یکی از عوامل ایجاد هارمونیکها به کارگیری المانها و بارهای غیرخطی در سیستم است که باعث ایجاد سیگنالهای غیرسینوسی جریان و ولتاژ در شبکه قدرت شده که خود موجب پیدایش اعوجاج در موج اصلی جریان و ولتاژ میگردد. با گسترش بارهای غیرخطی، اعوجاج ولتاژ در سیستمهای قدرت شکل میگیرد که با انتقال از منبع به سمت بارها به علت امپدانس سیستم میزان آن افزایش مییابد. در زیر به سه دسته اساسی از عوامل ایجاد هارمونیکها اشاره میگردد. مبدلهای الکترونیکی قدرت شامل مبدلهای الکترونیکی قدرت مانند یکسوکنندهها و اینورترها میباشد. به عنوان نمونه جریان و هارمونیک منبع تغذیه سوئیچینگ که در ورودی شبکهای با حدود ۳۰ کامپیوتر قرار دارد در شکل شماره ۱–۲ آورده شده است. جریان ورودی در شبکههایی با بار کامپیوتری که غیرخطی میباشند آنچنانکه در زیر نشان داده شده است از هارمونیک بالایی برخوردار است. با توجه به میزان هارمونیک بالای جریان ورودی این بارها لزوم استفاده از یوپیاسها با THD پایین برای حذف وکاهش این هارمونیکها قابل درک است. وسایل فرومغناطیسی این دسته شامل ترانسها و ماشینهای الکتریکی میباشند. تجهیزات تخلیهای شامل لامپهای فلورسنت، لامپهای بخار سدیم و کورههای القایی. از دیگر عوامل تولید هارمونیکها میتوان به شارژرهای باتری، مبدلهای فرکانسی، درایورهای سرعت قابل تنظیم (PWM)، بانکهای خازنی، کامپیوترها، کورههای قوس و غیره اشاره نمود.
برای بررسی تأثیر زیانبار هارمونیکها میتوان آنها را به دو دسته کلی تقسیم نمود:
هارمونیکها باعث افزایش جریان خازنها، تلفات در ترانسفورمرها، موتورها، هادیها و اختلال در عملکرد سیستمهای کنترل، حفاظتی و ارتباطی میگردند. هارمونیکهای ایجاد شده توسط بارهای غیرخطی میتوانند بر روی بارهای مرتبط در محل اتصال تأثیر زیادی بگذارند. تأثیر اصلی هارمونیکهای ولتاژ به صورت زیر طبقهبندی میگردد گرم شدن اضافی ماشینها و کابلهای برق خرابی بانکهای خازنی اثرات هارمونیکهای جریان را میتوان به صورت زیر طبقهبندی نمود: ایجاد تداخل در سیستمهای مخابراتی که میزان تداخلات بستگی به مسیر و اندازه هارمونیکها دارد. ایجاد تلفات اضافی در ترانسها و ماشینهای الکتریکی افزایش تلفات در خطوط انتقال از موارد دیگر تأثیر هارمونیکها در وسائل اندازهگیری میباشد. همچنین هارمونیکها باعث عملکرد نامناسب رلهها، کلیدها، فیوزها و سیستمهای فرمان از راه دور میگردند. در یک نتیجهگیری کلی میتوان اثرات هارمونیکها را به چهار دسته اصلی تقسیم نمود. اثرات بر عایقهای تجهیزات اثرات گرمایی بر تجهیزات عملکرد نامناسب تجهیزات شبکه قدرت تأثیر روی مدارهای ارتباطی
مدت زمان برقدهی عبارت است از مدت زمانی که یوپیاس میتواند از طریقباتریها بار را تغذیه کند. Backup Time به عوامل مختلفی بستگی دارد مهمترین آنها عبارتند از: میزان بار حقیفی (active) متصل به ups، تعداد باطریهای دستگاهups، آمپر ساعت باطریها و سطح شارژ باطریها .
متغیر بودن این عوامل سبب میشود تا برای برآورد مدت زمان٬ برق دهی از جداولی خاص استفاده شود که در آن عوامل دما٬ سلامت و عمر باتریرا به صورت میانگین٬ ثابت یا خوشبینانه در نظر میگیرند. در این جداول چند بازه برای میزان بار (به درصد توان یوپیاس یا وات) و چند بازه زمانی درج شده است و مثلا میتوان فهمید که اگر از ۵۰ درصد توان ی ups استفاده شود آنگاه مثلا ۲۰min زمان برقدهی خوهیم داشت.
به عنوان یک نکته دیگر، باتری به علت ماهیت شیمیایی خود رفتاری خطی از خود نشان نمیدهد. به همین علت نباید در محاسبات خود ضرایب خطی برای برآورد زمان برق دهی استفاده کرد. در جدول زیر نمونهای از زمان برق دهی نسبت به درصد بار برای یک یوپیاس ۱۰کاوا آورده شده است. همان طور که مشاهده می کنید اگر بار ۴۰% باشد در آنصورت ۱۰۳ دقیقه زمان backup timeخواهد بود. اما اگر بار دو برابر شود این زمان نصف نشده و به جای ۵۲ دقیقه، حدودا مدت ۴۴ دقیقه backup میدهد.
درصد بار | ۲۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۱۰۰ |
مدت زمان بکاپ (دقیقه) | ۲۳۴ | ۱۰۳ | ۷۴ | ۵۷ | ۴۹ | ۴۴ | ۳۴ |
متغیر بودن این عوامل ٬ عدم تسلط فنی به باطری٬ تجاری بودن و تغییرات مداوم باطری مصرفی معمولا باعث میشود که شرکتهای عرضه کنندهups از دادن این جداول خودداری کنند . از طرفی چون مشتری کاملا توجیه نیست که این جداول و ارقام هم بدون خطا نیست و به خیلی چیزها بستگی دارد و ممکن است فردا روزی ادعای ضرر و زیان نماید لذا عرضهکنندگان یوپیاس را به ندادن این جداول بیشتر تشویق مینماید. اما باید در نظر داشت که شرکتهای حرفهای و فنی از دادن این اطلاعات ترسی ندارند.
یکی از روشهایی که میتوان میزان Backup time واقعی را با توجه به شرایط محیطی و بارهای متصل اندازهگیری کرد استفاده از تستهایی مانندTest Until Battery Low یا تست تا زمان خالی شدن باتری میباشد .
مقدمه
از لحاظ کاربرد صنعتی، سرب در مقام پنجم پس از آهن، آلومینیوم، مس و روی قرار دارد و در صنایع تولیدی مختلف نظیر باتری های سرب/ اسیدی، سیم و کابل، پیگمنت های رنگی، شیشه سازی، اسلحه و مهمات، افزودنی بنزین، حفاظت در برابر اشعه و… کاربرد دارد.
براساس آمار منتشره توسط انجمن بین المللی سرب (International Lead Association, ILA) از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰ میزان مصرف سرب در صنایع مختلف رشد چشمگیری داشته است و همواره صنعت باتری با بیشترین سهم بوده است، بطوریکه در سال ۲۰۱۰ ، ۸۵% سرب تولیدی شده در جهان در این صنعت بکار رفته است (شکل ۱)[۵].
شکل۱: مقایسه رشد مصرف سرب در سال ۱۹۶۰ و ۲۰۱۰
سرب در طبیعت بصورت ترکیبات سولفیدی، کربناته و… وجود دارد که پس از استخراج و فرآوری، فرایند استحصال سرب در کوره با دمای بالا انجام شده و سرب تولیدی Primary Lead نامگذاری شده است، با توجه به رویکرد کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر، کاهش پسماند،کاهش هزینه های تولید و… بازیافت سرب از کالاهای فرسوده حاوی سرب مورد توجه قرار گرفته است و سرب تولیدی Secondary Lead نامگذاری شده است و براساس آمار ILA از سال ۱۹۹۳بیش از ۵۰ درصد سرب تولیدی از فرآیند بازیافت می باشد( شکل۲)[۵].
شکل ۲ : رشد تولید سرب Primary و Secondary در سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰
با توجه به سهم حداقل ۸۰ درصدی باتری های سرب/ اسیدی در مصرف سرب تولیدی جهان و طول عمر محدود این نوع باتری ها، بدیهی است پس از اتمام کارایی و فرسوده شدن می توان از این ها به عنوان منبع استحصال سرب استفاده کرد، در غیر اینصورت به عنوان پسماند خطرناک بوده و بر خلاف رویکرد زیست محیطی جهان می باشد.
۲٫ ساختار باتری سرب/ اسیدی
باتری سرب/ اسیدی (Lead-Acid Battery, LAB) شامل درب و بدنه پلاستیکی (Battery Case)، عایق بین صفحات (Separator)، مواد الکتروفعال مثبت (Positive Active Material, PAM)، مواد الکتروفعال منفی (Negative Active Materials, NAM)، شبکه ها (Grids)، پل و اتصالات سربی (Straps & Poles) و الکترولیت می باشد، که در اثر کارکرد و اتمام کارایی به باتری سرب/ اسیدی فرسوده (Scrap Lead Acid Battery, SLAB)تبدیل می شود (شکل۳)[۷].
شکل ۳ : ساختار و اجزا باتری پس از تولید و فرسوده شدن
در باتری فرسوده مواد الکتروفعال مثبت و منفی، ترکیبات سرب (Lead Paste) و شبکه، استرپ و پل ها، سرب فلزی (Metallic Lead) را تشکیل می دهند که منبع سرب در فرآیند بازیافت می باشند.
۳٫ بازیافت باتری سرب/ اسیدی فرسوده
بر اساس پتنت های ثبت شده فرآیند بازیافت سرب از باتری های فرسوده به سال های ۱۹۳۰ برمی گرددکه روش های ساده بر مبنای ذوب و احیا هستند و عمدتا امکان جداسازی اجزا و بازیافت کامل اجزا در این روش ها وجود ندارد و صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می شود[۱].
– براساس( شکل۳) ۲۵-۲۰ درصد وزن باتری فرسوده الکترولیت(محلول آبی اسید سولفوریک) می باشد که در روش های اولیه اقدامی جهت خنثی سازی و تولید محصول جانبی انجام نمی شود و باعث آلودگی آب، خاک و هوا می شود.
– ترکیبات سرب دار حاوی حداقل ۵۰ درصد سولفات سرب می باشد که فرآیند ذوب و احیا این ترکیبات در کوره های حرارتی و در حضور کک به عنوان عامل احیاء ترکیبات سرب، با انتشار گازهای Sox همراه بوده و صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست وارد می کند (واکنش های ۴-۱)
– در روش های اولیه از پلاستیک ها به عنوان سوخت در فرآیند ذوب و احیا استفاده می شود که به علت احتراق نا قص با آلودگی هوا همراه می باشد.
صنعت بازیافت همانند سایر صنایع در حال تحول بوده و در طراحی فرآیند توجه به مسائل زیست محیطی و سلامت فردی در اولویت بوده است و همواره کنوانسیون بازل ، ILA و مرکز بین المللی مدیریت سرب (International Lead Management Center, ILMC) در این خصوص فعال بوده و سند Lead Action 21 با چشم انداز تولید ایمن، ایمنی و حفاظت فردی، حفاظت از محیط زیست و …. منتشر شده است[۵,۶].
۳٫ ۱٫ تکنولوژی بازیافت با روش پیرومتالورژی و سازگار با محیط زیست
فلوچارت فرایند بازیافت باتری های سرب/ اسیدی فرسوده با روش پیرومتالورژی و سازگار با محیط زیست در (شکل۴) نشان داده شده است[۷].
شکل ۴ : فلوچارت بازیافت با روش پیرومتالورژی و سازگار با محیط
۱٫۱٫۳٫ خردایش و تفکیک اجزای باتری فرسوده و انجام فرآیندهای جانبی[۳,۷-۱۱]
با لحاظ نمودن الزامات کنوانسیون بازل، باتری های فرسوده جمع آوری شده و به عنوان خوراک اصلی فرآیند در واحدهای بازیافت انبارش و مصرف می شوند ، جهت جلوگیری از آلودگی آب و خاک، محل انبارش از بتن ضد اسید با لایه ای محافظ مقاوم در برابر خاصیت خورندگی اسید سولفوریک ساخته می شود.
مبنای روش های نوین، جداسازی اجزا سازنده باتری از یکدیگر می باشد، لذا بدین منظور ابتدا باتری های فرسوده در واحد خردایش(Breaker & Crushing Unit) شکسته شده و هنگام عبور از سرند لرزان خمیر و الکترولیت از سایر اجزای جامد(PP, Mix Plastic, Metallic Lead) جداسازی می شود. خمیر و الکترولیت به تانک زیر سرند وارد شده و در اثر گذشت زمان و اضافه کردن مواد فلوکولانت جداسازی خمیر و الکترولیت انجام می شود. اجزای جامد وارد مراحله جداسازی شده و بر اساس وزن مخصوص، هریک از اجزا در جداسازهای هیدرودینامیکی تفکیک شده و فرآیندهای جانبی روی اجزا انجام می شود (شکل۵).
شکل۵ : فلوچارت گردش مواد در واحد خردایش، جداسازی و واکنش های جانبی
الکترولیت جدا شده از خمیر، محلول آبی اسید سولفوریک(۱۵-۲۰% w/w) به همراه ترکیباتی از فلزات سنگین بوده که جزو عوامل آلاینده محیط زیست می باشد. لذا در پلنت های نوین فرآیند خنثی سازی با استفاده از ترکیبات قلیایی نظیر سود مایع، کربنات سدیم، کربنات پتاسیم، آمونیوم و… پیش بینی شده است.
در هر پلنت بازیافت با لحاظ نمودن موارد زیست محیطی، اقتصادی، سینتیک واکنش و … واکنشگر مناسب انتخاب می شود، در ایران انجام فرایند خنثی سازی با کربنات سدیم مناسب تر می باشد(واکنش ۵).
محصول واکنش خنثی سازی، محلول آبی سولفات سدیم است که پس از طی فرآیند کریستال سازی بر اساس Evaporation محصول جانبی سولفات سدیم تولید خواهد شد.
خمیر جدا شده از الکترولیت، غنی از ترکیبات سرب (عمدتا شامل PbOx , PbSO4 ) می باشد، در بازیافت سنتی خمیر جدا شده به عنوان خوراک اصلی کوره حرارتی جهت استحصال است. خمیر سرب غنی از ترکیبات سولفاته با محتوای ۱۰ درصدی گوگرد می باشد، لذا گازهای خروجی حاصل از احتراق و واکنش همراه با انتشارSOx ، عامل آلاینده محیط خواهد بود.
در پلنت های نوین فرآیند سولفورزدایی خمیر با استفاده از ترکیبات قلیایی نظیر کربنات ها، هیدروکسیدها و … قابل انجام می باشد و با لحاظ نمودن موارد زیست محیطی، اقتصادی، سینتیک واکنش و … واکنشگر مناسب انتخاب می شود(واکنش ۶).
با توجه به تشابه واکنش های ۶ و۵ عملیات سولفورزدایی و خنثی سازی با کربنات سدیم همزمان در تانک واکنش انجام می شود. محصول واکنش های فوق، دوغابی شکل بوده و جداسازی با فیلتر پرس به محلول آبی سولفات سدیم در فاز مایع و خمیر سولفورزدایی شامل PbOx, PbCO3 در فاز جامد منتهی می شود، خمیر سولفورزدایی شده به عنوان منبع استحصال سرب می باشد.
قطعات سربی شامل Poles, Grids, Straps به عنوان Metallic Parts می باشند و منبع اصلی استحصال سرب بوده و بطور مستقیم در کوره حرارتی جهت استحصال سرب بکار می رود.
اجزای پلاستیکی با عبور از جداسازهای هیدرودینامیکی جداسازی شده و پس از طی چندین سیکل شستشو با آب گرم حاصل از فرآیند کریستال سازی جهت رفع آلودگی ها، در فرآیند تولید گرانول پلی پروپیلن استفاده می شود.
۲٫۱٫۳٫ استحصال سرب از ترکیبات سرب دار
استحصال سرب ثانویه به روش پیرومتالورژی و هیدرومتالورژی انجام می شود که در این میان روش پیرومتالورژی و استفاده از کوره دوار (Short Rotary Furnace) متداول است[۲,۷].
در کوره دوار، از کک به عنوان عامل احیا و از گازوئیل گاز طبیعی و… به همراه اکسیژن به عنوان سوخت استفاده می شود و می توان براساس نوع محصول نهایی در فرآیند پالایش، نسبت اختلاط ترکیبات سرب دار و مواد کمک ذوب را تغییر داد. استحصال سرب از خمیر به سرب خام با خلوص حداقل ۹۸% و استحصال از اجزای فلزی به سرب خام Pb/Sb حدود ۹۷:۲% منتهی می شود.
در قسمت ۱٫۱٫۳ به واکنش سولفورزدایی خمیر پس از مرحله جداسازی با هدف حذف ترکیبات سولفاته و اهمیت آن از لحاظ زیست محیطی اشاره شد، که علاوه از آن به موارد ذیل می توان اشاره کرد:
طی فرآیند استحصال با کوره های حرارتی، تشکیل سرباره و انتشار گاز های COx, SOx,… اجتناب ناپذیر می باشد ولی ماهیت و مقدار سرباره حاصل از کوره دوار و میزان انتشار گازها تابع نسبت اجزای شارژ شده، کامل شدن فرآیند استحصال، متناسب بودن نسبت سوخت/ اکسیژن/ هوا و … می باشدکه در تکنولوژی های نوین کنترل عملیات ذوب و احیا با استفاده از ابزار دقیق و نرم افزار های مربوطه انجام می شود.
۳٫۱٫۳٫ پالایش و آلیاژسازی سرب
صنایع مختلف برحسب نیاز، سرب با مشخصات عنصری معین استفاده می کنند و می توان محصول سرب به گروه های ذیل دسته بندی کرد:
آنالیز عنصری سرب خام حاصل از کوره حرارتی تابع نوع و نسبت ترکیبات سرب و سرب فلزی شارژ شده می باشد که عمدتا در کنار سرب خام استحصال شده، عناصری نظیر مس، قلع، آنتیموان، نیکل، آهن، آرسنیک و… وجود دارد که براساس نوع محصول نهایی مورد نیاز، فرآیند پالایش و آلیاژ سازی انجام می شود.
۴٫ نتیجه گیری
از بررسی فرآیند ها و تمهیدات زیست محیطی اتخاذ شده در تکنولوژی های نوین بازیافت می توان موارد ذیل را نتیجه گیری نمود:
Hot Standby operation: یک حالت standby عملکرد به کار رفته در سیستمهای اضافی Series (همپیوند) UPS بطور ثابت کاملاً گزینشی است و بدون بار کار میکند. آن شروع به تولید جریان بلافاصله طی وصل بار میکند.
Hot Swappable modules: مدولهای باطری و مونتاژهای مدولار اضافی که میتوانند بدون خاموشی UPS تعویض شوند.
Hybrid UPS: منبع برق غیرقابل وقفه که از وارونساز DC به AC بین ورودی AC و مسیر باطری DC استفاده میکند. وارونساز میتواند انرژی را از شاه خط به منظور تثبیت ولتاژ خروجی و فاکتور برق ورودی صحیح افزوده یا کسر شود.
IEC: کمیسیون استانداردهای الکتروتکنیکی بینالمللی. بیشتر کشورها استانداردهای IEC را به عنوان استانداردهای محلی خود میپذیرند.
IEC 60529 (IP کد): به IP code رجوع کنید.
IEC 6100-3-2: لیمیتهای استاندارد هارمونیکهای جریان ورودی.
IEC 61000-3-4: لیمیتهای استاندارد هارمونیکهای جریان ورودی.
IEC 61000-4-11: انحرافهای ولتاژ ـ استاندارد، قطعیهای کوتاه و تستهای ایمنی تغییرات ولتاژ.
IEC 60146-5: سوئیچهای استاندارد برای سیستمهای برق غیرقابل قطعی.
IEC 60950 (IEC 950 سابق): استاندارد ـ ایمنی تجهیزات تکنولوژی اطلاعات.
IEC 62040-1-1: پیشنیازهای ایمنی و استاندارد ـ کلی برای سیستمهای UPS کاربردی در محلهای دسترسی محدود.
IEC 62040-1-2: پیشنیازهای ایمنی و استاندارد کلی برای سیستمهای UPS کاربردی در حوزههای دسترسی اپراتور.
IEC 62040-2: پیشنیازهای (EMC) سازگاری الکترومغناطیسی استاندارد ـ UPS
IEC 62040-3: پیشنیازهای عملکرد UPS ـ استاندارد و متدهای تست.
IGBT (ترانزیستور دوقطبی گیت عایق): ترانزیستور که ورودی FET و خروجی ترانزیستور دوقطبی را تلفیق میکند که یک وسیله سوئیچی با برق درایور بسیاربسیار کم، ولتاژ بلوکه بالا و اتلاف رسانشی پایین را تشکیل میدهد. IGBT، بخش، برق ـ سوئیچ بسیار رایج در وارونسازهای UPS گروهی از شرکتهای تکبرتر در USA میباشند.
ITI: قبلاً معروف به CBEMA: انجمن تولیدکننده تجهیزات تجاری و کامپیوتر ITI گروهی از شرکتهای تکبرتر در USAمیباشند.
ITI Curve: یک پوشش ولتاژ ورودی، منتشره توسط شورای ITI که لیمیتهای ولتاژ ورودی را نشان میدهد که معمولاً میتواند توسط تجهیزات فنآوری اطلاعات تحمل شود.
بر اساس منحنی ITI، یک کامپیوتر در قطعیهای برقی کوتاه یا در مورد افتهای ولتاژ لاین تا 70٪ پایداری اسمی کمتر از S5/0 خاموش نمیشود. منحنی همچنین اثر ولتاژ ورودی بالا در پیوستگی عملیات کامپیوتر را تعریف میکند.
Internal Battery: باطری یو پی اس واقع در داخل محفظه یو پی اس.
Interharmonics: اشکال موجی با فرکانسهایی که اعداد صحیحی از فرکانس منبع اصلی نیستند.
Input Current distortion: اعوجاج جریان ورودی AC در نتیجه هارمونکها اعوجاجها به وسیله شکل THDI جریان ورودی در ورودی AC، UPS ارزیابی میشوند. برخی از استانداردها، ماکزیمم اعوجاجهای جریان ورودی مجاز را محدود میسازد. بیشتر سیستمها امروزه، اعوجاج THDI را به کمتر از 10٪ محدود میسازند.
Input Voltage distortion: جریان اولیه در ورودی UPS طی روشن کردن. همچنین جریان ورودی که مصرفکننده از UPS طی روشن ساختن توسط مصرفکننده، میگیرد. جریان هجومی در نتیجه بار خازنهای فیلتر DC یا بخاطر جریان مغناطیسی ساب سیکلی ترانسفورماتور واقع در تجهیزات روشن شده میباشد.
Inverter: مدول یو پی اس فانکشنال که ولتاژ باطری DC را به ولتاژ AC HZ50 یا HZ60 تبدیل میکند.
Inverter efficiency: همچنین کارآیی AC به DC خوانده میشود: وات خروجی AC تقسیم بر وات ورودی وارونساز وقتی بار به خروجی وارونساز وصل میشود، کارآیی وارونساز برای محاسبه ظرفیت باتری به کار برده میشود. درجهبندی از 80٪ در ولتاژهای DC پایین به 95٪ در ولتاژهای DC bus بالا، به کار برده میشود. کارآیی فوللود، به عنوان Rated output watts تقسیم بر جریان ورودی DC ضربدر ولتاژ ورودی DC اسمی تعریف میشود.
ISO (سازمان بینالمللی استانداردسازی): ISO یک شبکه بینالمللی جهانی است که استانداردهای لازم برای جامعه، دولت و تجارت را مشخص، ارائه میکند.
ISO 9001: یک مجموعه از استانداردهای برای مدیریت کیفیت مرتبط با سیاستهای سرویس تولید.
ISO 9001 2000 جایگزین ISO 9001 قدیمی شده است. همچنین ISO 9003 و ISO 9002 که قطع شده است.
Isolation: اشاره به ماکزیمم kv مجاز بنی ورودی و زمین، خروجی و زمین ورودی به خروجی در سیستمهای یو پی اس با ترانسفورماتور ایزولاسیون دارد.
Isolation trandormer: یک ترانسفورماتور وصل شده به ورودی یو پی اس برای جدا کردن باطری از شبکه شرکت برق یا در خروجی UPS برای جدا کردن بازار شبکه برق.
IT system: به Earthed system رجوع کنید.
Lagging power factor: فاکتور برق مدار نوع القایشی که در آن جریان عقب ولتاژ منبع است.
Lead Acid Battery: باطری قابل شارژ متداول در سیستمهای یو پی اس، آن متشکل از پلیتهای سربی تعلییق در محلول الکترولیتی آب و اسید سولفوریک است.
Leading power factor: فاکتور برق مدار خازنی که در آن جریان، قبل از ولتاژ است.
Line: به primary power رجوع کنید.
Line Interactive UPS: سیستمی که بار از شاه خط شرکت را برقدار میکند که برق شرطی با فیلتر کردن و تثبیت ولتاژ شاه خط را فراهم میکند. طی قطعی شاه خط، بار از باطریها از طریق وارونساز برقدار میشود.
Linear load: بار متشکل از اجزای خطی از قبیل رزیستورها، خازنها، اندوکتارها، موتورها، لامپها، ترانسفورماتورها میباشد.
LVD (قطع ولتاژ پایین): یک مدار یا وسیلهای که بار را از باطری قطع میکند وقتی باطری پایینتر از حداقل سطح ولتاژ دشارژ میشود.
MAIFI (میانگین فرکانس قطعی لحظهای): ضریب اطمینانپذیری شرکت برق که میانگین تعداد قطعی برق برای هر مشتری که کمتر از 2 دقیقه طول میکشد.
Maintenance Free Battery: به VRLA batteries رجوع کنید.
MBP تعمیر شده.
Modbus: پروتکل ارتباطی که کنترل و بررسی ابزار توزیع شده در یک شبکه را از یک کامپیوتر نظارتی مستر فراهم میسازد.
MTBF (میانگین زمان بین خرابیها): میانگین زمان مورد انتظار بین عیبها که به ساعت بیان میشود. عدد MTBF معکوس عدد نسبت غیب است. مثال، MTBF10000 ساعت بدین معناست که یک سیستمی که بطور پیوسته کار میکند انتظار میرود در 41/11 سال خراب شود. کل رقم MTBF یک سایت با 200 سیستم، H500 است، چنین سایتی حدود 18 خرابی هر ساله کمیت محاسبه شده بر اساس استانداردهای اطمینانپذیری یا بر مبنای تجربه میدان حقیقی است.
MTTR (میانگین زمان جهت تعمیر): زمان از وقوع خرابی، تا زمانیکه سیستم تعمیر شود و برای عملکرد نرمال بازیابی شود. MTTR علاوه بر زمان ترمیم میدان، همچنین زمان تشخیص، زمان گردش، زمان انتظار را مدنظر قرار میدهد.
Nema (انجمن تولیدکنندگان برق کشوری): انجمن تجارت برتر در US نشاندهنده تولیدکنندگان صنعت الکتریکی محصولات به کار رفته در تولید، انتقال و توزیع، کنترل و کاربرد نهایی برق میباشد.
Nema standard PE-1: استاندارد IEC 62040-3 با تفاوتهای مشخص. به IEC 62040-3 رجوع کنید.
Noise Level: نویز صوتی اندازهگیری شده در دستگاههای dBA در فاصله 1 یا 5/1 متری از UPS.
میزان نویز (به dBA): اتاق ساکت: 40، اداره 55-45، جاروبرقی (m3): 70، دیسکو: 100.
Nominal Battery Voltage: برآیند ولتاژ پیل اسمی ضربدر تعداد پیل وصل شده به روش همپیوند و برابر V2 برای باطری اسید سرب و V25/1 برای باطری نیکل ـ کادمیم. بنابراین ولتاژ اسمی 6 پیل، باطری اسید سرب، برابر V12 است.
Normal UPS operation: حالت عملی، Normal نامیده میشود وقتی برق شرکت موجود و بین درجات باشد، باطری شارژ میشود، بار بین درجهبندی است و از منبع تغذیه میشود.
Non-Linear Load: بار متشکل اجزای سوئیچ از قبیل دیودها، یکسوسازها، تریستورها، سیستمهای تنظیمکننده پالس یا سوئیچ یا مدارها. بارهای غیرخطی، جریان و هارمونیکهای ولتاژ با فرکانسهای چندگانه انتگرال فرکانس منبع اصلی ایجاد میکنند.
Off-line UPS (استندبای غیرفعال): سیستمی که معمولاً بطور مستقیم جریان را از شاه خط شرکت برق، میگیرد. آن حاوی یک شارژر و یک وارونساز off-line است. وارونساز، طی قطعی شاه خط به تأمین جریان روشن میشود.
On-line UPS (آنلاین): سیستم تبدیل دوگانه که جریان را بطور پیوسته از وارونساز میگیرد. وارونساز از شاه خط از طریق یک یکسوساز در عملیات نرمال یا از باطریها طی قطعی شاه خط تغذیه میشود.
Output current limit: ماکزیمم جریان که مبدل میتواند در ولتاژ مدرج ایجاد کند.
Output harmonics: هارمونیکها در ولتاژ خروجی یو پی اس. این هارمونیکها بوسیله رقم THDV ولتاژ خروجی ارزیابی میشوند.
Output regulation: انحراف ولتاژ خروجی از درجهبندی نرمال آن بواسطه تغییرات در پارامترهای دیگر از جمله بار، ولتاژ باطری، دمای محیط، ولتاژ شاه خط بین لیمیتهای مدرج و مجازشان ارزیابی میشوند.
Output waveform: بطور کلی، شکل موج خروجی وارونساز. آن میتواند سینوسی یا مستطیلی باشد. برخی از تولیدکنندگان شکل موج مستطیل را با این اسامی نیمهسینوسی یا شبهسینوسی، میخوانند. شکل موج مستطیلی ممکن است موجب عملیات نامطلوب با بارهای مشخصی شود. تولیدکننده باید قل از اپلیکیشن مشاوره کند.
Overland: ماکزیمم جریان بار مجاز برای زمان محدود وقتی ولتاژ شرطی مدرج را حفظ میکند. معمولاً، اضافه بار وارونساز 125٪ کل بار برای 10 دقیقه 150٪ برای 30 ثانیه میباشد.
Over voltage: ترکیبی از بیش از دو سیستم عامل بطور موازی که شامل حداقل یک دستگاه Redundant است که برای ارائه کل بار محتمل مورد نیاز نیست. خرابی یک UPS بر عملکرد سیستم تأثیر ندارد بنابراین بطور شگرف، موجودیت برق جریان را افزایش میدهد.
Passive Standby UPS: به Off-line رجوع کنید.
PFC (اصلاح فاکتور برق): اصلاح فاکتور برق ورودی به وسیله کاهش جریانات هارمونیک
Phage angle:
Phase Imbalance: شرطی که در آن زاویه بین فازها در یک سیستم سه فاز از 120 درجه متفاوت است. مثال: عدم توازن فاز خروجی UPS در 50٪ بارهای بدون تعادل است.
فاکتور برق (W/VA): برقی حقیقتی تقسیم با Apparent (یا کل برق). در سیستمهایUPS جدید با اصلاح فاکتور برق (PF). فاکتور برق ورودی UPS بیشتر از 95/0 است. فاکتور برق خروجی UPS 7/0 در بیشتر موارد میباشد. مقررات جدید به افزایش فاکتور برق ورودی سرورها بالاتر از 9/0 تاکید دارد. وات UPS و VA باید فراتر از درجات بار مربوطه باشد.
Power Failure (قطعی برق): هر گونه کاهش برق AC به زیر حداقل کمیت مدرج، معمولاً بیش از ms10 طول میکشد که موجب اتلاف سرویس به یک مشتری یا کارخانه میشود.
Power Interruption: ناپدیدی برق برای مدت کوتاه (ثانیه تا دقیقه).
Power Inverter: به Inverter رجوع کنید.
Power line Disturbannces: ده اغتشاش مکرر (IEC 62040-3):
منبع برق: منبع انرژی تغذیهکننده UPS. برق شرکت یا ژنراتور standby.
Primary power (شاه خط): منبع AC خارجی از شبکه برق. بطور کل، تک فاز V230، HZ50 یا HZ60 V120، ولتاژ دوگانه HZ60 V240/120، سه فاز HZ60 V208/120 و HZ50 V400/230.
PUF (متریک کارآیی مصرف برق (PUE)): رقمی که کارآیی مرکز دیتا را نشان میدهد. PUF با تقسیم کل برق مرکز دیتا در برق مصرفی توسط تجهیزات IT بدست میآید. تجهیزات IT مرتبط با این آیتمها از قبیل سرورها، سیستمهای ذخیره، تجهیزات شبکهسازی از قبیل سوئیچهای روترها میباشند. کل برق شامل تجهیزات اضافی از قبیل مشروط کردن برق، UPS، سرمایشی، تجهیزات توزیع، آذرخش و غیره.
PWM (مدولاسیون پهنای پالس): تکنیک مدولاسیون که در آن طول پالسها بر اساس ویژگیهای تنظیم سیگنال متغیر است. تکنیک در سیستمهای یو پی اس در مدارهای PFC، یکسوسازها و وارونسازها به کار میرود.
Rechageable battery: باطری که میتواند شارژ شود.
Rectifier: مدول UPS فانکشنال که ولتاژ ورودی شاه خط شرکت برق را به ولتاژ DC تبدیل میکند. در سیستمهای off-line، یکسوساز برای شارژ باطری بکار برده میشود. در بیشتر سیستمهای on-line یکسوساز اصلی برای شارژ باطریها و تغذیه بار از طریق وارونساز بکار برده میشود.
Rectifier current limit: حفاظت یکسوساز که ماکزیمم جریان را محدود میکند که میتواند از یکسوساز بدست آید. تنظیم لیمیت جریان یکسوسازها، جریان DC بدست آمده توسط وارونساز در فول بار مدرج و علاوه بر جریان مورد نیاز برای شارژ مجدد باطریها را مدنظر قرار میدهد.
Rectifier walk in: افزایش تدریجی ولتاژ خروجی، با هدف محدود کردن جریانات هجومی، walk in time تا 5 ثانیه طول میکشد.
Redundancy: متد بر مبنای استفاده از یک یا چند مدول پشتیبانی اضافی که امکان عملکرد سیستم نرمال حتی در مورد خرابیهای سیستم را فراهم میسازد. برای مثال، فزونی با تغذیه مصرفکننده KVA1 به وسیله دو سیستمهای UPS مدرج KVA1 متصل بطور موازی بدست میآید، با این وجود خرابی یک دستگاه بر عملکرد بار تأثیر نمیگذارد.
Reliability: احتمالی که تجهیزات، در طول زمان مشخص رضایتبخش عمل میکند.
Remote control: تواند روشن یا خاموش کردن است، رفتارش را بررسی میکند و تنظیم آن را از محل دوردست تغییر میدهد.
Retransfer: انتقال مجدد اتوماتیک یا دستی بار از By pass به وارونساز در یک سیستم آنلاین.
بطور کلی تنها وقتی هیچ شرط عیب وجود ندارد، به کار میافتد. ولتاژ خروجی وارونساز با ولتاژ By pass همفاز است و بار بین درجه اسمی آن است.
REPO (خاموشی ضروری از راه دور)، فانکشن EPO با سیگنال از راه دور فعال میشود. EPO باید با قطعی تمامی منابع انرژی به یو پی اس مرتبط باشد.
RMS (میانگین درجه دوم): کمیت RMS، همچنین کمیت موثر نامیده میشود که برابر میانگین ریشه دوم دامنههای درجه دوم تمامی هارمونیکها در یک شکل موج تقسیم بر درجه دوم (414/1) 2 میباشد. کمیت RMS جریان برابر جریان مستقیم همارزی است که اتلاف برق مشابهی را در رزیستور مشخص تولید میکند. کمیتهای RMS جریان یا ولتاژ با True RMSسنج اندازهگیری میشوند.
RS 232 به EIA 232 رجوع کنید. RS422 به EIA422 رجوع کنید.
RS485 به EIA 485 رجوع کنید.
Rotary UPS: سیستم پشتیبانی الکترومکانیکی با استفاده از انرژی عبوری ذخیره شده در یک چرخ لنگر بار پشتیبانی بعد از اینکه قطعی برق، تا زمانیکه ژنراتور محلی به کار افتد.
Run-time: به Autonomy time رجوع کنید.
SIDI (میانگین ضریب طول قطعی و وقفه سیستم): ضریب اطمینانپذیری شرکت برق که میانگین طول قطعی برق برای مشتریان مشترک در طول دوره زمانی ویژه را نشان میدهد. میانگین 2003 USA SAIDE، 09/65 دقیقه بود.
SAIFI (میانگین ضریب فرکانس قطعیهای سیستم): ضریب اطمینانپذیری شرکت برق که به صورت میانگین دفعاتی که برق مشترک در طول یک دوره زمانی مشخص قطع میشود، تعریف میشود.
Scadability: توان افزایش توان خروجی یو پی اس در وسیله کاربر با مدولهای اضافی یا سیستمهای UPS همراستا با دستگاههای موجود.
SCR-Silicon controlled Rectifier: وسیله یکسوسازی که امکان جریان یک جهتی را وقتی پالس انگیخته برای درگاه به کار میرود را فراهم میسازد. SCRs به عنوان یک بخش سوئیچی دار UPS Static Transfer Switch، و گاهی اوقات به عنوان یک جزء یکسوساز در یکسوسازهای یو پی اس پرقدرت بکار برده میشوند.
Series Redundancy: آرایش دو سیستم با تنها یک جریان بار تأمینکننده از طریق سوئیچ انتقال آن، دومی، دستگاه پشتیبانی است که معمولاً در حالت Hot standby کار میکند. خروجی Backup (پشتیبانی) به ورودی تناوبی (Bypass) سوئیچ انتقال شاه خط وصل میشود. در صورت خرابی UPS شاه خط، سوئیچ انتقال آن، بار را بطور اتوماتیک به خروجی دستگاه Backup وصل میکند.
Slow start: به Rectifier Walk-In رجوع کنید.
Smart UPS: بطور کلی به معنای UPS نوع Line Interactive است.
SNMP (پروتکل مدیریت شبکه ساده): پروتکل اینترنت انتقال (TCP/IP) مورد استفاده برای مدیریت و کنترل دروازه IP و شبکههایی که به آن وصل میشوند، میباشد.
Spike: به Surge رجوع کنید.
SSR (رله حالت یکپارچه): یک مدول الکترونیکی که یک رله را با یک کنتاکت Normally Open AC جایگزین میکند. SSR در سوئیچهای UPS Transfer در نتیجه روشن شدن سریع و عمر طولانی به کار برده میشود.
Stand-alone UPS: یک سیستم متصل بین یک شبکه شرکت و بار.
Stand-by UPS: لاین آف (off) یا سیستم Line Interactive که معمولاً بار را از شاه خط شرکت تأمین میکند.
Static Switch: سوئیچ انتقال که از نیمهرساناها به عنوان اجزای سوئیچ برق استفاده میکند.
Sub-harmonics: اشکال موجی میان هارمونیک با فرکانسهای کمتر از فرکانس اصلی.
Surge (Spike): افزایش ولتاژ بالا
Surge Arrester: یک وسیله الکترونیکی کاربردی برای حفظ مدارهای برقی از افزایش و اورولتاژها. بازدارنده افزایش ولتاژ معمولاً بطور موازی به ورودی مدار حفاظت شده، وصل میشود. آن ماکزیمم ولتاژ را با جذب انرژی و برقی اضافی، محدود میسازد.
Surge energy rating: مقیاس ماکزیمم انرژی به ژول، یک surge anester میتواند بدون آسیب جذب کند.
Synchronization (Sync یا lock فاز): عملکردی که موجب میشود شکل موج ac با فرکانس مشابه و همفاز با شکل موج دیگر شود. بطور کلی اشاره به همزمانسازی خروجی وارونساز به شاخ خط شرکت به منظور ایجاد امکان انتقال هموار بار از شاه خط به وارونساز و بالعکس دارد.
Swell: افزایش RMS در ولتاژ AC از نیم سیکل تا چند ثانیه طول میکشد.
Temperature compensation: به float voltage رجوع کنید.
THD (کل اعوجاجهای هارمونیک): کمیت RMS تمامی هارمونیکها در یک شکل موج تقسیم بر میزان RMS اصلی. THDV اشاره به شکل موج ولتاژ دارد. THDI اشاره به شکل موج جریان دارد.
TN system: به Earthed system رجوع کنید.
Topology: واژهای که اشاره به نوع UPS دارد. بطور کلی توپولوژی، به صورت offline، Line Interactive یا on-line است.
Transfer Switch: مدول UPS فانکشنال که بار را از خروجی وارونساز به Bypass و بالعکس انتقال میدهد. انتقال از وارونساز در سیستم نوع On-line بطور اتوماتیک در مورد اورلود یا هر وقت ولتاژ خروجی از و نیرو از قبل تعیین شده، انحراف مییابد، انجام میگیرد. Automatic Transfer Switch بطور اتوماتیک به وارونساز دوباره انتقال میدهد.
Transfer Time: بازه زمانی از حس پیشنیاز انتقال تا زمانی که بار به منبع متناوب انتقال مییابد.
Transient: سوئیچ یا اغتشاش دیگر شکل موج ولتاژ برق نرمال که کمتر از نیم سیکل طول میکشد. ناپایداری میتواند اورولتاژ یا کمولتاژ باشد.
Trinergy UPS: توپولوژی یو پی اس شرکت Chloride که امکان کارکرد یو پی اس در سه توپولوژی متفاوت را میسر میسازد. علاوه بر حالت Conversion، On-line Double و standby Ecomode، UPS میتواند به یک حالت جدید کار کند که به وارونساز عملکرد به عنوان یک فیلتر فعال که در سیستمهای On-line UPS با کارآیی ٪98-99٪ مشخص شده را میدهد.
TT system: به Earthed system رجوع کنید.
U: یک دستگاه دیمانسیونی مورد استفاده برای ارزیابی ارتفاع تجهیزات یا قفسهها. IU برابر 75/1 اینچ است.
UL: (مؤسسه آزمایشگاه متعهد): مسئول تست US و انتشار استاندارد.
UL 1778: استاندارد USA برای تجهیزات Uninterruptible power supply (منبع برق غیرقابل وقفه)
UL 60950: استاندارد USA مشابه IEC 60950. UL از UPS میخواهد که بر اساس UL 1778, UL 60950-1 عمل کند.
Unbalanced load: شرایطی که در آن حداقل دو فاز در خروجی UPS سه فاز، بارهای متفاوتی دارند.
Under voltage: ولتاژ زیر کمیت RMS مدرج بطور کلی برای دوره چند ثانیه.
یو پی اس (منبع برق غیرقابل وقفه): وسیله الکترونیکی که بین مشترکان برق شرکت وصل میشود و متشکل از فیلترها، یکسوساز، باطری، وارونساز DC/AC، سوئیچ Transfer و مدارهای مرتبط میباشد. UPS، ولتاژ AC تثبیت شده غیرتوزیعی آشکار بین لیمیتهای فرکانس و دامنه دقیق جهت حفاظت مشترک از هر اغتشاش برق شرکت و بینظمیها از جمله قطعی برای زمان محدود که با ظرفیت Battery Bank نشان داده میشود، را ایجاد میکند. واژه یو پی اس به سیستمهای AC Static اشاره دارد، انواع دیگر شامل DC و Rotary UPS میباشد. UPS Baterry: یک باطری تغذیهکننده وارونساز، در بیشتر موارد، آن یک باطری نوع VRLA میباشد.
UPS Classification code: استاندارد IEC 62040-3، عملکرد UPS را با کد 8 رقمی طبقهبندی میکند. سه رقم اول، وابستگی خروجی شاه خط ورودی در عملکرد نرمال را طبقهبندی میکند. دورهمبندی اشاره به شکل موج خروجی دارد. S ـ سینوسی برای بارهای خطی و غیرخطی، x-Non sinusoidal با بارهای غیرخطی، y-Non-sinusoidal، سه رقم آخر اشاره به عملکرد دینامیک خروجی دارد.
Frequency stability: انحراف از فرکانس خروجی از کمیت اسمی وقتی UPS، با برق شاه خط همزمان نمیشود. ثبات، ٪5/0-/+ با نوسانگر RC و ٪5/0-/+ با نوسانگر بلوری (کوارتز).
UPS TYPES: استاندارد IEC 62040-3 سه سیستم UPS استاندارد را تعریف میکند.
VA (ولتآمپر): برق آشکار که به عنوان برآیند ولتاژ RMS با جریان RMS تعریف میشود.
VFD Class UPS: سیستمی که ولتاژ خروجی به ولتاژ ورودی و فرکانس بستگی دارد. رده VFD، اشاره به سیستمهای Passive Standby (off-line) دارد. آنها شامل اولین سه اغتشاش خط برق میباشند. خروجی از وارونساز، غیرسینوسی است. 3 طبقهبندی دینامیک، در نتیجه قطعی برق در طول عمل سوئیچ انتقال میباشد.
VFI Class UPS: سیستمی که ولتاژ خروجی مستقل از فرکانس و ولتاژ ورودی میباشد. رده VFI اشاره به انواع Double Conversion On-line دارد. این سیستمها، تمامی 10 اغتشاش خط برق را حل میکنند. خروجی برای بارهای خطی و غیرخطی با عملکرد دینامیک رده 1 سینوسی است.
VI Class UPS: سیستمی که ولتاژ خروجی وابسته به ولتاژ ورودی است اما به فرکانس ورودی بستگی دارد. رده VI اشاره به نوع line-Interactive دارد. این دستگاهها میتوانند پنج اغتشاش اول خط برق را رفع کنند.
Voltage Harmonic Distortions (THDV): به THD رجوع کنید.
VRLA Batteries (باطریهای اسید سرب با تنظیم دریچه): باطریهای مهر و موم شده با فشار درونی که موجب تولید هیدروژن و اکسیژن در طول شارژ برگشتی به آب میشود که موجب کاه میزان شگرفی از تصاعد گاز در طول دریچهها و نیاز به پرسازی مجدد آب میشود. الکترولیت با استفاده از ساختار AEM یا Gel غیرمتحرک میشود. باطریهای VRLA میتواند در محلهای خروجی نصب شوند، به عنوان غیرخطرناک و غیرقابل سرریز طبقهبندی میشود که بر اساس پیشنیازهای انتقال هوا (IATA) میباشند و به نگهداری نیاز ندارند.
Watts: Actual power برابر برآیند ولتاژ RMS هارمونیک اصلی ضربدر جریان RMS هارمونیک اصل، ضربدر کسینوس زاویه جابجایی فاز بین ولتاژ و جریان میباشد.
کارآیی: کارآیی به صورت وات خروجی AC تقسیم بر وات ورودی AC تعریف میشود. کل کارآیی بار standby یا Line Interactive UPS بین 95٪ تا 98٪ میباشد و بین 90٪ تا 95٪ برای سیستم تبدیل Online Dual میباشد. کارآیی بار کامل به صورت نسبت بین وات خروجی UPS مذکور تقسیم بر برق ورودی به وات تعریف میشود. برای کارآیی AC به DC بهInverter Efficiency رجوع کنید.
EIA (انجمن صنعتی الکترونیک): انجمن با اعضای استرالیایی برای کمک به توسعه صنعت الکترونیک ملی
EIA 232: RS232 سابق، اینک EIA 232 یک استاندارد ارتباطی برای انتقال سیگنال سریال بین کامپیوتر ابزار پیرامون. ماکزیمم فاصله حدود 50 فوت است. بطور کلی ارتباط بین UPS به کامپیوتر بوسیله رابط 9 یا 25 Pin D-Type بطور مستقیم یا از طریق مودم یا خط تلفن صورت میگیرد.
EIA 422: RS422 سابق، اینک EIA 422 یک استاندارد ارتباطی برای انتقال سیگنال سریال بین کامپیوترها و ابزار پیرامون است. ماکزیمم فاصله 4000 فوت است. یک درایور میتواند به بیش از 10 رسیور وصل شود.
EIA 485: RS485 سابق، اینک EIA 485 یک استاندارد ارتباط دو سیم برای انتقال چند نقطهای سیگنال سریال است. ماکزیمم فاصله 4000 فوت (m1200) است. استاندارد تا 32 درایور و 32 رسیور در یک مسیر (buss) را مشخص میکند.
Electromechanical UPS: یک منبع برقی غیرقابل وقفه الکترومکانیکی که متشکل از سختافزار اضافی و موتور ـ ژنراتور است که انرژی کوتاهمدت را با بکارگیری انرژی جنبشی ذخیره شده در یک چرخ لنگر را تأمین میکند. آن معمولاً در تجهیزات پرقدرت با تأمین انرژی عبوری از قطعی برق اولیه تا به کار افتادن ژنراتور بکآپ (پشتیبان) بکار برده میشود. آن کارآیی بیشتر بواسطه حالت standby و اطمینانپذیری بالا بواسطه نبود باطری را ایجاد میکند.
EMC: توان عملکرد تجهیزات برای انجام فانکشن خود بدون ایجاد تجزیه و غیرقابل قبول بواسطه Electromagnetic Interference به یا از تجهیزات دیگر در همان محیط.
EMI: اغتشاش الکترومغناطیسی تولید شده عمدتاً با تبدیل مدارها و ابزار که لیمیتهای عملکرد تجهیزات برقی را مختل، مسدود یا کاهش میکند.
ENV 50091: استاندارد اروپایی مشابه IEC 62040 منتشره توسط Cenelec به IEC 62040 رجوع کنید.
Energy Star Label: لیبلهای Energy Star بر روی ابزار و وسایل خانگی دیده میشود که مقیاسهای کارآیی انرژی منتشره از سوی دپارتمان U.S انرژی و سازمان حفاظت محیطزیست U.S را رعایت کردهاند. برنامه برچسب Energy star شامل بیشتر وسایل برقی خانگی بجز فرها و انواع اجاقهاست. میتوان تخفیفهایی برای خرید وسایل جدید Energy star را دریافت کند وقتی وسایل قدیمی خود را تعویض میکنید.
EPO (برق ضروری خاموش). مدول فانکشنال در یو پی اس که امکان خاموشی دستی یو پی اس در شرایط ضروری را میدهد شبیه خطرات ایمنی یا آتشسوزی در حالیکه تمامی ولتاژهای خروجی را از کار میاندازد.
باطری خارجی: یک باطری قرار گرفته خارج از محفظه برقی. در موارد خاص، باطری خارجی علاوه بر باطری داخلی برای افزایش زمان Backup وصل میشود.
Fault clearing: توان جداسازی شاخه بار مدار کوتاه با خطای مدارشکن یا فیوز آن.
Ferrorsonant UPS: یک UPSstem که تثبیت ولتاژ خروجی را بوسیله ترانسفورماتور خروجی ویژه، با کاربرد ولتاژ ثابت ویژه هسته آهن اشباع شده ترانسفورماتورها انجام میدهد. برای بکارگیری جریان گرفته شده از وارونساز با ترانسفورماتور مغناطیسی، یک خازن برای تشکیل فیلتر LC رزونانس موازی که به فرکانس UPS تنظیم شده، افزوده میشود.
FET (ترانزیستور اثر میدانی): یک ترانزیستوری که در آن جریان بین پایانههای برق از طریق پایانه کین به وسیله میدان الکتریکی با کشیدن برق درایو (محرک) بسیار پایین کنترل میشود. آن به عنوان بخش سوئیچ فرکانس در وارونسازهای UPS کمقدرت به کار برده میشود.
Float chargins: متد شارژ ولتاژ ثابت به Float Voltage رجوع کنید.
Float Currente: جریان بدست آمده توسط باطری باردار در حالت شارژ شناور.
Folat voltage: ولتاژ DC کاربردی برای باطری توسط شارژ در حالت شارژ ولتاژ ثابت. کمیت ولتاژ شناور در 25 درجه سلسیوس، V/cell3/2 برای باطری Lead-Acid و V/cell42/1 برای باطری نیکل ـ کادمیم. برای بسط طول عمر باطری، ولتاژ شناور باید با دما بر اساس پیشنهاد تولیدکنندگان باطری تنظیم شود.
Flooded batteries: باطریهای الکترولیت مرطوب با بررسی و افزون آب از طریق کلاهکهای سوراخدار باید بطور دورهای از این باطریها محافظت کرد. این باطریها، اطمینانپذیری 20 تا 30 سال کارکرد را دارند.
آنها به فضای کف بیشتر، سیستمهای تهویه نیاز دارند که محل اختصاص یافته به محفظه باطری را محدود میسازد.
Flywheel UPS: سیستم بکآپ و پشتیبانی الکترومکانیکی که از انرژی عبوری ذخیره شده در چرخ لنگر برای پشتیبانی بار بعد از قطعی برق ذخیره شده است تا زمانی که ژنراتور محلی به کار افتد به UPS الکترومکانیکی رجوع کنید.
Grounding: وصلکننده شاسی یو پی اس به زمین حفاظتی خارجی.
Harmonics: بخش سینوسی موج دورهای که دارای فرکانسی است که مضرب انتگرال فرکانس منبع اصلی است.
UPSهای فرکانس: این واژه گاهی اوقات برای سیستمهایی به کار برده میشود که شکل موجهای فرکانس در وارونساز UPS داخلی را به کار میگیرد. سوئیچ وارونساز با شکل موج فرکانس حامل بسیار اولتراسونیک تنظیم میشود پهنای پالس با شکل موج فرکانس خروجی سیستم سینوسی تنظیم میشود. فرکانس حامل با فیلتر کمعبور برای فراهم کردن شکل موج خروجی 50 یا Hz60 سینوسی کاهش مییابد. این تکنیک امروزه در تقریباً تمامی سیستمهای آنلاین و Line Interactiveاستاندارد است.