Proteção de energia para computadores
Mesmo a melhor fonte de alimentação é impotente sem uma fonte de energia CA confiável e estável. Simplesmente conectar seu sistema a uma tomada de parede e esperar pelo melhor é um caminho certo para o desastre, mais cedo ou mais tarde. Antes de ficarmos mais espertos, perdemos muitas horas de trabalho devido a falhas de energia e mais de um sistema devido a danos causados por raios. Tudo isso era evitável, se tivéssemos instalado uma proteção de energia adequada. Existem dois tipos de proteção de energia.
Proteção de energia passiva
A "proteção de energia passiva" defende seu sistema contra picos de tensão e outras anomalias elétricas que podem danificar o sistema ou causar travamentos, mas não faz nada para proteger contra falhas de energia. A forma mais comum de proteção de energia passiva é o conhecido filtro de linha.
Proteção de energia ativa
A "proteção de energia ativa" fornece energia de reserva para permitir que o sistema continue funcionando quando a rede elétrica falha. A forma mais comum de proteção de energia ativa é uma fonte de alimentação ininterrupta com bateria. A maioria dos dispositivos de proteção de energia ativa também fornece pelo menos uma proteção passiva mínima.
Nesta seção, faremos uma breve análise de ambos os tipos de proteção.
Proteção de energia passiva
O melhor primeiro passo para proteger seu computador contra surtos, picos de tensão e outras interferências na rede elétrica é instalar alguma forma de proteção de energia passiva. Existe uma variedade desconcertante de dispositivos de proteção de energia passiva disponíveis, desde filtros de linha de 5 dólares vendidos em lojas de ferragens até condicionadores de energia de 500 dólares vendidos por fornecedores especializados. Como você deve imaginar, os dispositivos mais caros são superiores em confiabilidade, no nível de proteção que oferecem e em sua capacidade de resistir a danos.
Você não precisa gastar 500 dólares em proteção de energia passiva, mas recomendamos o uso de protetores contra surtos de alta qualidade em todos os seus sistemas. Fique com modelos de ponta da APC (http://www.apc.com), Belkin (http://www.belkin.com) ou Tripp Lite (http://www.tripplite.com), e você não terá problemas. Planeje gastar pelo menos de 40 a 50 dólares por um protetor contra surtos de alta qualidade com proteção CA básica, e até 100 dólares por um de qualidade semelhante com recursos adicionais, como portas de vídeo e Internet banda larga. A Figura 16-17 mostra o protetor contra surtos Tripp Lite HT10DBS de 90 dólares, projetado para sistemas de home theater, mas que também é perfeito para proteger nossa sala de computadores.
Figura 16-17: O protetor contra surtos Tripp Lite HT10DBS (imagem cortesia da Tripp Lite)
QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES?
Os antigos romanos ponderavam a questão: Quem vigiará os vigilantes? Quando se trata de protetores contra surtos, a pergunta é: O que protegerá os protetores? A resposta é "defesa em profundidade". A melhor primeira linha de defesa é um supressor de surtos para toda a casa. Esses dispositivos relativamente baratos conectam-se entre a rede elétrica e o painel de disjuntores, na entrada de serviço onde a energia elétrica entra em sua casa. Um bom supressor de surtos para toda a casa dissipa com segurança sobretensões e sobrecorrentes massivas, como as produzidas por quedas de raios próximas. Um supressor de surtos para toda a casa não substitui o uso de supressores individuais em equipamentos sensíveis, mas reduz picos e surtos a um nível que os protetores individuais podem lidar facilmente.
Na maioria das jurisdições, esses dispositivos devem ser instalados por um eletricista licenciado. Mesmo que isso não seja obrigatório onde você mora, recomendamos pagar a uma pessoa qualificada para fazer o trabalho. Caso contrário, tenha sua companhia pronta com um pedaço de madeira, desfibrilador e kit de queimaduras, caso você segure o fio errado.
Não deixe a porta dos fundos aberta
Ao instalar proteção de energia, certifique-se de proteger cada cabo que se conecta ao seu sistema. Não adianta proteger a linha de energia CA se você deixar uma linha de fax, linha de TV a cabo ou linha de modem a cabo desprotegidas. Surtos e picos de tensão podem chegar por qualquer fio que se conecte ao seu computador, direta ou indiretamente.
Proteção de energia ativa
Para uma corporação, proteção de energia ativa pode significar qualquer coisa, até geradores de reserva e redes de energia alternativas. Em um ambiente doméstico ou de escritório doméstico (SOHO), no entanto, proteção de energia ativa significa uma fonte de alimentação de reserva.
ELES DIZEM UPS, NÓS DIZEMOS BPS
Realmente existe uma diferença entre uma "fonte de alimentação ininterrupta (UPS)" e uma "fonte de alimentação de reserva (SPS)", mas o uso comum agora designa uma unidade tecnicamente chamada de SPS como uma UPS. Chamamos uma unidade de qualquer tipo de "fonte de alimentação de reserva (BPS)", o que evita elegantemente o problema de terminologia.
Uma BPS compreende uma bateria e alguns circuitos de suporte, e é projetada para fornecer energia ao seu PC por um curto período se a energia da rede falhar. Esse alívio temporário permite que você salve seu trabalho e desligue o PC de forma ordenada. As BPSs diferem na qualidade da energia que fornecem, quanta energia podem fornecer e por quanto tempo podem fornecê-la. As BPSs também condicionam a energia da rede para proteger o equipamento contra picos, surtos, quedas, subtensões e ruído elétrico.
Tipos de BPS
Todas as BPSs têm três elementos comuns: uma "bateria", que armazena energia elétrica contra falhas de energia; um "inversor", que converte a tensão CC fornecida pela bateria na tensão CA exigida pela carga; e "circuito de carregamento", que converte a energia da rede CA na tensão CC necessária para carregar a bateria. O IEEE reconhece três categorias de BPS:
Online
Uma "UPS online" (frequentemente chamada de "UPS real" ou "UPS de dupla conversão", para diferenciá-la de uma SPS) conecta a carga diretamente ao inversor, que converte a tensão CC fornecida pela bateria na tensão CA padrão. O circuito de carregamento carrega a bateria constantemente enquanto a UPS está operando, e o equipamento sempre funciona com energia da bateria fornecida pelo inversor. UPSs online custam mais do que as SPSs, descritas logo abaixo, mas têm duas vantagens. Como o PC funciona com energia da bateria o tempo todo, não há tempo de comutação e nenhum interruptor para falhar. Além disso, como o PC não se conecta à energia da rede, ele é efetivamente isolado de problemas na linha CA.
Line-interactive
Uma "UPS line-interactive", também chamada de "UPS online de conversão única", difere de uma UPS online pelo fato de que a carga normalmente funciona principalmente com a energia da rede, desde que essa energia esteja disponível. Em vez de converter a energia da rede em CC, usá-la para carregar a bateria e depois reconvertê-la em CA para a carga (a parte da "dupla conversão"), uma UPS line-interactive alimenta a energia da rede diretamente para a carga em condições normais. Pequenas variações na energia da rede são suavizadas pelo inversor usando a energia da bateria. As características definidoras de uma UPS line-interactive são que o inversor funciona o tempo todo e que a carga é sempre compartilhada dinamicamente entre o inversor e a energia da rede. Durante a operação de rotina, a energia da rede pode suportar 99% da carga e o inversor apenas 1%. Durante uma subtensão, o inversor pode suportar 10% ou mais da carga. Somente durante um apagão o inversor assume 100% da carga. Uma verdadeira UPS line-interactive não tem tempo de comutação, porque o inversor e a energia da rede compartilham dinamicamente a carga o tempo todo, portanto, uma falha de energia significa simplesmente que o inversor assume instantaneamente 100% da carga. Embora as unidades line-interactive não isolem a carga da linha CA na mesma medida que uma UPS online, elas são muito boas em manter uma CA limpa e estável para a carga. UPSs line-interactive são comuns em data centers, mas incomuns no ambiente de PC.
Offline
A forma mais comum de BPS usada com PCs é uma "fonte de alimentação offline", às vezes chamada de "fonte de alimentação de reserva (SPS)". Os profissionais de marketing de BPS não gostam de "reserva" e detestam "offline", então as fontes de alimentação offline são sempre descritas como fontes de alimentação "ininterruptas", o que não são. As características definidoras de uma SPS são que ela tem um interruptor e que o inversor nem sempre está funcionando. Durante a operação normal, o interruptor direciona a energia da rede diretamente para a carga. Quando a energia da rede falha, esse interruptor desconecta rapidamente a carga da energia da rede e a reconecta ao inversor, que continua a alimentar o equipamento a partir da bateria. SPSs são menos caras que as unidades online e line-interactive, porque podem usar um inversor relativamente barato, classificado para baixo ciclo de trabalho e curto tempo de execução.
ESPERE SÓ UM MOMENTO, POR FAVOR
A maioria das fontes de alimentação de PC tem tempo de "sustentação" suficiente para continuar fornecendo energia ao sistema pelos poucos milissegundos que a SPS precisa para alternar para a energia da bateria. Isso não é necessariamente verdade para dispositivos externos que são alimentados por uma fonte externa, que podem não ter "inércia" suficiente para continuar alimentando o dispositivo externo durante o tempo necessário para a SPS alternar para a energia da bateria. Para dispositivos alimentados externamente não críticos, como alto-falantes, isso não importa. Mas pode importar muito para um disco rígido externo, que pode corromper dados se a energia falhar, mesmo que momentaneamente, incluindo falhas que são muito curtas para fazer as luzes piscarem.
Nunca tínhamos pensado nessa questão até que um de nossos leitores apontou. Em retrospectiva, isso pode explicar vários relatórios intrigantes que tivemos de discos rígidos externos USB sendo corrompidos sem qualquer explicação óbvia.
Diferente das unidades online e line-interactive, as SPSs não condicionam ou regeneram a CA de entrada antes de fornecê-la à carga. Em vez disso, elas passam a energia CA da rede através de um filtro passivo semelhante a um protetor contra surtos comum, o que significa que as SPSs não fornecem energia tão limpa quanto a fornecida pelas unidades online e line-interactive. Em teoria, as SPSs têm outra desvantagem em relação às unidades online e line-interactive. O tempo real de comutação pode ser consideravelmente mais longo do que o nominal sob condições prolongadas de baixa tensão e com baterias parcialmente descarregadas. Como o tempo de sustentação de uma fonte de alimentação de PC diminui sob condições marginais de baixa tensão, em teoria, uma SPS pode exigir mais tempo para comutar do que o tempo de sustentação da fonte de alimentação do PC, resultando em uma falha do sistema. Na prática, boas SPSs têm tempos típicos de comutação de 2 a 4 ms e tempos máximos de comutação de 10 ms ou menos, e boas fontes de alimentação de PC têm tempos de sustentação de 20 ms ou mais na tensão nominal e 15 ms ou mais durante condições sustentadas de subtensão marginal, o que significa que isso raramente é um problema. Dois tipos de SPS são comuns:
Marketing
Hoje em dia, até os melhores fabricantes descrevem seus modelos line-boost como unidades "line interactive". Embora prefiramos reservar o termo "line interactive" para UPSs online de conversão delta, essa é provavelmente uma batalha perdida. Não há nada de errado com uma boa unidade line-boost. Na verdade, é a melhor escolha para a maioria das aplicações domésticas e de SOHO. Usamos unidades line-boost da Falcon Electric para proteger vários de nossos próprios sistemas.
SPS padrão
Uma "SPS padrão" tem apenas dois modos: energia total da rede ou energia total da bateria. Enquanto a energia da rede estiver dentro dos limites de tensão de limiar (que podem ser definidos em muitas unidades), a SPS simplesmente passa a energia da rede para o equipamento. Quando a energia da rede cai abaixo do limiar, a SPS transfere a carga de usar 100% da rede para usar 100% da energia da bateria. Algumas SPSs padrão também transferem para a bateria quando a tensão da rede excede um limite superior. Isso significa que a SPS alterna para a bateria toda vez que ocorre um surto, queda ou subtensão, o que pode ser bastante frequente. Essa abordagem de tudo ou nada cicla a bateria frequentemente, o que reduz sua vida útil. Mais importante, alarmes frequentes por pequenos problemas de energia fazem com que muitas pessoas desliguem o alarme, o que pode atrasar o reconhecimento de uma interrupção real por tanto tempo que a bateria se esgota e o trabalho é perdido. A maioria dos modelos de SPS de entrada são SPSs padrão. A série Back-UPS da American Power Conversion (APC), por exemplo, são SPSs padrão.
SPS line-boost
Uma "SPS line-boost" adiciona o modo "line-boost" aos dois modos da SPS padrão. Uma SPS line-boost é às vezes anunciada como uma UPS line-interactive, o que não é. Diferente das unidades line-interactive, que usam energia da bateria para elevar a tensão de saída CA ao valor nominal, as unidades line-boost simplesmente têm uma derivação de transformador extra, que usam para aumentar a tensão de saída em uma porcentagem fixa (normalmente, 12% a 15%) quando a tensão de entrada cai abaixo do limiar. Por exemplo, quando a entrada CA cai para 100 VCA, uma unidade line-interactive usa energia da bateria para aumentá-la em 15 V para 115 VCA nominal. Para uma entrada de 95 VCA, a unidade line-interactive a eleva em 20 V para 115 VCA nominal. Para uma entrada de 100 VCA, uma unidade line-boost usa a derivação extra para aumentar a tensão de saída em uma porcentagem fixa (vamos assumir 12%), produzindo uma saída de 112 VCA. Para uma entrada de 95 VCA, a unidade line-boost a eleva pela mesma porcentagem fixa, neste caso para 106,4 VCA. Isso significa que a tensão de saída segue a tensão de entrada para unidades line-boost, com os transientes resultantes e surtos de corrente no lado da carga conforme o inversor liga e desliga. A maioria dos modelos de SPS de médio e alto desempenho para PC são SPSs line-boost. As séries Back-UPS Pro e Smart-UPS da American Power Conversion (APC), por exemplo, são SPSs line-boost.
Características da BPS
Aqui estão as características mais importantes de uma BPS:
Classificação Volt-Ampere (VA)
A "classificação VA" de uma BPS especifica a potência máxima que a unidade pode fornecer, sendo determinada pela capacidade do inversor. A classificação VA é o produto da tensão nominal de saída CA e a amperagem máxima nominal do inversor. Por exemplo, uma unidade de 120 V e 650 VA pode fornecer cerca de 5,4 A (650 VA / 120 V). Conectar uma carga maior que a amperagem nominal do inversor sobrecarrega-o e, em breve, destrói-o, a menos que a BPS tenha circuitos de limitação de corrente. Watts equivalem a VA apenas para cargas 100% resistivas (por exemplo, uma lâmpada). Se a carga incluir componentes capacitivos ou indutivos, como fazem as fontes de alimentação de PC, o consumo em VA é igual à potência em watts dividida pelo "Fator de Potência (FP)" da carga. Fontes de alimentação de PC sem PFC normalmente têm Fatores de Potência de 0,65 a 0,7. Por exemplo, uma de nossas SPSs é classificada em 1000 VA, mas apenas 670 W, o que significa que o fabricante assume um FP de 0,67 ao classificar a potência em watts para esta unidade.
Tempo de execução
O tempo de execução de uma BPS é determinado por muitos fatores, incluindo tipo e condição da bateria; capacidade em ampères-hora; estado de carga; temperatura ambiente; eficiência do inversor; e porcentagem de carga. Desses, a porcentagem de carga é a mais variável. O número de ampères-hora que uma bateria pode fornecer depende de quantos ampères você retira dela, o que significa que a relação entre carga e tempo de execução não é linear. Por exemplo, uma SPS de 600 VA pode ser capaz de fornecer 600 VA por 5 minutos, mas 300 VA (metade da carga) por 20 minutos (quatro vezes mais tempo). Dobrar a carga reduz o tempo de execução muito mais do que pela metade; reduzir a carga pela metade estende o tempo de execução muito mais do que o dobro.
CLASSIFICAÇÃO VA VERSUS TEMPO DE EXECUÇÃO
Muitas pessoas acreditam que a classificação VA e o tempo de execução estão de alguma forma relacionados. Eles não estão, exceto pelo fato de que unidades com classificações VA maiores normalmente também possuem uma bateria maior, o que proporciona um tempo de execução mais longo para uma determinada carga, tanto porque a bateria em si é maior quanto porque a unidade está fornecendo menos ampères do que seu máximo nominal. É, no entanto, perfeitamente possível construir uma BPS com uma classificação VA muito alta e uma bateria pequena, ou vice-versa.
Forma de onda de saída
A tensão CA da rede é nominalmente uma forma de onda senoidal pura, que é o que as fontes de alimentação e outros equipamentos são projetados para usar. A forma de onda de saída gerada pelas BPSs varia. Em ordem crescente de desejabilidade (e preço), as formas de onda de saída incluem: "onda quadrada, onda dente de serra, onda quadrada modificada" (frequentemente chamadas de forma um tanto enganosa de "onda senoidal próxima, aproximação em degraus da onda senoidal, onda senoidal modificada" ou "onda senoidal em degraus" - os profissionais de marketing estão desesperados para colocar as palavras "onda senoidal" lá, especialmente para unidades que não merecem). As unidades mais baratas geram saída de onda quadrada, que é essencialmente tensão CC bipolar com tempo de subida e descida próximo de zero, o que permite que ela se passe por CA. As unidades de médio desempenho normalmente fornecem saída de pseudo onda senoidal, que pode ser qualquer coisa desde uma aproximação muito próxima de uma onda senoidal até algo não muito melhor do que uma onda quadrada não modificada. A forma de onda de saída é determinada pelo inversor. O inversor é o componente mais caro de uma BPS. Inversores melhores - aqueles que geram uma onda senoidal ou uma aproximação próxima - são mais caros, portanto, a qualidade da forma de onda de saída geralmente se correlaciona estreitamente com o preço da unidade. Surpreendentemente, uma vez vimos especificações para uma BPS genérica que listava a forma de onda de saída como "onda quadrada pura", presumivelmente tentando confundir os compradores com "pura" (uma coisa boa) e "onda quadrada" (uma coisa ruim).
CUIDADO AO USAR UM PROTETOR CONTRA SURTOS COM UMA SPS
Ouvimos relatos de incêndios causados pela conexão de um protetor contra surtos entre a BPS e o PC. Embora não tenhamos conseguido verificar os relatos, faz sentido que alimentar um protetor contra surtos projetado para aceitar entrada senoidal com energia de onda quadrada possa causar superaquecimento. Por outro lado, não há nada de errado em usar um protetor contra surtos entre a BPS e a tomada de parede. Na verdade, recomendamos, tanto para fornecer proteção aumentada contra picos que chegam ao PC quanto para proteger a própria BPS.
Escolhendo uma BPS
Use as seguintes diretrizes ao escolher uma BPS:
Selecione o tipo de BPS de acordo com suas necessidades e orçamento.
Hoje em dia, você pode comprar BPSs de 40 dólares em grandes lojas. Elas não são BPSs muito boas, é verdade, mas são melhores do que nada. Quando nova, uma BPS barata pode lhe dar apenas um minuto ou dois de tempo de execução; conforme a bateria envelhece, o tempo de execução pode cair para apenas alguns segundos. Ainda assim, a grande maioria das quedas de energia dura um segundo ou menos, então até mesmo um tempo de execução de cinco segundos fornece alguma proteção.
O próximo passo é uma SPS de nível de consumidor, como uma das unidades APC Back-UPS ou Back-UPS Pro. Essas unidades oferecem muito melhor proteção e tempos de execução muito mais longos do que as unidades de baixo custo. Consideramos essas unidades o mínimo para uma proteção de energia "séria" e as usamos em alguns de nossos sistemas secundários. Melhor ainda são as unidades line-boost, como a série APC Smart-UPS e a série SMP e SUP da Falcon Electric (http://www.falconups.com), que consideramos o mínimo aceitável para sistemas importantes. Finalmente, existem as verdadeiras UPSs, como as unidades das séries SG e SSG da Falcon Electric, que usamos em servidores e sistemas de desktop principais.
PROTEJA SUA BPS
Quer você compre uma baratinha de 40 dólares ou uma UPS online de 1.000 dólares, não a use sozinha. Sempre coloque um protetor contra surtos entre a tomada de parede e a BPS. A unidade de 40 dólares não oferece muita proteção contra picos e surtos, então o protetor contra surtos é necessário para proteger seu equipamento. A UPS de 1.000 dólares faz um trabalho maravilhoso de proteger seu computador, mas merece proteção própria. Se um pico ou surto enorme descer pelo fio, é muito melhor comprar um novo protetor contra surtos de 50 dólares do que uma nova UPS de 1.000 dólares.
Escolha uma unidade com VA e tempo de execução adequados.
Você pode calcular os requisitos de VA verificando a amperagem máxima listada na fonte de alimentação do PC e em cada outro componente que a UPS alimentará. Some essas amperagens máximas e multiplique pela tensão CA nominal para determinar os requisitos de VA. Os problemas com este método são que ele é demorado e resulta em um VA muito maior do que você realmente precisa. Um método melhor é usar uma das ferramentas de dimensionamento que a maioria dos fabricantes de BPS fornece em seus sites. Por exemplo, o APC UPS Selector (http://www.apc.com/sizing/selectors.cfm) permite que você especifique a configuração do seu sistema, o tempo de execução que você precisa e uma margem para crescimento. A partir dessa informação, ele retorna uma lista de modelos APC adequados, com os tempos de execução estimados para cada um.
Considere comprar uma BPS para vários PCs.
Se você precisar proteger vários PCs próximos, considere comprar uma unidade maior em vez de várias unidades menores e baratas. A unidade maior provavelmente custará menos pelo mesmo VA e tempo de execução cumulativos, e provavelmente oferecerá recursos superiores (como line-boost e uma forma de onda melhor).
Obtenha a melhor forma de onda que você puder pagar.
As unidades mais baratas fornecem saída de onda quadrada, que as fontes de alimentação de PC podem usar por curtos períodos sem danos. No entanto, operar um computador com energia de onda quadrada por períodos prolongados estressa a fonte de alimentação e pode eventualmente danificá-la. Além disso, as unidades de onda quadrada são inteiramente inadequadas para outros dispositivos eletrônicos, os quais podem danificar rapidamente. Compre uma unidade de onda quadrada apenas se a alternativa for não conseguir comprar uma BPS. Para uso geral, compre uma unidade que forneça onda senoidal simulada se você espera operar o PC por 10 minutos ou menos com energia de reserva antes de desligá-lo. Compre uma unidade de onda senoidal verdadeira se você espera operar o PC por períodos prolongados com energia de reserva, ou se você também planeja alimentar equipamentos que não toleram energia de pseudo onda senoidal (como alguns displays).
Então, o que nós realmente usamos? Por anos, usamos e recomendamos unidades APC exclusivamente. Então, uma de nossas unidades APC Smart-UPS falhou prematuramente. Atribuímos isso a má sorte. Então, alguns meses depois, uma Back-UPS Pro falhou. Depois, uma Back-UPS. Depois, outra Smart-UPS. Essas não foram falhas de bateria, o que esperamos com qualquer UPS. Foram falhas dos inversores ou do circuito de controle, e todas, exceto uma das unidades com falha, tinham dois anos ou menos.
Obviamente, quatro falhas não são um universo estatístico, mesmo entre o número limitado de unidades que usamos, mas isso nos deixou pensativos. Então, começamos a ouvir de leitores cujas experiências eram semelhantes às nossas. Como nós, eles usaram unidades APC por muitos anos sem problemas e, como nós, eles haviam começado recentemente a experimentar uma taxa maior de falhas prematuras com suas novas unidades APC. Obviamente, nem isso provou nada, mas ficamos muito preocupados.
Então, um dia estávamos conversando com nosso amigo e colega, Jerry Pournelle, que há mais de 20 anos escreve a coluna "Chaos Manor" da BYTE. Contamos a ele nossa preocupação com as taxas de falha nas unidades APC. "Fale com a Falcon Electric", disse Jerry, "eu uso as UPSs deles há anos. Elas são à prova de balas. Uma das minhas até caiu durante um terremoto e nunca falhou".
Levamos Jerry a sério e encomendamos algumas unidades da Falcon Electric (http://www.falconups.com). Após pesquisar e testá-las, decidimos que Jerry estava certo. A Falcon Electric fabrica as melhores UPSs disponíveis, por isso padronizamos com elas. A lista de clientes da Falcon é fortemente voltada para organizações militares, industriais, de telecomunicações e médicas, o que não foi um fator pequeno em nossa decisão. Esse pessoal precisa de proteção de energia extremamente confiável, e o que é bom o suficiente para a OTAN, Lucent e General Atomics é bom o suficiente para nós.
Robert usa a UPS Plus série SG de 2 kVA da Falcon Electric mostrada na Figura 16-18 para proteger todo o seu escritório, servidores e sistemas de desktop. Essas unidades se assemelham a um mini-tower PC padrão (incluindo os ventiladores de resfriamento). A unidade na parte inferior, você pode já ter adivinhado, é um banco de bateria externo que estende o tempo de execução o suficiente para durar mais do que cerca de 95% das quedas de energia que provavelmente sofreremos. Barbara usa uma UPS online semelhante da Falcon Electric em seu escritório, e operamos a maioria de nossos sistemas secundários com unidades line-boost das séries SMP e SUP da Falcon Electric. Já passamos por dezenas de tempestades e várias quedas de energia desde que mudamos para as unidades Falcon Electric e nunca tivemos o menor problema.
Figura 16-18: Uma UPS online série SG de 2 kVA da Falcon Electric com banco de bateria externo
2 comentários
Hello! Nice article! But I have a question. Recently I have installed this povervoltage system http://hardware.eu/overvoltage-protectio... to protect my house devices from power surges and spikes. But I am worry it is not enough for my desktop computer. Can you tell me please do I need to buy UPS in addition to overvoltage system?
Scott Waschlerner - Responder Compartilhar
what are the recommended maintenance period for power protection devices and Cleaning / Tool Kit Items Required and Checking / Cleaning Methods to Use .System Diagnostic / Maintenance Tool(s) to Use .
wafaa amoun - Responder Compartilhar