• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kan du förklara skillnaden mellan UPS och inverter? Hur många typer av UPS finns det?

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Skillnader mellan UPS och omvandlare


Definition och roll av UPS


UPS, som står för Oavbruten strömförsörjning, är en konstant spännings- och frekvensförsörjning som innehåller lagringsenheter och består huvudsakligen av omvandlare. Dess huvuduppgift är att tillhandahålla stabil och oavbruten ström till datorer och deras nätverkssystem eller andra kraftelktroniska enheter.


Omvandlares definition och funktion


En omvandlare är en kraftkonverteringsenhet som huvudsakligen används för att konvertera likström till växelström. Den består av en likströmsinmatning och en växelströmsutmatning, genom vilken likström konverteras till växelström via processen inversion för att leverera växelströmsbelastningar. Omvandlare kan leverera växelström med olika spänningar, frekvenser och effekter efter behov.


De viktigaste skillnaderna mellan UPS och omvandlare


  • Funktionella skillnader: En UPS innehåller inte bara funktionen av en omvandlare, utan har också en batteripack, vilket gör att den kan tillhandahålla kontinuerlig strömförsörjning vid extern strömavbrott eller elavbrott. En omvandlare utför endast kraftkonvertering och har ingen energilagringsfunktion, så den kan inte tillhandahålla fortsatt strömförsörjning under ett strömavbrott.


  • Batterikonfiguration: UPS har en integrerad batteripack som kan tillhandahålla nödstrom vid strömavbrott; medan omvandlaren saknar intern batteri och vanligtvis kräver en extern strömkälla eller batteripack.


  • Användningsområden: UPS är lämplig för situationer där kritisk utrustning och data behöver skyddas, och där det finns höga krav på strömkvalitet. Omvandlare, å andra sidan, är lämpliga för att konvertera likström till växelström och är lämpliga för solenergisystem, vindkraftssystem, laddning av elektriska fordon och trådlös kommunikation.



Typer av UPS


UPS kan delas in i tre typer beroende på dess arbetsprincip: reserv, online och interaktiv.


  • Reserv-UPS: Under normala förhållanden laddar den batteriet. Vid strömavbrott växlar omvandlaren snabbt till driftläge, konverterar den direkta strömmen från batteriet till stabilt växelströmsutsläpp. Fördelarna med en reserv-UPS är hög driftseffektivitet, låg buller och relativt billig pris. Den passar huvudsakligen för situationer där variationen i stadsströmmen inte är betydande och kraven på strömkvalitet inte är särskilt höga.


  • Online-UPS: Denna typ av UPS håller sin omvandlare i drift hela tiden. Den konverterar först extern växelström till likström genom en krets, och använder sedan en kvalitetsomvandlare för att konvertera likströmmen till kvalitetsväxelström som matas ut till datorn. Online-UPS är lämplig för applikationer med strikta strömkrafter, som datorer, transport, bank, aktier, kommunikation, medicin och industriell kontrollindustri.


  • Interaktiv online-UPS: Detta är en intelligent UPS som opererar med sin omvandlare i omvänd riktning när inkommande stadsström är normal, laddar batteripaketet; när stadsströmmen är avvikande växlar omvandlaren omedelbart till inversionstillstånd, konverterar batteripaketets energi till växelströmsutsläpp. Fördelen med en interaktiv online-UPS är dess starka programvarufunktion, vilket möjliggör bekväm fjärrkontroll och intelligent hantering.



Sammanfattning


Sammanfattningsvis finns det betydande skillnader mellan UPS och omvandlare i termer av funktionalitet, batterikonfiguration och användningsområden. Om du behöver en enhet som kan tillhandahålla kontinuerlig strömförsörjning och skydda kritisk utrustning, då är en UPS ett mer lämpligt val. Om du bara behöver konvertera likström till växelström och inte har något behov av kontinuerlig strömförsörjning, kan en omvandlare vara en mer kostnadseffektiv lösning. Baserat på dina specifika behov och användningsområden kan du välja den mest lämpliga utrustningen.


Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
SST-teknik: Fullständig scenariosanalys inom elproduktion överföring distribution och förbrukning
SST-teknik: Fullständig scenariosanalys inom elproduktion överföring distribution och förbrukning
I. ForskningsbakgrundBehov för omvandling av energisystemFörändringar i energistruktur ställer högre krav på energisystem. Traditionella energisystem går över till nygenerationens energisystem, med de kärnlikheter mellan dem som beskrivs nedan: Dimension Traditionellt energisystem Nytyp av energisystem Teknisk grundform Mekaniskt elektromagnetiskt system Dominerat av synkronmaskiner och strömföringsutrustning Genereringssida form Huvudsakligen värmekraft Dominerat av
Echo
10/28/2025
Förstå rektifier- och strömförstärkarevariationer
Förstå rektifier- och strömförstärkarevariationer
Skillnader mellan rektifiertransformatorer och strömförstärkareRektifiertransformatorer och strömförstärkare tillhör båda transformatorfamiljen, men de skiljer sig kraftigt åt i tillämpning och funktionsmässiga egenskaper. De transformer som vanligtvis ses på elstolpar är typiskt strömförstärkare, medan de som levererar ström till elektrolysceller eller lackeringsutrustning i fabriker är vanligtvis rektifiertransformatorer. För att förstå deras skillnader krävs det att man undersöker tre aspekte
Echo
10/27/2025
SST-transformatorernas kärnavfallsberäkning och spoleoptimeringsguide
SST-transformatorernas kärnavfallsberäkning och spoleoptimeringsguide
SST högfrekvensisolert transformerkärnkonstruktion och beräkning Materialgenskapers inverkan: Kärnmaterial visar olika förlustbeteenden under olika temperaturer, frekvenser och flödestätheter. Dessa egenskaper utgör grunden för den totala kärnförlusten och kräver en exakt förståelse av de icke-linjära egenskaperna. Störfältets interferens: Högfrekventa störmagnetfält runt virvlingarna kan inducera ytterligare kärnförluster. Om dessa parasitförluster inte hanteras korrekt, kan de närma sig det in
Dyson
10/27/2025
Design av en fyrportad fasttillståndstransformator: Effektiv integrationslösning för mikronät
Design av en fyrportad fasttillståndstransformator: Effektiv integrationslösning för mikronät
Användningen av styrströmskonverterare i industrin ökar, från småskaliga tillämpningar som laddare för batterier och LED-drivrutiner, till storskaliga tillämpningar som fotovoltaiska (PV) system och elbilar. Typiskt sett består ett strömsystem av tre delar: kraftverk, transmissionsystem och distributionsystem. Traditionellt används lågfrekventa transformer för två ändamål: elektrisk isolering och spänningsanpassning. Dock är 50-/60-Hz-transformer tunga och stora. Styrströmskonverterare används f
Dyson
10/27/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet