home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Chip 1996 April / CHIP 1996 aprilis (CD06).zip / CHIP_CD06.ISO / hypertxt.arj / 92 / UPS.CD < prev    next >
Text File  |  1995-09-15  |  38KB  |  674 lines

  1.       VFolyamatos tápellátás@N
  2.  
  3.           Az  adatok   védelmébe  az   is  beletartozik,   hogy  a
  4.       számítógépek  áramkimaradás,  vagy  hálózati  zavar   miatti
  5.       adatvesztését    egy    szünetmentes    tápegységgel   (UPS)
  6.       megakadályozzuk. Melyikek a legalkalmasabbak erre?
  7.           A számítógépek többsége jelenleg  -- a nagyobb gépek  és
  8.       hálózatok  pedig  valószínûleg  ezután  is  kizárólag  --  a
  9.       villamos  hálózatról  mûködik.  Annak  zavarai,  viselkedése
  10.       kihathatnak a számítógép mûködésére. Ezek a zavarok lehetnek
  11.       a  hálózati  feszültségre  ráülô  gyors feszültségváltozások
  12.       (tüskék),  a  hálózati feszültség  névlegestôl  eltérô volta
  13.       (túlfeszültség,       feszültségesés),       valamint      a
  14.       katasztrófálisnak   tekinthetô   áramszünet.   Mivel    ezek
  15.       mindegyike a  számítógépek tápegységeinek  bemenetére kerül,
  16.       ezért  érdemes  mûködésükkel,  tulajdonságaikkal   tisztában
  17.       lenni (lásd külön: ""A PC tápegysége").
  18.  
  19.  
  20.       @VAz UPS-ek felépítése@N
  21.  
  22.           A szünetmentes áramforrások azok az egységek,  amelyeket
  23.       a  hálózat   és  a   számítógép  közé   kapcsolnak.  Hálózat
  24.       kimaradásakor   a   tápegységhez   csatlakozó    akkumulátor
  25.       biztosítja  a  mûködéshez  szükséges  energiát.  A jelenlegi
  26.       áraknál    egy   szünetmentes    áramforrás   ára    sokszor
  27.       nagyságrendekkel kisebb a  gépben lévô adatok  értékénél, és
  28.       egy szerencsétlen hálózatkimaradás vagy zavar minden  adatot
  29.       tönkretehet, nem is beszélve az elfecsérelt munkából  fakadó
  30.       bosszúságokról.
  31.           A  szünetmentes  áramforrásokat  az  angol  szakirodalom
  32.       röviden UPS-eknek nevezi (Uninterruptible Power Supply), s e
  33.       betûszót  nagyon  sok   nyelv  átvette.  Az   UPS-ek  kettôs
  34.       feladatot látnak  el: a  hálózati feszültség  kimaradásakor,
  35.       vagy   nagymértékû   csökkenésekor   illetve   növekedésekor
  36.       biztosítják a rendszernek  az energiát, másrészt  a hálózati
  37.       zavarok kiszûrését is elvégzik.
  38.           Az UPS-eket mûködési módjuk alapján folyamatosan  mûködô
  39.       (on-line)   és  készenléti   üzemmódú  (off-line,   standby)
  40.       csoportokba  sorolhatjuk  be.  Az  on-line  mûködésû  UPS-ek
  41.       folyamatosan állítják elô a mûködtetô feszültséget, csupán a
  42.       bemenô hálózati feszültség megszûnésekor vagy  csökkenésekor
  43.       ""kapcsolnak  át"  az   akkumulátoros  üzemre.  Az   on-line
  44.       készülék azonban nem  ismeri a tényleges  átkapcsolási idôt,
  45.       hiszen  a  kimeneti feszültségét  állandóan  elôállítja. îgy
  46.       ezek    a    készülékek    konstans    kimenô   feszültséget
  47.       szolgáltatnak.  Ha a  hálózat kimarad,  csak az  akkumulátor
  48.       töltése  szûnik  meg.   Mûködési  elvükbôl  következôen   --
  49.       kétszeres a transzponálás -- az átalakítás hatásfoka kisebb.
  50.       Ennek ellensúlyozására  ezek a  készülékek hatásos  védelmet
  51.       nyújtanak a  rövid idôtartamú  zavaró impulzusokkal  szemben
  52.       is. Az on-line készülékek elektronikai felépítése lényegesen
  53.       igényesebb az off-line készülékekénél, ezért drágábbak.
  54.           Az  off-line  mûködésû  tápegységek  egy  --   általában
  55.       elektromechanikus  --   átkapcsolóval  vannak   ellátva.  Az
  56.       akkumulátoros üzemre való  átkapcsoláskor a kimeneti  pont a
  57.       hálózatról    az    akkumulátorral    táplált    átalakítóra
  58.       kapcsolódik. Az átkapcsolási  idôt a fogyasztó  (számítógép)
  59.       hálózati    tápegységének    kell    áthidalnia    a   saját
  60.       tartalékaiból.   Az   off-line   típusú   készülékeknél  két
  61.       különbözô  eljárást  ismerünk a  kimenet  átkapcsolására: az
  62.       egyik az úgynevezett max/min  típusú átkapcsolás, a másik  a
  63.       szinkronizált   kimenet   (részletesen   lásd   külön   ""Az
  64.       átkapcsolás" címû blokkunkat).
  65.           A szünetmentes áramforrások az alábbi fô  részegységekre
  66.       oszthatók:
  67.           --   hálózati   egyenirányító   egység:   feladata    az
  68.       akkumulátorok    töltéséhez    szükséges     egyenfeszültség
  69.       elôállítása,  amit  a  váltakozóáramú  hálózati   feszültség
  70.       letranszformálása és egyenirányítása után hoz létre;
  71.           --   akkumulátor-töltô   egység:   a   rendszerben    az
  72.       akkumulátorok   töltését,   illetve   maximális  töltöttségi
  73.       állapotban való tartását végzi;
  74.           --  hálózati  feszültséget  figyelô  áramkör:  akkor  ad
  75.       parancsot az  átkapcsolásra, ha  a hálózati  oldali táplálás
  76.       nem megfelelô, vagy megszûnt;
  77.           -- átkapcsoló egység:  az akkumulátoros táplálásra  való
  78.       átkapcsolást végzi;
  79.           -- a váltóirányító -- más néven inverter: az akkumulátor
  80.       egyenfeszültségét    hálózati    váltakozó-feszültségszintre
  81.       alakítja át;
  82.           --  kezelô  és  kijelzô  szervek:  az  UPS  állapotának,
  83.       mûködésmódjának a kijelzésére, illetve módosítására;
  84.           --  számítógéphez  kapcsolható illesztô  egység:  az UPS
  85.       üzemállapotának lekérdezésére, illetve figyelmeztetô  jelzés
  86.       küldéséhez.
  87.           Mivel  a  kimeneti  feszültség  a  legtöbb  esetben  egy
  88.       kapcsolóüzemû  tápegység  bemenetére  kerül,  ezért  nem túl
  89.       lényeges, hogy az szinuszos legyen -- akár négyszöghullám is
  90.       lehet. Természetesen ez csak akkor használható, ha a mögötte
  91.       lévô tápegység nem tartalmaz egyenirányító  transzformátort,
  92.       mert annak szinuszos táplálás kell!
  93.  
  94.  
  95.       @VFelhasználói szempontok@N
  96.  
  97.           Nézzük  a   felhasználóknak  azon   szempontjait,  amely
  98.       szerint célszerû értékelni a szünetmentes áramforrásokat.
  99.           @KTeljesítmény@N -- mekkora névleges teljesítmény  leadására
  100.       képes  az   UPS  (részletesen   lásd  külön   ""A  megfelelô
  101.       teljesítményszükséglet kiszámítása" címû blokkunkat).
  102.           @KÅthidalási idô@N -- a névleges teljesítményû  fogyasztóval
  103.       terhelve hány percig képes a rákötött rendszert mûködtetni.
  104.           @KÅtkapcsolási    feszültségek@N    --    milyen    hálózati
  105.       feszültségváltozás  esetén   kapcsolódik  át   akkumulátoros
  106.       üzemre  illetve  vissza   a  hálózatra.  Magyarországon   --
  107.       különösen  vidéken --  a hálózat  feszültsége alacsonyabb  a
  108.       névleges értékénél,  akár 200  V alá  is mehet.  Ez az érték
  109.       pedig már az UPS-ek átkapcsolási tartományába eshet. Elônyös
  110.       az olyan készülék, melynél az átkapcsolási küszöböt állítani
  111.       lehet. (A tesztelt készülékek között is találtunk ilyet.)
  112.           Lényeges információ a @Ktöltési idô@N -- az UPS mûködés után
  113.       mennyi  idô  múlva  nyeri  vissza  a  teljes   töltöttségét,
  114.       különösen  az esetleges  teljes kimerülés  után; mekkorák  a
  115.       méretei,  hogyan  helyezhetô  el  és  milyen   karbantartást
  116.       igényel.  A gyártók  javasolják, hogy  legalább hat  havonta
  117.       ellenôrizni kell az akkumulátor-készlet teljesítményét:  meg
  118.       kell  mérni  a  teljes  áthidalási  idôt.  Ha  ez jelentôsen
  119.       lerövidül, cserélni  kell. (Több  készülék maga  is jelzi  a
  120.       csere szükségességét.)
  121.           Vételkor érdemes tájékozódni,  hogy milyenek a  garancia
  122.       feltételei, mennyi a beépített telepek élettartama, mennyire
  123.       kezelhetô, milyen információkat  szolgáltat és végül  mennyi
  124.       idô  alatt  kapcsol  át  a  hálózatról  a  telepes   üzemre.
  125.       Tulajdonképpen ez  az adat  a felhasználót  igazából nem  is
  126.       érdekli, hiszen ha csak egyszer is az átkapcsolási idô miatt
  127.       károsul az adatállománya, valószínûleg az egészet  ""kivágja
  128.       az ablakon",  az ilyen  gép nem  használható. Érdekelheti  a
  129.       hozzáértô  felhasználót, hogy  milyen kimeneti  hullámalakot
  130.       (szinuszos, négyszög...) ad a kimenetén. Mindenkit  egyaránt
  131.       érdekel, hogy mennyi az ára.
  132.  
  133.  
  134.       @VKezelés@N
  135.  
  136.           Milyen  nyomógombokat,   kapcsolókat  és   jelzôlámpákat
  137.       keressen egy felhasználó a vásárlandó UPS egységen?
  138.           Hálózati  kapcsolók: az  UPS ki-  és bekapcsolására;  az
  139.       egyes kimenetek ki- és bekapcsolására.
  140.           Nyomógombok: tesztelô nyomógomb, amelynek  megnyomásával
  141.       a    hálózat    kimaradását    szimulálhatjuk;    hangjelzés
  142.       kikapcsolása.
  143.           Jelzôlámpák:   hálózati   üzem;   akkumulátoros    üzem;
  144.       túlterhelés; akkufeszültség alacsony; akkucsere szükséges.
  145.           LED-soros kijelzôk: mekkora az UPS terhelése; mekkora az
  146.       akku töltöttségi foka.
  147.           Hangjelzések:  hálózatkimaradás,  illetve  az  UPS saját
  148.       belsô  állapotának  akusztikus  jelzése;  akkumulátoros üzem
  149.       esetén  adott  idôközönként  rövid  fütty,  majd  ahogy   az
  150.       akkumulátor kezd  kimerülni, egyre  sûrûbb a  jelzés, míg  a
  151.       teljes kimerülés elôtt folyamatos jelzést kapunk.
  152.           Természetesen ennél több  és kevesebb is  lehetséges, de
  153.       ezek a legfontosabbak.
  154.  
  155.  
  156.       @VA tesztelési módszer@N
  157.  
  158.           Az alkalmazott tesztelési eljárásnál sajnos nem  tudtunk
  159.       az összes fenti  kérdésre mûszeres vizsgálattal  válaszolni.
  160.       Ez  messze  túlmutatott  volna  a  kitûzött  célokon, hiszen
  161.       bizonyos  méréseket   a  készülékbe   való  ""belenyúlással"
  162.       lehetett  volna  csak  elvégezni.  Ezért  a  tesztelésnél  a
  163.       következô módszert alkalmaztuk: az UPS bemenetére egy toroid
  164.       transzformátorral változtatott  feszültséget kapcsoltunk,  a
  165.       kimenetre pedig ellenállás terhelést kötöttünk.  Mûszerekkel
  166.       mértük a be- és kimeneti feszültséget, és a kimeneti áramot.
  167.       A  kimeneti  jelalakokat  oszcilloszkópon  figyeltük.   Elsô
  168.       lépésben  az összes  egységet 16  órán keresztül  töltöttük,
  169.       hogy  elérjék  maximális  töltöttségi  állapotukat.   Ezután
  170.       kezdtük meg a méréseinket:
  171.           @V1.@N Mekkora  feszültségértéknél kapcsol  át akkumulátoros
  172.       üzemre  az  egység. Ennek  volt  egy alsó  határa,  amikor a
  173.       hálózati  feszültség  csökken,  és  volt  egy  felsô határa,
  174.       amikor a hálózati feszültség túlságosan megnôtt. Ez  utóbbit
  175.       csak maximum  270 Voltig  vizsgáltuk. Sajnos  ez utóbbit nem
  176.       minden készülék ""tudta".
  177.           @V2.@N Mekkora feszültségnél kapcsol vissza hálózati  üzemre
  178.       az egység (kikapcsolási feszültség hiszterézis).
  179.           @V3.@N  Akkumulátoros   üzemben  megmértük   az  UPS   által
  180.       szolgáltatott  kimeneti  feszültségeket  --  terhelés nélkül
  181.       (üresjárás), majd fél- és maximális terhelésnél.
  182.           @V4.@N Ezek után a maximális terhelést rákapcsolva megmértük
  183.       az áthidalási idôt (azt az idôt, amíg az UPS szolgáltatta  a
  184.       kimenetén az energiát.)
  185.           @V5.@N  Egy  órai  töltés  következett.  Majd  a   maximális
  186.       terheléssel ismét megmértük az áthidalási idôt.
  187.  
  188.  
  189.       @VEgy kis statisztika...@N
  190.  
  191.           A CHIP összehasonlító tesztjének 15 résztvevôje a 110 és
  192.       1000 VA  közötti teljesítmény-tartományt  képviselte. Ekkora
  193.       teljesítmény legtöbbször elegendô a személyi számítógépek és
  194.       kis hálózatok biztonságos  üzemeltetéséhez. A csoportban  14
  195.       off-line és 1 on-line egység volt. A gyártó cégek megoszlása
  196.       is érdekes: a legtöbb készülék, számszerint hét, az amerikai
  197.       American Power Conversion  (APC) cég gyártmánya.  Ezek közül
  198.       kettô-kettô azonos típusú, de más-más forgalmazó cég  küldte
  199.       be ezeket. Egy másik amerikai cég, az Emerson Computer Power
  200.       két tápegységét teszteltük. A sorozatban volt még egy  neves
  201.       darab, a szintén amerikai  Minuteman cég UPS-e. Két  magyar,
  202.       egy   finn,  egy   távolkeleti  és   egy  nem   azonosítható
  203.       nemzetiségû UPS teszi teljessé a listát. A megvizsgált minta
  204.       --  miután  a   forgalmazók  tetszôleges  számú,   bármilyen
  205.       gyártmányú  készüléket  beküldhettek  --  valószínûleg   jól
  206.       reprezentálja     a     ma     Magyaroszágon    beszerezhetô
  207.       ""szünetmenteseket".
  208.  
  209.  
  210.       @VAPC Back UPS-400@N
  211.  
  212.           Az   APC   család   négyszögjel   kimenetû,   400  VA-es
  213.       gyártmánya.  Két  példányt  kaptunk, a  Minor  és  a Mikropo
  214.       küldte tesztlaborunkba.  Érdekes, hogy  a kimenô  feszültség
  215.       eléggé eltér  a két  készüléknél. Elôször  azt hittük,  hogy
  216.       valamit   rosszul   mértünk,   de   az   ismételt    mérések
  217.       megerôsítették az eredményeket.
  218.           Elôlapjuk  nagyon  spártai:  csak  egy  hálózati   ki-be
  219.       kapcsolót   és   egy   nyomógombot   tartalmaz.   Az  utóbbi
  220.       megnyomásával   hálózati   üzemben   egy   hálózatkimaradást
  221.       szimulálhatunk,   akkumulátoros   üzemben   a    hangjelzést
  222.       kapcsolhatjuk ki. Nagyon jó dolog, hogy a hátlapon lévô  kis
  223.       DIP kapcsolókkal beállítható az a hálózati küszöbfeszültség,
  224.       amire  az  UPS  reagál.  Beépített  LAN  interface-e  van. A
  225.       tesztelések   szerint   rövidebb   ideig   voltak    képesek
  226.       akkumulátoros   üzemben    mûködni   mint    ahogy   ez    a
  227.       specifikációban szerepelt.
  228.  
  229.  
  230.       @VAPC Back UPS-600@N
  231.  
  232.           Szintén  APC   gyártmány  és   a  Minortól   érkezett  a
  233.       szorítóba.  Nagyon  hasonlít  öccséhez,  mért paramétereiben
  234.       hozzá   hasonlít,   kimeneti   terhelhetôsége  természetesen
  235.       nagyobb.
  236.  
  237.  
  238.       @VAPC Smart UPS-400@N
  239.  
  240.           APC gyártmány, ebbôl is két példányt tudtunk  tesztelni,
  241.       szintén a  Mikropo és  a Minor  jóvoltából. A  lapos kivitel
  242.       miatt akár a számítógép és  a monitor közé is rakható.  Mért
  243.       paramétereikben  hasonlóak,  de  nem  egyeznek  meg. Érdekes
  244.       renderszertechnikai   megoldás   az   úgynevezett    AUTO-ON
  245.       rendszer. A  készülékek hátulján  egy mester  és két  szolga
  246.       elnevezésû dugaszoló aljzat van. A MASTER jelûbe kell  dugni
  247.       a védendô  számítógépet, a  SLAVE jelûekbe  a monitort  és a
  248.       nyomtatót.  A  mester   ki-be  kapcsolásával  lehetséges   a
  249.       perifériák  ki-be  kapcsolása. Elôlapjuk  egyszerû:  csak öt
  250.       állapotkijelzô  LED van  rajtuk. A  hátlapon hálózati  ki-be
  251.       kapcsolót  és egy  teszt nyomógombot  tartalmaz. A  hátlapon
  252.       lévô  kis  DIP   kapcsolókkal  beállítható  az   a  hálózati
  253.       küszöbfeszültség,  amire  az   UPS  reagál.  Beépített   LAN
  254.       interface-e van. Csak angol nyelvû gépkönyvük van. Az  egyik
  255.       példány bemeneti 270 V-os túlfeszültségnél sem kapcsolt át.
  256.  
  257.  
  258.       @VAPC Smart UPS-600@N
  259.  
  260.           A Minor nevezte  be az APC  sorozat következô tagját.  A
  261.       tesztek  során a  maximum 600  VA-es kategória  legjobbjának
  262.       bizonyult.  Lényegében  egyesíti  az  APC  termékek  legjobb
  263.       tulajdonságait.  Kezelése  egyszerû,  de  az  elôlapon  lévô
  264.       LED-soron   a   terhelés  nagyságát   és   az  akkumulátorok
  265.       töltöttségi  fokát  is  megjeleníthetjük.  A  hátlapon  lévô
  266.       kapcsolósorral  itt  is  állítható  az  átkapcsolási  szint.
  267.       Beépített LAN interface-e van. Csak angol nyelvû  gépkönyvet
  268.       adnak  hozzá.  Mivel  nagyon  tetszett,  szétszedtük,  és  a
  269.       belseje sem okozott csalódást. Szép, áttekinthetô  szerelés,
  270.       a mérô és beállító pontok könnyen elérhetôk.
  271.  
  272.  
  273.       @VAPC 110-SE@N
  274.  
  275.           A Minor  következô küldötte  az APC  sorozat Benjáminja:
  276.       mindössze 110 VA volt a teljesítménye. Igaz, ezt a mérete is
  277.       tükrözte.  A  tápkábel-csatlakozó  melletti  két  kimenete a
  278.       közvetlenül a számítógépbe és a monitorba dugható félméteres
  279.       kábel volt. Bizonyára a méret miatt lespórolták a táp  ki-be
  280.       kapcsolót    is.    Tesztelése    gondot    jelentett:     a
  281.       terhelôellenállás  túl   nagy  volt,   ezért  egy   60  W-os
  282.       izzólámpát használtunk terhelésnek.  Ez egy kicsit  kicsinek
  283.       tûnt a  szokásos PC-khez,  amire a  gépkönyvben magyarázatot
  284.       találtunk:  ezt  az   UPS-t  Macintosh  gépekhez   ajánlják!
  285.       Mindenesetre  a  tesztben  jól  megállta  a  helyét.  Itt is
  286.       találtunk  egy  kis  -- úgy  látszik,  az  APC gyártmányaira
  287.       jellemzô  -- ergonómiai  problémát: a  készülék szélén  lévô
  288.       LED-ek piktogramjaihoz tartozó magyarázatokat itt is a doboz
  289.       fedôlapjának a  közepén helyezték  el. Ami  még zavaró:  nem
  290.       jelzi üzem közben a töltést sem!
  291.  
  292.  
  293.       @VEmerson AM-30@N
  294.  
  295.           Az Emerson gyártmányú  Accupower Model 30-at  az SMP-tôl
  296.       kaptuk.  A  tesztelés  szerint  rövidebb  ideig  ""bírta" az
  297.       akkumulátoros  üzemet,  mint  ahogy  ez  a specifikációjában
  298.       szerepelt. Dokumentációja többnyelvû, de tartalma szegényes,
  299.       számos   fontos   adatot    nem   közöl.   Opcionális    LAN
  300.       interface-szel rendelkezik.
  301.  
  302.  
  303.       @VEmerson SL-1000@N
  304.  
  305.           Az  SMP-tôl  kapott  következô  Emerson  UPS  az SL1000.
  306.       Külalakja szép, kezelhetôsége jó. Beépített LAN  interface-e
  307.       van.  Van   rajta  akkumulátor-töltöttség   mutató,  de   az
  308.       akkumulátor feszültségét mutatja, ezért félrevezetô. Elônyös
  309.       az elôlapján  lévô három  kapcsoló, amelyekkel  az UPS-t,  a
  310.       védett berendezéseket,  és az  UPS-en keresztül  a hálózatra
  311.       kapcsolt  berendezéseket tudjuk  ki-be kapcsolni.  Gépkönyve
  312.       elég részletes, angol  nyelvû. Sajnos akkumulátoros  üzemben
  313.       nem  jelzi  külön   hangjelzés,  hogy  bizonyos   idô  múlva
  314.       kikapcsol, csak egy piros LED gyullad ki.
  315.  
  316.  
  317.       @VFiskars UPS-1008A@N
  318.  
  319.           A  sorozat   egyik  legszebb   darabja,  melyet   a  BPS
  320.       bocsájtott  rendelkezésünkre.   A  teszt   egyedüli  on-line
  321.       mûködésû,  szinuszos  kimenetû  versenyzôje.  Soros   RS-232
  322.       interface-szel van ellátva, és megfelelô programmal hálózati
  323.       serverek  energiaellátásának  védelmére  alkalmas.  Érdekes,
  324.       keskeny állított formájú. Nyugodtan letehetô az asztal  alá,
  325.       a lábunk mellé. Az elôlapon lévô számos LED az egység minden
  326.       ""moccanásáról" tájékoztat. Igazi profi munka a finn Fiskars
  327.       cég   terméke.   Egy   apró   ergonómiai   problémát   azért
  328.       felfedeztünk:  a földre  állítva az  elôlapon lévô  LED-eket
  329.       ""felülrôl"  látjuk,  így  le  kell  hajolni  megnézni, hogy
  330.       pontosan  melyik  világít.  (Az  észrevételt  eljuttattuk  a
  331.       kereskedôhöz,   aki   azonnal  felvette   a   kapcsolatot  a
  332.       gyártóval.  A  gyár  közölte,  hogy  ismerik  a   problémát,
  333.       kialakítottak  egy  javító készletet,  amit  díjmentesen (!)
  334.       szállítanak  a kereskedô  részére. A  Compfairen a  javított
  335.       változatot  megtekintettük.  @KA szerk.@N)  Az  egység súlya  --
  336.       személyes tapasztalatok alapján -- tekintélyes, nem egyszerû
  337.       emelgetni.  Dokumentációja  szép,  többnyelvû.  Külön magyar
  338.       nyelvû fordítást is adnak mellé.
  339.  
  340.  
  341.       @VMinuteman PM-600/2@N
  342.  
  343.           A Corgtól  érkezett az  amerikai Minuteman  cég terméke.
  344.       Külalakja szép, kezelhetôsége jó. Beépített LAN  interface-e
  345.       van. Problémát  jelentett --  és nem  tudni, hogy  ez csak a
  346.       tesztelt példányra volt-e jellemzô -- hogy az akku energiája
  347.       kicsinek  tûnik.  Ez   a  táblázatból  kiolvasható:   teljes
  348.       terheléssel is csak megközelítette a specifikáltat, és ez  a
  349.       terhelés a saját kijelzôjének tanulsága szerint csak  75%-os
  350.       volt. Különben egy átlagos tulajdonságú, megbízható  UPS-nek
  351.       mutatkozott.
  352.  
  353.  
  354.       @VProstar GP-600@N
  355.  
  356.           A  Professional  küldte be  a  Prostar termékét.  Sajnos
  357.       errôl  a  példányról  elmarasztalóan  kell  szólnunk.  Nem a
  358.       szokványos mûszaki  paraméterei miatt,  hanem azért,  mert a
  359.       terhelés hatására nagyon esik a feszültsége. A monitor  képe
  360.       elsötétedett,  még  mielôtt  a  tápegység  kikapcsolt volna.
  361.       Túlterhelésvédelme sincs!
  362.  
  363.  
  364.       @VThion CPS 400-S@N
  365.  
  366.           A két magyar, Thion gyártmányú közül ez a kisebb.  Külsô
  367.       megjelenése távolról hasonló nyugati rokonaiéhoz,  hajlított
  368.       lemezházba  szerelték. Elôlapján  csupán három  LED van,  de
  369.       ezek  felirata  és  a mûködésjelzése  kicsit  eltér  a többi
  370.       készüléknél megszokott  jelzésrendszertôl: alaphelyzetben  a
  371.       meglévô hálózatot a LINE, az akku feltöltöttségét a  BATTERY
  372.       feliratú    LED    fényei    jelzik.    Az    INVERTER   LED
  373.       hálózatkimaradáskor  a  hangjezéssel  egyidôben  villog:   a
  374.       felirat  megtévesztô,  mivel  a  felirattal  ellentétben nem
  375.       jelzi  az  inverter folyamatos  mûködését.  A hátlapon  lévô
  376.       csatlakozóaljzatba  dugott  dugó  miatt  nehéz  hozzáférni a
  377.       hálózati kapcsolóhoz.
  378.  
  379.  
  380.       @VThion CPS 600-S@N
  381.  
  382.           A másik  Thion berendezés  az elôzô  bátyja, 600  VA-os.
  383.       Mindkét  egység  mért mûszaki  jellemzôi  kedvezôek, de  egy
  384.       érdekes jelenséget tapasztaltunk: ellenállás terhelésnél (és
  385.       mi  ilyet  használtunk)  egy  adott  feszültségnél   ide-oda
  386.       kapcsolt  a telepes  és hálózati  üzem között.  Ezt  mindkét
  387.       készüléknél tapasztaltuk,  tehát nem  egyedi jelenség  volt.
  388.       Mûködés  közben  nagyobb  terhelésnél  az  egységek   nagyon
  389.       zúgtak: ennek  egyértelmûen a  nem eléggé  masszív machanika
  390.       volt  az  oka  --  berezonált  a  doboz.  Sajnos  a  dobozok
  391.       esztétikája sem tökéletes, ""szögletesek". Belekukkantottunk
  392.       a  készülékek  belsejébe  is:  az  elektronikát   tartalmazó
  393.       nyomtatott áramköri  lemezen egy-két  alkatrész utólag  lett
  394.       ""odaálmodva",  a kialakított  csatlakozósor mellett  néhány
  395.       vezeték  utólag   lett  odaforraszva   a  fóliára.   Mindent
  396.       egybevetve a kellemes mûszaki jellemzôk mellett az összképet
  397.       lerontja a konstrukció kiforratlansága. Nagy elôny a szerviz
  398.       megoldottsága, és  a magyar  nyelvû, szép  gépkönyv. Érdemes
  399.       még  továbbfejleszteni  a  gyártmányt  --  megvizsgálni   és
  400.       elemezni a konkurencia termékeit. A készülék intelligenciája
  401.       növelhetô  lenne  egy  beépített  mikroszámítógéppel  --   a
  402.       hasonló nyugati termékekben ez már megtalálható.
  403.  
  404.  
  405.       @VVST-550@N
  406.  
  407.           A   titokzatos  Távol-Keletrôl   érkezett  az   Albacomp
  408.       közvetítésével.     Nagyon     ôrzi     inkognitóját:    egy
  409.       katasztrófálisan  rossz,  nagyon  vékony,  semmitmondó angol
  410.       nyelvû  gépkönyv a  személyigazolványa. A  gépkönyvben és  a
  411.       készüléken még a gyártó neve sem szerepel! Mûszaki jellemzôi
  412.       sem voltak  megadva. Érdekes,  egyedi módon  jelzi a telepes
  413.       mûködését: a halk  füttyögés mellett a  készülék elôlapjának
  414.       alsó  felén  lévô  három  piros  LED  világít,  így ilyenkor
  415.       élénken emlékeztet  egy ufóra.  Az elôlapon  öt LED  jelzi a
  416.       telep töltöttségi állapotát, csak  hát ez nem igaz:  az AKKU
  417.       feszültségét mutatja. A  tényleges lekapcsolás elôtt  nem ad
  418.       semmi  figyelmeztetést, hogy  ideje már  sietni. A  hátlapon
  419.       lévô aljzatok az elôlapról ki- és bekapcsolhatók; ez nem egy
  420.       rossz  megoldás, a  kezelhetôséget könnyíti.  Összefoglalva:
  421.       nem túl rossz mûszaki paraméterek, de ez a titokzatossság...
  422.  
  423.  
  424.       @VCHIP-TIPP@N
  425.  
  426.           A   kiválasztott,   kiválasztandó   tápegység    típusát
  427.       jelentôsen  befolyásolja,  hogy  mit  várunk  el  egy  ilyen
  428.       készüléktôl: elegendô-e, ha  csak annyi idôt  biztosít, hogy
  429.       kényelmesen  el tudjuk  menteni az  adatainkat, vagy  tovább
  430.       akarunk  dolgozni;  egyedi készüléket,  vagy  hálózatot kell
  431.       védeni. Néha  számít, hogy  hogyan, hova  lehet elhelyezni a
  432.       berendezést, és persze az  ár sem elhanyagolható. A  mérések
  433.       alapján -- az egyetlen Prostar GP 600-at kivéve -- bármelyik
  434.       készülék megfelelô védelmet adhat egy hálózati zavar esetén.
  435.           A  CHIP-TIPP  odaítélése  elôtt  hosszasan  vitatkoztunk
  436.       arról,  hogy   milyen  szempontok   szerint  válasszunk.   A
  437.       szolgáltatások, a mûszaki adatok  (áthidalási idô) és az  ár
  438.       miképp  essen  latba a  kiválasztáskor.  Mindegyik jellemzôt
  439.       tekintve a jók, legjobbak között volt az APC Smart  UPS-600,
  440.       míg a többiek egy vagy több szempont alapján kiestek. îgy az
  441.       APC  Smart   UPS-600  szünetmentes   tápegységnek  adtuk   a
  442.       CHIP-TIPP díjat.
  443.  
  444.       @KDr. Kónya László -- Tóth István@N
  445.  
  446.  
  447.       @VA megfelelô teljesítményszükséglet kiszámítása@N
  448.  
  449.       @KA watt (W) nem azonos a voltamperrel (VA)...@N
  450.  
  451.           Egy  UPS-készülék megvétele  elôtt jó,  ha van  legalább
  452.       közelítô  elképzelésünk a  csatlakoztatni kívánt  készülékek
  453.       teljesítményigényérôl.       A    legkülönbözôbb
  454.       teljesítmény-kategóriákban  kaphatók  ilyen  készülékek   és
  455.       általában  érvényes,  hogy minél  nagyobb  a teljesítményük,
  456.       annál  magasabb  az  áruk.  Ha  a  felhasználó  utánanéz   a
  457.       csatlakoztatni   kívánt   fogyasztók   kézikönyveiben,  vagy
  458.       típusjelzô   tábláin   a   teljesítményeknek,   nem  sejtett
  459.       nehézségekbe ütközik: ezekben a feszültség (U) voltban  (V),
  460.       az áramerôsség (I) amperban (A), a hatásos teljesítmény  (P)
  461.       wattban (W), és a látszólagos teljesítmény (S)  voltamperban
  462.       (VA) van megadva.
  463.           Az  UPS  maximálisan  leadott  teljesítményét  a gyártók
  464.       általában VA-ben adják  meg, és nem  felejtik el felhívni  a
  465.       figyelmet  arra,  hogy  a  csatlakoztatott  fogyasztók által
  466.       felvett összteljesítmény semmiképpen nem haladhatja meg  ezt
  467.       az  értéket.  Tehát a  felhasználóra  marad, hogy  kiderítse
  468.       készülékei  teljesítményszükségletét,  és ezt  az  UPS által
  469.       leadott   teljesítményhez   viszonyítsa.   Nos,   ehhez    a
  470.       számításhoz szeretnénk segítséget nyújtani.
  471.           Köztudott,   hogy    a   hálózat    szinuszgörbe   alakú
  472.       váltóárammal   mûködik,   amely   másodpercenként    50-szer
  473.       ingadozik a +310 és a  -310 voltos szélsô értékek között.  A
  474.       teljesítmények    számításánál    ehelyett    egy   átlagos,
  475.       úgynevezett effektív  feszültséggel kell  számolni, ami  220
  476.       Volt. Ha most  rákapcsolunk úgynevezett ohmos  fogyasztókat,
  477.       akkor a  legnagyobb feszültségnél  maximális áram  folyik. A
  478.       teljesítmény   kiszámítása   könnyû:   az   @KS@N    látszólagos
  479.       teljesítmény  egyenlô  a  @KP@N  hatásos  teljesítménnyel, amely
  480.       egyenlô az @KU@N feszültség és az @KI@N áramerôsség szorzatával: @KS =
  481.       P = U*I@N. Szokásos példa erre a fogyasztóra az izzólámpa.
  482.           Ha a rákapcsolt fogyasztó hálózati egységében  tekercsek
  483.       és  kondenzátorok is  vannak, mint  például a  PC-k  esetén,
  484.       akkor új  effektus keletkezik:  az áramerôsség  nem akkor  a
  485.       legnagyobb, amikor a  feszültség maximális, hanem  valamivel
  486.       elôbb  vagy késôbb.  Ezt a  jelenséget az  áramerôsség és  a
  487.       feszültség közötti fáziseltolódásnak nevezik. Fáziseltolódás
  488.       esetén különbség van  a voltamperban megadott  @KS@N látszólagos
  489.       teljesítmény és  a wattban  megadott @KP@N  hatásos teljesítmény
  490.       között. A fáziseltolódás  @Kfi@N szögének koszinusza  adja ekkor
  491.       azt  az együtthatót,  amellyel a  hatásos és  a  látszólagos
  492.       teljesítmény egymásba átszámolható: @KP = S * cos(fi)@N. Mivel a
  493.       cos(fi)  kisebb  vagy   egyenlô  eggyel,  ezért   a  hatásos
  494.       teljesítmény   maximális   értéke   nem   lehet   nagyobb  a
  495.       látszólagos  teljesítménynél.  Ha  a  fogyasztó   típusjelzô
  496.       tábláján  amperban van  megadva az  áramfogyasztás, akkor  a
  497.       látszólagos  teljesítmény  úgy számítható  ki,  hogy ezt  az
  498.       értéket megszorozzuk a 220 voltos feszültséggel: @KS = U*I@N.  A
  499.       hatásos    teljesítmény    kiszámításához    a   látszólagos
  500.       feszültséget  meg  kell szorozni  a  @Kfi@N szög  koszinuszával,
  501.       például 0,8-del: @KP = S * cos(fi)@N.
  502.  
  503.  
  504.       @VValóság és látszat@N
  505.  
  506.           Ha  a  mûszaki adatokban  kimeneti  teljesítményként 500
  507.       VA-t adnak meg,  és a cos(fi)  = 0,6, akkor  ez azt jelenti,
  508.       hogy egy  400 VA  látszólagos teljesítménnyel  és 0,8 értékû
  509.       cos(fi)-vel rendelkezô  fogyasztó már  túlterheli az  UPS-t,
  510.       amely csak 500 VA * 0,6 = 300 watt hatásos teljesítményt tud
  511.       leadni. A  felhasználónak azonban  400 VA  * 0,8  = 320 watt
  512.       teljesítményre   van    szüksége.   Az    összes   fogyasztó
  513.       VA-értékeinek  összege  adja  ki  a  maximális   látszólagos
  514.       teljesítményszükségletet. A felhasználó már ""biztos lehet a
  515.       dolgában" egy olyan UPS-sel, amelynek legalább ezzel egyenlô
  516.       a hatásos  teljesítménye. Ne  válasszunk rövid  túlterhelést
  517.       kibíró készülékeket.
  518.  
  519.  
  520.       @VA PC tápegysége@N
  521.  
  522.           Viszonylag keveset foglalkozunk vele, de egy  számítógép
  523.       nagyon  fontos  része a  minden  egységet energiával  ellátó
  524.       tápegység. Zárt  fémdobozban van,  csak vezetékek  jönnek ki
  525.       belôle, dobozán egy kapcsoló meg egy ventilátor látható még.
  526.       Hogyan mûködik?  Ezt a  mellékelt blokkvázlaton  követhetjük
  527.       végig.
  528.           A  bemeneti  220 V-os  hálózati  váltakozó feszültség  a
  529.       csatlakozón  keresztül  egy  egyenirányító  egységre  kerül,
  530.       aminek  a  kimenetén  a  viszonylag  nagy  értékû  220  V-os
  531.       egyenfeszültség jelenik meg.  E feszültséget két  speciális,
  532.       nagyfeszültségû    kapcsolótranzisztor    kapcsolgatja   egy
  533.       transzformátor   primér   tekercsére,   mintegy   25  kHz-es
  534.       frekvenciával.  A  tekercsen átfolyó  áram  a transzformátor
  535.       szekunder tekercsében váltakozó feszültséget indukál.  Mivel
  536.       itt  több  tekercs   van  elhelyezve,  ezért   a  rákapcsolt
  537.       egyenirányító  és  szûrô egységek  kimenetein  a PC  számára
  538.       szükséges +5V, -5V, +12V, -12V feszültségek jelennek meg.
  539.           Az ábrán  is látható  szabályozónak fontos  szerepe van:
  540.       úgy kapcsolgatja a két tranzisztort, hogy a kimeneten mindig
  541.       meglegyen   a   szükséges   feszültség.   A   szabályozó   a
  542.       legfontosabb, +5V-os feszültségre szabályoz, a további három
  543.       egyenfeszültséget a tekercsek áttétele határozza meg.
  544.           Két, a gyakorlat számára fontos megjegyzés: a  tápegység
  545.       mûködéséhez minimális terhelés  szükséges, ezért egy  üresen
  546.       járó tápegység az esetek többségében nem mûködik -- nem adja
  547.       le az  egyenfeszültségeket, és  a ventilátora  nem forog;  a
  548.       fent  ismertetett  átalakítási   elv  önmagában  is   kiváló
  549.       zavarvédelmet biztosít, mivel a be- és a kimenet között  két
  550.       átalakítás (váltó-egyen majd  egyen-váltó) is történik,  ami
  551.       nehezíti a  zavarok átjutását.  (A hagyományos,  úgynevezett
  552.       áteresztô   típusú   tápegységekben   a   bejövô   váltakozó
  553.       feszültséget   kisebb   feszültségre   transzformálják  majd
  554.       egyenirányítják. Ez az egyenfeszültség kerül egy  szabályozó
  555.       bemenetére,  amely úgy  szabályoz, hogy  a kimenetén  mindig
  556.       azonos -- azaz stabilizált feszültség jut ki. Itt a hálózati
  557.       zavar   átjutását   csak   a   transzformátor    akadályozza
  558.       többé-kevésbé.)
  559.  
  560.  
  561.       @VAz átkapcsolás@N
  562.  
  563.           Két különbözô problémát kell megvizsgálni: mi történik a
  564.       hálózati   feszültség   kiesésekor,   az   akkuüzemre   való
  565.       átkapcsolásnál;  illetve  mi  történik  akkor,  ha  akkuüzem
  566.       közben a terhelés hirtelen megváltozik. Az elsô  problémánál
  567.       az ideális eset az, ha olyan az átkapcsolási folyamat,  hogy
  568.       a hálózati feszültség kiesésekor a készülék kimenetén semmit
  569.       sem lehet észrevenni. Ezt a viselkedésmódot azonban csak  az
  570.       on-line típusú  készülékeknél lehet  elképzelni, mivel  ezek
  571.       mindig  saját maguk  állítják elô  a kimeneti  feszültséget,
  572.       mind a  hálózati, mind  akkuüzem esetén.  Ezért zavar esetén
  573.       nincs is szükség átkapcsolásra.
  574.           Az  olyan off-line  készüléknél, amelynek  szinkronizált
  575.       szinusz kimenete van, a zavar (hálózatkimaradás) kezdetén  a
  576.       kimenetén a feszültség néhány ezredmásodpercig (mintegy 3--6
  577.       ms) kimarad. Ennyi  idô szükséges, hogy  az UPS a  kimenetét
  578.       egy relé segítségével a szükségáramforrásra kapcsolja át. Az
  579.       ilyen rövid  ""feszültségmentes" állapot  nem okoz  zavart a
  580.       számítógépek mûködésében, hiszen a nullaátmenet környékén is
  581.       körülbelül   ennyi   ideig   igen   alacsony   a  feszültség
  582.       amplitúdója.  Mivel  az  UPS  által  elôállított  feszültség
  583.       szinkronizálva  van  a  hálózati  feszültséghez, átkapcsolás
  584.       után a görbe pontosan oda kerül, ahol a hálózati  feszültség
  585.       kiesése nélkül is folytatódott volna.
  586.           A  nem  szinuszos  off-line  készülékeknél  a  szinuszos
  587.       hálózati feszültség  kimaradása után  a kimeneti  feszültség
  588.       nullára csökken az  átkapcsolás idôtartama alatt  (2--6 ms).
  589.       Ezalatt a készülék felismeri, hogy a hálózati feszültség  --
  590.       például -- pozitív volt, azt  azonban nem tudja, hogy ez  az
  591.       állapot   még   mennyi   ideig   tartott   volna.   Ezért  a
  592.       négyszöghullám  pozitív  feszültségét  próbálja  a kimenetre
  593.       rákapcsolni. Akkor is ez történik, ha a hálózati  feszültség
  594.       már a nullaátmenet közelében  van. A szinkronizáció miatt  a
  595.       berendezés   a  hálózati   feszültség  negatívvá   válásának
  596.       pillanatát  ismeri,  és  természetesen  ekkor  átkapcsol   a
  597.       negatív    feszültségre.    Kedvezôtlen    esetben    néhány
  598.       ezredmásodperc alatt akár több ugrásszerû feszültségváltozás
  599.       is végbemehet a kimeneten. A számítógép hálózati tápegységét
  600.       -- így a  számítógép mûködését --  nem befolyásolják ezek  a
  601.       feszültségugrások.  Azonban  más,  a  hálózatra   csatlakozó
  602.       egységnél (például modemnél) ez könnyen zavart okozhat.
  603.           A   legrosszabb   típus   a   szinkronizáció    nélküli,
  604.       négyszöghullámú kimenetet  szolgáltató készülék.  A hálózati
  605.       feszültség  kiesése  után   --  a  néhány   ezredmásodperces
  606.       átkapcsolás  után  --  egy  szinkronizált  készülék  például
  607.       negatív félhullámot hozna létre, mert a hálózat éppen  ilyen
  608.       állapotban  volt,   de  a   szinkronizálatlan  egy   pozitív
  609.       feszültséget próbál elôállítani, ami a szabályzó rendszerben
  610.       problémát okozhat.  Például elôadódhat(nak)  negatív/pozitív
  611.       irányú túllendülés(ek).  A kimeneti  feszültség csak  ezután
  612.       stabilizálódik.
  613.           A  másik  probléma,  amellyel  az  UPS-eknek  meg   kell
  614.       birkózniuk, az,  hogy ha  a már  szükségáramú üzemelés alatt
  615.       hirtelen terhelésváltozás  következik be  -- például  a futó
  616.       program nyomtatni akar a programból való kilépés elôtt --  a
  617.       kimeneti feszültség erôsen lecsökkenhet. Itt mutatkoznak meg
  618.       az UPS szabályozási képességei. A feszültség akár erôsen  le
  619.       is csökkenhet,  és csak  hosszú idô  múlva éri  el ismét  az
  620.       eredeti  értékét.  Ez  --  a  feszültségesés  mértékétôl  és
  621.       idôtartamától függôen --  messze meghaladhatja a  számítógép
  622.       hálózati   tápegységének   tartalékait.   Ez   pedig   a  PC
  623.       ""lefagyásához" vezethet.  Åltalános recept  csak az  lehet,
  624.       hogy  aki  hálózatkieséskor  nyomtatni  akar,  elôzôleg   --
  625.       veszélytelen helyzetben  -- próbálja  ki, hogyan  viselkedik
  626.       rendszere ebben a helyzetben.
  627.  
  628.  
  629. Gyártó               APC       APC       APC       APC        APC       APC       APC       Emerson   Emerson   Fiskars    Minuteman  Prostar     Thion      Thion      n.a
  630. Típus               BACK-400  BACK-400  BACK-600  SMART-600  UPS-400   UPS-400   110-SE    AM-30     SL-1000   UPS-1008A  PM-600/2   GP-600    CPS 400-S  CPS 600-S  VST-550
  631. @VGyári adatok@N
  632. Teljesítmény (VA)  400       400       600       600       400       400         110       500       500       800       600        600            400       600        500
  633. Teljesítmény (W)   --        --        --        --        --        --          90        n.a.      400       --        400        420            400       600        --
  634. Mûködési mód       off-line  off-line  off-line  off-line  off-line  off-line    off-line  off-line  off-line  on-line   off-line   off-line    off-line   off-line   off-line
  635. Hullámforma       step      step      step      sin       sin       sin         sin       step      sin       sin       sin        step    sin        sin        step
  636. Åthidalási idô
  637. max./fél
  638. terhelésnél
  639. (perc)               5/19      5/19      5/22      6/20      5/18      5/18        8       8         7         10        4        7/16        10/22      5/16       n.a.
  640. Åtkapcsolási idô
  641. (ms)           3         3         3         3,5       3,5       3,5         3         n.a.      4         0     4          3            3       3          n.a.
  642. Akku újratöltési
  643. ideje (óra)       10        10        10        10        5         5           10        12        10        4     8          n.a.        8          8          48
  644. Hossz (cm)       33         33        33        36        39        39          20        38        37        49        39         38            40         40         40
  645. Szélesség (cm)     9         9         9         12        30        30          20        14        37        9     20         14            13       15         40
  646. Magasság (cm)      15        15        15        17        5         5           5         20        7         44        12         20            16       16         8
  647. Tömeg (kg)       5,4       5,4       11,3      12,7      7,7       7,7         n.a.      11,5      18        29        14         4            10       12         8
  648. Forgalmazó       Mikropo   Minor     Minor     Minor     Mikropo   Minor       Minor     SMP       SMP       BPS       Corg     Professional  Thion      Thion      Albacomp
  649. År (Ft)               ???       25 900    33 900    47 900    ???       38 900      29 900    39 800    45 000    149 000   ???        ???            28 000     31 900     28 000
  650.  
  651. @VMért  adatok@N
  652. Bekapcs. fesz.
  653. alsó határ (V)     204       203       205       175       174       173         197       175       190       150       180        164            183        178       198
  654. Bekapcs. fesz.
  655. felsô határ (V)    --        --        --        250       250       250         245       --         245       --        250        --            264         264       270
  656. Kikapcs. fesz.
  657. (V)           208       208       210       204       212       197         207       187       196       150       190        176            183        178       206
  658. Üresjár. fesz.
  659. (V)           202       262       260       222       230       232         200       312       218       230       222        232            224        235       261
  660. Fesz. fél terhelésnél
  661. (V)           200       214       213       225       210       232         200       220       228       230       222        184            224        235       210
  662. Fesz. max. terhelésnél
  663. (V)           200       195       188       223       208       225         200       204       229       230       226        149 (!)     224         235       188
  664. Åthidalási idô
  665. (perc)               4         4         4         8,5       6         6,2         15,4      5,8       10,6      9,6       3,5        7,4            7,4        5          10,8
  666. Åthidalási idô
  667. 1 óra töltés után  1,1       1         1,8       3,4       2,4       2,2         7,3       3         3         8,4       2,5        3,9            7,2        4,3       3,9
  668.  
  669. @VCHIP-értékelés@N
  670. ergonómia       4         4         4         8       7         7           5         4         6         8     9          6            2        2          8
  671. szolgáltatások     8         8         8         6       6         6           1         3         4         6     6          5            5        5          2
  672. kijelzések       1         1         1         5       6         6           4         2         4         6     6          2            2        2          3
  673. összpontszám       13        13        13        19        19        19          10        9         14        20        21         13            9           9          13
  674.