сделав два цикла замеров для заряда после отключения при автономной работе с нагрузками 25 Вт и 800 Вт и последующего восстановления напряжения на входе ИБП. Результаты замеров зарядного тока, сделанные внешним прибором, приведены в таблицах; источник был выключен кнопкой, то есть выходы обесточены.

  Начальный ток 20 минут 40 минут 3,5 часа 5 часов 10 минут 5,5 часов 6,5 часов 8 часов 9,5 часов 10 часов и далее
После 25 Вт 1,4 А 1,3 А 1,2 А 1,1 А 0,7 А 0,45 А 0,3 А 0,2 А 0,15 А 0,11-0,13 А
  Начальный ток 30 минут 1 час 2 часа 2 часа 15 минут 2 часа 30 минут 3 часа 3 часа 30 минут 5 часов 5 часов 30 минут и далее
После 800 Вт 1,4 А 1,3 А 1,25 А 1,2 А 0,9 А 0,65 А 0,5 А 0,35 А 0,2 А 0,11-0,13 А

Прослеживается трехступенчатый алгоритм заряда: на первом этапе и до достижения определенного напряжения, соответствующего восполнению около 80 процентов энергии, заряд производится постоянным током, затем ЗУ переключается в режим постоянного напряжения, при котором выравниваются заряды в ячейках батареи (в первой таблице это соответствует началу шестого часа, во второй — началу третьего), и в конце происходит так называемый «плавающий» заряд при специально выбранном постоянном напряжении для компенсации различных потерь (примерно с восьмого и пятого часа соответственно), при этом надпись «ABM-Charging» как раз и меняется на «ABM-Floating».

Подобное встречается часто (распространенным вариантом является двухступенчатый заряд, без «плавающего» этапа), но зачастую на первом этапе постоянство тока не выдерживается — он довольно быстро снижается, что существенно увеличивает время заряда; в данном случае ток действительно почти постоянный, а граница между первыми двумя этапами хорошо прослеживается при контроле тока.

Вентилятор работает на всех этапах, но в начале третьего переходит на пониженную скорость вращения.

Судя по току, вполне можно считать, что в первом случае для заряда, практически полного, потребовалось 8-9 часов, во втором около 4-4,5. В официальных материалах говорится о 3-4 часах для заряда до 90%, и можно сказать: после автономной работы на малые нагрузки времени потребуется до двух раз больше, но после средних и больших нагрузок длительность возобновления энергии в батарее примерно соответствует заявленной.

Если сравнивать с другими аналогичными моделями, то заряд в рассматриваемом ИБП происходит достаточно быстро.

Программное обеспечение WinPower

Во время тестирования на сайте производителя предлагалась версия 5.7.0.3, скачивать ее нужно самостоятельно: в комплекте диска с ПО нет. Кроме того, потребуется ключ активации, он приведен на соответствующей странице официального сайта: 511C1-01220-0100-478DF2A. Зачем вообще потребовался такой запрос при установке — сказать трудно.

После установки программа включается в автозагрузку и отслеживает состояние ИБП, иконка для нее появляется в области уведомлений (системном трее).

В настройках программы можно выбрать русский язык.

В штатной комплектации источника WinPower может «общаться» с ним только через USB-подключение, а при наличии сетевой карты SNMP возможна работа и через сеть.

Подключать источник к USB-порту компьютера можно как до, так и после установки ПО.

При этом наш источник сразу не отображается как задействованный программой, надо сначала войти в нее в качестве администратора (пароль по умолчанию Administrator, его можно изменять), после чего станет доступным автопоиск локального устройства; либо можно нажать «Запустить мастер», но тогда после обнаружения ИБП будут предложены дополнительные шаги настройки.

Несмотря на то, что сейчас мы используем локальное подключение, источник отнесен в графу «LAN».

Клик по единственной строчке в правом поле открывает анимированную картинку с различными параметрами и схематичным изображением происходящего.

Как видите, из «недр» источника считывается довольно много информации: уровни заряда и нагрузки (для нее есть и числовые значения, причем в киловаттах и киловольтамперах, а также величина тока), напряжения на входе, выходе и батарее, частота. Имеется оценка времени автономной работы при данных уровнях заряда и нагрузки — конечно, подобные цифры часто бывают лишь приблизительными, но как ориентир и они могут быть полезны.

Дополнительно отображаются состояния сегментов нагрузки (включен-выключен), а также ABM — это Auto battery management, упомянутая выше автоматическая система управления зарядом, которая при уровне 90% и выше оказывается помеченной как «не подключен», при меньших уровнях — как «зарядка», при работе от батареи — «разрядка» (см. скриншоты чуть ниже).

На схеме не учитывается срабатывание системы AVR, оно отображается лишь в виде надписи над схемой и текстового сообщения в нижней части окна. Переход на батарею приводит и к соответствующей смене «потоков энергии» на картинке, и даже если выключить ИБП кнопкой, оставив его подключенным к розетке, изображение тоже поменяется.

В случае каких-либо событий появляются небольшие окна с соответствующими предупреждениями.

Теперь о том, насколько точно отображаются параметры. Естественно, значения определяются не программой, а поступают из ИБП.

Напряжение: при 230 В ±1% по внешнему вольтметру показания в программе и на ЖК-дисплее менялись между «227,9V» и «228,5V» (значения отображаются с десятыми долями), что представляется вполне приемлемым для практического использования.

Когда нагрузка не подключена, в программе и на дисплее отображаются нули. Воспринимается практически весь диапазон нагрузок, начиная с самых малых:

  • для резистивной нагрузки 25 Вт показания на дисплее были 2%, «22W» и «23VA», в программе — 2%, «0.0KW», «0.0KVA» и «0.1А»;
  • нагрузка 200 Вт отобразилась на дисплее как 18% (столько и должно быть от максимума в 1100 Вт), «198W» и «207VA», в программе — 18%, «0.2KW», «0.2KVA» и «0.9А»;
  • нагрузка 800 Вт — на дисплее как 75%, «825W», «828VA», в программе как 75%, «0.8KW», «0.8KVA» и «3.5А»;
  • нагрузка 400 В·А с PF=0,7 на дисплее оценивалась как 20%, «220W», «230VA», PF=0,95, в программе как 20%, «0.2KW», «0.2KVA» и «1.0А».

С учетом того, что нагрузки задавались нами с погрешностью в 4-5 процентов, можно сделать вывод: активная мощность в ваттах и процентах от максимума, а также ток отображаются весьма точно, а вот с вольт-амперами и PF не все гладко: даже чисто резистивная нагрузка воспринимается как имеющая некоторую реактивную составляющую.

Переходим к возможным настройкам. Делать это следует лишь после входа в качестве администратора, иначе сохранить заданные параметры не получится, даже в заголовке окна программы будет написано «Только для чтения».

В меню программы перечень настроек довольно длинный, но не все одинаково полезны на практике.

В параметрах управления для Smart Winner II 1550 1U имеется целый ряд настроек, частично дублирующих встроенное меню самого ИБП:

Как видите, здесь предусмотрена установка номинала выходного напряжения даже в более широких рамках, чем обозначено для источника: добавляются значения 110, 120 и 127 вольт, однако в действительности при попытке задать любое из них будет установлено наименьшее значение из доступных, то есть 200 В. Причем в отличие от ранее рассмотренной нами модели Smart Winner II 1500, данный ИБП не должен быть отключен кнопкой Power, настройку можно менять и в режиме трансляции.

Некоторые параметры, включая чувствительность и нижний порог перехода на батарею, из программы изменить нельзя.

Следующая настройка в программе — управление сегментами нагрузки, для которого имеется вот такое окно:

В строчке «Таймер завершения работы» можно задать приоритет программируемого сегмента (напомним: основной сегмент подключен всегда, когда источник включен). Хотя подобное в инструкции ИБП не описано и даже не упомянуто, дополнительную информацию можно найти в справке самой программы WinPower (на английском языке) либо в инструкции для нее (доступна и на русском).

Итак: для каждого из двух этих сегментов в отдельности задается время, через которое он будет отключен. Таким образом, можно подключить важные устройства к сегменту, для которого задано время отключения побольше, чтобы обеспечить более длительную их работу в батарейном режиме, а для другого сегмента задать меньшее время, чтобы эти розетки отключались раньше с целью экономии заряда для приоритетных нагрузок.

Время задается в секундах от момента провала во внешней сети; если пересчитать верхний предел, то получится около 9 часов — записать-то столько в программе можно, а вот проработает ли такое время ИБП от батарей с данным набором подключенных устройств, это еще вопрос... И вообще непонятно, сколько он проработает, даже экспериментально это определить не получится, поскольку ряд устройств может в процессе работы менять потребление в немалых пределах. Поневоле придется задавать в этом окне время поменьше, чтобы оно наверняка истекло до полного разряда батареи

Однако розетки основной группы отключатся только после исчерпания заряда, то есть они имеют наивысший приоритет, и для них при разделении нагрузок по приоритетам нет речи о сокращении изрядной доли автономности, как было в модели Smart Winner II 1500, где были два сегмента, и оба программируемые по той же схеме.

Недоумение могут вызвать значения «0» и «−1»; поясним: ноль обозначает немедленное отключение сегмента при провале в питающей сети, а минус единица — что сегмент не будет выключаться до полного исчерпания заряда батареи.

С установкой «Таймер начала работы» все однозначно: один сегмент включается с задержкой N секунд, второй — M секунд, где M и N задаются раздельно. Это может понадобиться по разным причинам, одной из которых могут быть значительные суммарные пусковые токи, вызывающие срабатывание защиты в ИБП — включая устройства по очереди, можно избежать подобного. Ноль здесь означает, что сегмент включится сразу, а минус единица — что не включится вообще.

Последние две строчки окна реализованы и в меню самого источника: ручное отключение и включение сегмента.

Дальше по порядку: можно переименовать источник («Установка модели ИБП»), «Действия над событиями» подразумевают разного рода оповещения и необходимые для них установки:

Весьма полезным будет пункт «Параметры завершения работы»:

Следующие пункты меню посвящены тестированию батареи, а также заданию расписания включения источника — наверно, это тоже порой может быть полезно, но вряд ли регулярно и каждому владельцу ИБП.

Ведется журнал событий, который можно просматривать и чистить от лишнего, для содержимого предусмотрен экспорт в файл формата CSV.

Кроме того, можно воспользоваться веб-интерфейсом, для чего нужно в настройках программы запустить веб-сервер (собственно, это сделано по умолчанию). И тогда, обратившись через порт 8888 к IP-адресу компьютера, к которому подключен ИБП (но надо либо отключить брандмауэр, либо открыть этот порт), получим ту же информацию, что и в WinPower, хоть и в менее наглядном виде.

Тестирование

Уточнения к спецификации

Сначала уточним несколько достаточно важных моментов, бо́льшая часть из которых обозначена в спецификации, но проверить все же надо.

Поддержка стандарта Smart Battery заявлена и обнаружена нами при проверке: при подключении источника к USB-порту компьютера появляется новое устройство «Батарея ИБП HID».

Работа от батарей при малых нагрузках: вообще без нагрузки источник при выключенной функции Energy Saving работал от батареи в течение 45 минут (дольше попросту ждать не стали) и не отключился, при включенной с установками «Load: 3%, Timer: 2 min» — как и задано, отключился через две минуты.

Холодный старт: действительно — работает, подать напряжение на выходы в отсутствие питания на входе ИБП вполне можно и с подключенными нагрузками, и без них.

Совместимость с нагрузками, БП которых оснащен APFC: для проверки мы ограничиваемся подключением 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 потребляет 150-230 В·А (вместе с монитором), никаких проблем не наблюдалось.

Проводить тесты с разными блоками питания и в диапазоне потребляемых мощностей нет смысла: все равно это будут лишь частные случаи, не дающие однозначного ответа на животрепещущий вопрос «А будет ли нормально работать именно с моим компьютером?».

Собственное потребление: при полностью заряженном аккумуляторе включенный кнопкой источник без нагрузок потребляет 11-12 Вт или 55-56 В·А, PF = 0,2, выключенный — 9,5-10,5 Вт или 50-51 В·А, PF = 0,2. При погасшей подсветке дисплея получается на полватта меньше.

В начале процесса зарядки встроенной батареи, разряженной до автоотключения ИБП при нагрузке 800 Вт, его собственное потребление ожидаемо выше: 61 Вт (95 В·А, PF = 0,63), и на первом этапе заряда батареи снижается медленно и незначительно, лишь при переходе ко второму этапу (в данном случае через два с лишним часа) следует быстрое и существенное уменьшение — до 32-34 Вт (74-76 В·А, PF = 0,43). Затем снижение снова идет медленнее, и примерно через 5-5,5 часов от начала заряда потребление становится близким к приведенному в предыдущем абзаце значению, то есть батарею можно считать полностью заряженной.

Форма выходного напряжения

Выходное напряжение при работе от батареи — синусоида, вот ее внешний вид на нагрузках 100 Вт и 400 В·А (PF = 0,7), цена деления по горизонтали здесь и далее — 5 мс:

Нагрузка 100 Вт
Нагрузка 400 В·А (PF = 0,7)

На скриншотах хорошо заметны ступеньки на восходящей и нисходящей частях синусоиды, однако инструментальный замер показал: суммарный коэффициент гармонических составляющих на выходе инвертора ИБП при работе от батареи на линейные нагрузки не превышал 4,4% (ГОСТ 32144-2013 требует не более 8%, про заявленные «до 25%» вспоминать не будем — скорее всего, это просто опечатка, иначе получается явный перебор). Отклонение по частоте в пределах ±0,1 Гц, что соответствует спецификации и также с запасом укладывается в рамки требований ГОСТ.

Температурный режим, шум

Нагрев компонентов мы замеряли при открытой крышке корпуса. При выключенном кнопкой ИБП и с полностью заряженной батареей температура трансформатора AVR и радиаторов транзисторов лишь на пару градусов выше, чем у окружающей среды. В других режимах самыми нагретыми оказываются радиаторы (нагрев до 25-30 °C выше температуры в помещении) и расположенные между ними небольшие трансформаторы (до 20-25 °C). За час работы повышающей ступени на нагрузку 450 Вт трансформатор AVR нагрелся всего на 4-5 градусов.

Но при открытой крышке отвод тепла лучше, а в реальных условиях эти компоненты греются сильнее. Тем не менее, замеченный нами в различных режимах максимальный нагрев внешних поверхностей корпуса в собранном виде не превысил 12-14 °C относительно температуры в помещении, причем не по всей площади, а в районе размещения радиаторов.

Основным источником шума, кроме звуковых сигналов и щелчков реле, является вентилятор, который работает постоянно. Если судить по звуку, предусмотрены две скорости; на меньшей уровень шума, измеренный с расстояния в 1 метр, составил 33,5 дБА, на большей — 41 дБА. При работе от батареи добавляется призвук с высокочастотной составляющей, который на результат замера практически не влияет, но субъективно делает шум несколько более заметным.

В первом случае звук будет хорошо различим разве что в тихой комнате, но, к сожалению, меньшая скорость вентилятора включается лишь при выполнении трех условий: батарея заряжена почти полностью, ИБП работает в режиме прямой трансляции без задействования AVR, а нагрузка небольшая или средняя. Во всех остальных случаях задействуется высокая скорость, звук от нее заметнее, но все же в обычном офисном помещении в значительной мере будет маскироваться прочими шумами. А если сравнивать с другими побывавшими у нас аналогичными ИБП, то данную модель очень уж шумной не назовешь.

Автономная работа

Перейдем к тестированию автономной работы с разными нагрузками и установками по умолчанию (защита от глубокого разряда включена). Вот результаты в виде графика:

Более точные значения приведены в таблице.

Нагрузка, Вт Время работы от батарей, ч:мм:сс
25 4:15:40
50 2:27:59
100 1:14:15
200 0:47:02
300 0:29:24
450 0:18:58
600 0:11:43
800 0:07:39
950 0:05:27
1100 0:04:25
1150 (перегрузка) 0:00:10
1200 (перегрузка) отключился менее чем через 1 секунду

Замеры неплохо согласуются с заявленными в спецификации значениями, причем включая и две последние строчки, соответствующие перегрузке примерно на 5 и 10 процентов.

Автоматическая регулировка выходного напряжения

ИБП оснащен двухступенчатой системой AVR, одна ступень (повышающая) срабатывает при уменьшении входного напряжения, а вторая (понижающая) при увеличении.

Приводим результаты при работе на нагрузку 100 Вт (номинальное значение при 230 В); в настройках ИБП значения по умолчанию: в частности, выходное напряжение 230 В, нормальный диапазон в пункте «Input thresholds» меню и высокая чувствительность в «Sensitivity».

Входное напряжение (при понижении от 295 до 0 В) Выходное напряжение Режим работы
295—260 В 249—223 В от сети с понижением (AVR)
259—187 В 259—187 В напрямую от сети
186—161 В 218—190 В от сети с повышением (AVR)
160 В и менее 230—231 В от батареи
Входное напряжение (при повышении от 0 до 295 В) Выходное напряжение Режим работы
менее 168 В 230—231 В от батареи
168—193 В 197—225 В от сети с повышением (AVR)
194—266 В 194—266 В напрямую от сети
267—295 В 228—249 В от сети с понижением (AVR)

Переход на батарею, судя по данным в спецификации, должен происходить, если напряжение на входе снижается ниже 160 В или поднимается выше 294 В. На «нижнем конце» переключение происходит точно при заявленном значении, а на «верхнем» мы не увидели этого и при 295 В — имеющийся у нас ЛАТР при текущем напряжении во внешней сети просто не позволял задать больше, но надо вспомнить и о погрешности измерений, то есть возможно, что для переключения не хватило буквально долей вольта.

Для оценки ИБП мы ориентируемся на ГОСТ 29322-2014, который допускает отклонения от номинала 230 В в пределах ±10%, и «законным» будет диапазон от 207 до 253 вольт. В спецификации нижний предел такой же, минус десять процентов, а верхний более строгий — до плюс 6%.

Наименьшее зафиксированное значение 187 вольт на 19% меньше номинальных 230 В, наибольшее 266 вольт на 16% больше номинала, то есть оба они выходят за рамки и ГОСТ, и спецификации, причем на величину, которую уже нельзя объяснить погрешностью измерений.

И дело даже не в стандартах, к тому же большинство современных устройств, оснащенных импульсными блоками питания, перенесут заниженное напряжение безболезненно. Но в отношении завышенного подобное уже нельзя сказать уверенно: диапазон рабочих напряжений у компьютерной техники обычно указывается как «100—240 В», что с учетом «законного» отклонения в 10% означает допустимый максимум в 264 вольта, то есть при питании от рассматриваемого ИБП подключенное устройство может оказаться на грани, за которой его нормальная работа не гарантируется. Подчеркнем: для негативных последствий потребуется стечение ряда обстоятельств, вероятность чего отнюдь не близка к единице; тем не менее, мы были удивлены возможностью получить на выходе источника столь высокое напряжение.

Напомним: замеры делались при установках по умолчанию. Если судить по написанному в инструкции, то при заданном номинальном напряжении можно поменять лишь нижний порог перехода на батарею (мы проверили: в расширенном диапазоне это действительно происходит при снижении на входе до 150-151 В, а возврат к трансляции с AVR при повышении до 157-158 В; верхний порог эта настройка не затрагивает). Параметр Sensitivity (High/Low) на ситуацию не влияет.

Для исключения подачи чрезмерно высокого напряжения на нагрузки можно рекомендовать установить номинал не 230, а 220 вольт, тогда максимум на выходе снизится до 255 В (это на те же 16% выше номинала, но ниже упомянутого опасного порога), да и переход на батарею будет происходить при повышении до 287-288 В (возврат при снижении до 278-279 В). При этом на «нижнем» конце диапазона входных напряжений ситуация останется той же, что и при номинале в 230 вольт — зафиксированный минимум те же 187 В, переход на батарею при снижении до 160 В. Если же максимум в 255 вольт также представляется опасным для какого-то устройства, то можно установить номинал 208 или 200 вольт.

Разница между значениями для перехода в какой-то режим и возвратом из него (или гистерезис) является необходимой — без нее при небольших колебаниях входного напряжения вокруг значения переключения источник постоянно переходил бы из режима в режим.

Переходные процессы

Спецификация гласит: «Время переключения — 10 мс макс. при настройках Normal/High Sensitivity, 25 мс макс. при настройке Low Sensitivity» (для любителей точности напомним: в пункте Sensitivity раздела меню In/Out settings установка Normal отсутствует, есть только High и Low).

Поскольку из описания не очень-то понятно, какие реальные плюсы дает низкая чувствительность, при которой время переключения может увеличиться до 25 миллисекунд (а это много даже для гораздо более дешевых «бесперебойников»), будем исследовать поведение с высокой чувствительностью.

Ниже приведены некоторые примеры осциллограмм с нагрузками 100 Вт и 400 В·А (PF = 0,7), одно деление по горизонтали — это 5 мс.

Переход с повышающей ступени AVR на батарею, нагрузка 100 Вт
Переход с повышающей ступени AVR на прямую трансляцию, нагрузка 100 Вт
Переход с батареи на повышающую ступень AVR, нагрузка 400 В·А

Во всех случаях переходные процессы с запасом укладываются в декларированный максимальный интервал 10 мс.

Итог

Если рассматривать сегмент линейно-интерактивных источников бесперебойного питания с чистым синусом в батарейном режиме, то главным достоинством модели Ippon Smart Winner II 1550 1U является редкая размерность: это устройство займет всего одно монтажное место в 19-дюймовой стойке. Но, как и у любой медали, имеется и обратная сторона: его нельзя поставить вертикально, а ЖК-дисплей пришлось сделать очень небольшим. Тем не менее, этот дисплей достаточно удобный и информативный, а меню настроек вполне логичное, для его освоения не потребуется много времени.

Из-за малой толщины в источнике используются 6-вольтовые батареи, которые скорее являются непривычными для подобных устройств, чем сколь-нибудь серьезным недостатком: такие АКБ не являются остродефицитными и легко могут быть приобретены для замены.

Реальными минусами в некоторых случаях могут стать отсутствие возможности подключать внешние батарейные модули для увеличения времени автономной работы, а также существенное отклонение выходного напряжения от выбранного номинала при колебаниях во внешней сети переменного тока: стандарт требует укладываться в ±10%, а при тестировании мы наблюдали от минус 19 до плюс 16 процентов.

Прочие проверенные нами параметры не выходят за рамки ГОСТа.

Большое количество различных настроек — это явный плюс, хотя не все они одинаково полезны. Из числа скорее приятных, чем однозначно необходимых, упомянем возможность настройки яркости-контрастности дисплея, а также наличие двух уровней громкости звуковых сигналов, что встречается редко.

Из более насущных скажем про сегментацию нагрузок, подразумевающую возможность разделения подключаемых устройств по важности с ранним отключением менее приоритетных, чтобы обеспечить более длительную работу от батарей для остальных. При включении ИБП питание на нагрузки также может подаваться не одновременно, а через задаваемые интервалы.

Отключаемый режим Green Function (или Energy Saving) позволит использовать источник для бесперебойного питания малых нагрузок — например, сетевого оборудования или систем наблюдения. На случай, когда пользователь сочтет этот режим полезным, предусмотрены дополнительные настройки: задание минимальной нагрузки, при которой ИБП не будет отключаться, и задержки выключения.

Время восстановления энергии в батарее умеренное, что может стать важным фактором в случае частых отключений во внешней сети.

Наличие в линейке двух моделей позволит потенциальным покупателям выбрать ИБП в соответствии со своими потребностями (мощностью нагрузок), не переплачивая при этом.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор ИБП Ippon Smart Winner II 1550 1U:

Наш видеообзор ИБП Ippon Smart Winner II 1550 1U можно также посмотреть на iXBT.video

Справочник по ценам

10 марта 2022 Г.