Rozhodování o typu a účinnosti nepřerušitelného zdroje napájení (UPS) se může na první pohled zdát složité. Pokud si však položíte následujících šest otázek a dokážete si na ně odpovědět, bude pro vás výběr UPS systému snadnou záležitostí.
Článek pokračuje dole pod videem.
Zatímco systémy s centralizovanou architekturou napájejí celou budovu nebo oblast, decentralizované UPS se používají k ochraně jednotlivé zátěže nebo zařízení, například stroje nebo racku. Centralizovaný systém UPS je možné vytvořit s vyšší odolností, a to přidáním redundance. Toho lze dosáhnout přidáním výkonových modulů do modulárních systémů a/nebo paralelním zapojením více zdrojů UPS. Díky tomuto přístupu lze provádět servis zařízení po jednotlivých výkonových modulech nebo zdrojích UPS, a to bez nutnosti vypnutí celého systému. Stejný postup lze využít také pro rozšíření systému. Výkon můžete navýšit paralelním přidáním dalších výkonových modulů nebo zdrojů UPS.
U systémů UPS je nutné zajistit sledování stavu pomocí komplexního zobrazení na hlavním panelu. Tuto funkci je možné aktivovat pomocí systémů Eaton nebo systémů třetích stran. Systémy také mohou být vybaveny senzory pro monitorování okolního prostředí , které ukazují, jak se UPS chová v závislosti na místních podmínkách, včetně teploty vzduchu, úniku vody, vlhkosti atd. Zároveň je velice důležité zajistit odpovídající úroveň kybernetického zabezpečení, které je nezbytné pro udržení kontinuity provozu a které dokáže zabránit neoprávněným přístupům do systému „zadními vrátky“. K takovým přístupům může docházet prostřednictvím datových toků generovaných procesy monitorování, nebo prostřednictvím procesů potřebných pro samotný provoz.
Pokud se rozhodnete pro distribuovanou architekturu, počítejte s pořízením balíčku služeb, který budete potřebovat k pokrytí potřeb více systémů, což může činit celý projekt ještě komplexnější a časově náročnější.
Design a materiály hardwaru UPS ovlivňuje s ohledem na prostředí použití celá řada faktorů. Odpovídá návrh a certifikace systému UPS použití v námořním nebo jiném náročném prostředí? Je systém vhodně konstruován a dimenzován pro ochranu napájení v průmyslovém prostředí?
Zde je nutné si určit dostatečnou kapacitu úložiště , která udrží systém v provozu až do řízeného vypnutí, dokončení přenosu apod. Pro zajištění této kapacity je vhodná technologie VRLA či lithium-iontové nebo superkondenzátorové technologie . Zde může být výběr ovlivněn místem instalace a dalšími praktickými aspekty. Vyšší počáteční náklady na lithium-iontové baterie mohou být z hlediska celkových nákladů na vlastnictví kompenzovány například v odlehlých lokalitách, jako je třeba větrná farma na moři, kde by častější výměna levnějších baterií VRLA byla nákladná a také náročná.
Dalším důležitým faktorem je možná podpora inteligentní ( Energy Aware ) sítě. V rámci „inteligentní“ sítě máte možnost generovat příjmy prodejem nevyužité uložené energie zpět do sítě, a to na základě „odezvy na poptávku“, také s možností frekvenční stabilizace.
Údaje o stavu napájecího řetězce, které získáte z UPS, vám mohou pomoci chránit IT infrastrukturu, která běží na pozadí. Integrací těchto dvou oblastí posílíte úspěšné fungování vašeho podnikání. Pokud například zdroj UPS ví, že běží na baterie se zbývající kapacitou 75 %, může software IPM spustit akce na úrovni zatížení IT. Mezi takové akce patří třeba přesun virtuálních prostředků z jednoho racku do druhého, nebo z jedné lokality do jiné, za účelem zachování chodu aplikace.
Chytré napájecí distribuční jednotky (PDU) jsou vybaveny velmi sofistikovanými senzory a řadou různých napájecích zásuvek. Pokud například pronajímáte na měsíční bázi svým klientům prostor v racku datového centra, můžete jim tuto službu účtovat na základě údajů o spotřebě energie jednotek PDU.
Integrace s monitorovacími aplikacemi třetích stran je snadná díky použití veřejných protokolů, jako je SNMP/MQTT.
Kybernetická bezpečnost je dynamický a neustále se měnící obor. Proto je výběr dodavatele, který dodává včasné aktualizace firmwaru , klíčem k ochraně před hrozbami.