System UPS centralnego pozwoli zasilić cały budynek lub obszar, natomiast architektura zdecentralizowana ochroni jedynie pojedyncze obciążenie lub wybrane urządzenia, takie jak maszyna lub szafa rack. Scentralizowany system UPS można zbudować w sposób odporny na awarie poprzez dodanie nadmiarowości. Można to zrobić, dodając moduły mocy w systemach modułowych i/lub dołączając więcej zasilaczy UPS do pracy równoległej. Takie podejście umożliwia również serwisowanie urządzeń po jednym module zasilania lub zasilaczu UPS na raz, bez konieczności całkowitego wyłączania systemu. To samo tyczy się skalowania systemu - można zwiększyć moc, dodając równolegle kolejne moduły zasilania lub zasilacze UPS.
Systemy UPS wymagają zdalnego monitorowania z wizualizacją systemu w widoku zbiorczym, która może być osiągnięta przy użyciu systemów Eaton lub innych firm. Mogą być również wyposażone w czujniki do monitorowania środowiska, które pozwolą również na podgląd lokalnych warunków, takich jak temperatura powietrza, wyciek wody, wilgotność itp. Zapewnienie poziomu cyberbezpieczeństwa jest szczególnie ważne, aby zapobiec wejściu do systemu "tylnymi drzwiami", biorąc pod uwagę przepływ danych generowany przez procesy monitorowania, a także w celu zapewnienia ciągłości działania.
Inne czynniki brane pod uwagę w przypadku wyboru architektury rozproszonej to pakiet usług i umów serwisowych, pozwalających na utrzymanie ciągłości działania w przypadku rozproszonego systemu UPS.
Na konstrukcję UPS ma wpływ szereg czynników środowiskowych oraz użyte materiały. Czy zasilacz UPS jest prawidłowo zaprojektowany i certyfikowany do pracy w środowisku morskim lub innych trudnych warunkach? Czy jest on odpowiednio skonstruowany i przystosowany do ochrony zasilania w warunkach przemysłowych?
Punktem wyjścia jest określenie pojemności potrzebnej do zapewnienia wymaganego czasu podtrzymania - co, ogólnie rzecz biorąc, można osiągnąć przy użyciu technologii VRLA, litowo-jonowej lub superkondensatorów. Na wybór może wpłynąć lokalizacja i inne względy praktyczne. Na przykład, droższe w zakupie akumulatory litowo-jonowe zostałyby łatwo zrównoważone z punktu widzenia całkowitego kosztu posiadania (Total Cost of Ownership) w odległych lokalizacjach, takich jak morskie farmy wiatrowe, gdzie częstsza wymiana tańszych akumulatorów VRLA byłaby kosztowna, a także mocno utrudniona logistycznie.
Kolejnym czynnikiem jest wsparcie sieci energetycznej dzięki technologii Energy Aware - pozwalającej użytkownikowi na generowanie przychodów poprzez sprzedaż niewykorzystanej zmagazynowanej energii z powrotem do sieci na zasadzie „odpowiedzi na zapotrzebowania”, a także wspieranie regulacji częstotliwości sieci.
W zależności od krytycznego znaczenia obciążenia, które jest chronione za pomocą zasilacza UPS, może być konieczna dodatkowa redundancja, aby instalacja była jeszcze bardziej odporna na awarie. Można to zrobić w całym łańcuchu zasilania, zaczynając od zastosowania podwójnego zasilania na wejściu zasilacza UPS lub nawet podwójnego zasilania dla kluczowego obciążenia (np. serwera).
W przypadku UPS można wprowadzić redundancję łącząc równolegle kilka zasilaczy UPS lub stosując UPS o budowie modułowej. Wszystko sprowadza się do pytania, jak krytyczne jest Twoje obciążenie i czy możesz sobie pozwolić na przestoje w przypadku awarii w łańcuchu zasilania. Kluczowy jest odpowiedni balans pomiędzy budżetem przeznaczonym na zakup UPS a wymaganą niezawodnością systemu.
Dane i pomiary zbierane przez UPS mogą pomóc Ci chronić Twoją infrastrukturę IT i zmaksymalizować ciągłość biznesową. Oprogramowanie, takie jak Eaton IPM, pozwala na automatyczne wykonanie akcji przez odbiory IT w zależności od poziomu naładowania baterii. Przykładowo - możliwa jest migracja maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami, szafami rack lub nawet lokalizacjami.
Listwy dystrybucji zasilania (PDU) umożliwiają szczegółowe pomiary (w tym pomiary zużycia energii) na poszczególnych gniazdach wyjściowych. Jeśli więc na przykład wynajmujesz przestrzeń w szafie rack w data center, możesz wystawić najemcy miesięczny rachunek na podstawie danych o poborze energii z PDU.
Integracja z oprogramowaniem monitorującym dostarczanym przez firmy zewnętrzne jest łatwa dzięki zastosowaniu powszechnie wykorzystywanych protokołów, takich jak SNMP czy MQTT.
Ponieważ cyberbezpieczeństwo to dynamiczny, stale zmieniający się obraz, wybór dostawcy, który dostarcza bieżące aktualizacje oprogramowania , ma kluczowe znaczenie dla wyprzedzenia zagrożeń.