仕組み
プロセッサ、ビデオ カード、メモリ、ディスク、ファンなどの各機器の消費量を合計し、ソースに必要な電力を取得します。 合計は電源の実線で計算されます。これは、コンセントから取得される電力ではなく、レールによって供給される電力です。
この合計には安全マージンが適用されます。これは、ソースがその限界から遠く離れて動作することが望ましいためです。効率が向上し、発熱が少なく、ノイズが少なくなり、最新のビデオ カードの瞬間的なピークが吸収されます。 80 PLUS 認証では、電気ネットワークから実際に消費される量も推定されますが、これは常に機器に供給される電力よりも多くなります。
2 番目の部分では、その消費量とそこにぶら下がっている機器を加えた UPS の自律性を推定します。 バッテリーバンクからエネルギーを取り出し、インバーターの性能と放電深度を割り引いて、ピュカート補正を適用します。これは、単純な除算では無視できるものを反映しています。つまり、急速に放電したバッテリーは、ラベルに表示されているよりもはるかに少ないエネルギーを供給します。
例
420 W + 30 %550 W30% マージンで 420 W を消費するデバイスは 546 W を必要とするため、次に大きな商用サイズは 550 W の電源です。420 W / 0,90467 W80 PLUS Gold 電源 (効率 90%) では、機器に供給される 420 W がコンセントから取られる 467 W に変換されます。 差は熱源内で熱として放散されます。1500 VA × 0,6900 WUPS の VA はワットではありません。 デスクトップのラインインタラクティブ モデルに典型的な力率 0.6 では、1500 VA UPS は 900 W しか維持できません。2 × 12 V 9 Ah, 500 W~8 min2 つの 12 V、9 Ah バッテリーを直列に接続すると、24 V、216 Wh のバンクが形成されます。 500 W の充電では電流は約 25 A で、その放電速度では実際の自律性は約 8 分に低下します。これは、直接分割で得られる 18 分の半分未満です。ユースケース
- PC を構築する前、またはビデオ カードをより要求の高いものに変更する前に、フォント サイズを選択してください。
- 購入する前に、インストールされているソースが追加のディスク、キャプチャ ボード、または新しいプロセッサをサポートできるかどうかを確認してください。
- ワークステーション、小型ラック、または NAS に合わせて UPS のサイズを決定し、実際に何分間のバックアップを提供できるかを把握します。
- 正常にシャットダウンするまでにデバイスを維持するには、何アンペア時間のバッテリーが必要かを計算します。
- 1 日 24 時間稼働するサーバーの電力消費量を見積もって、運用コストの予算を立てます。
よくある質問
電源のワット数は私の機器が消費するワット数ですか?
いいえ。ソースに出力される電力は、ネットワークから取得する電力ではなく、コンピュータに供給できる電力です。 80% で動作する 550 W 電源は機器に 440 W を供給し、90% の効率でコンセントから約 489 W を消費します。 さらに、電源はコンピュータが要求した分だけを消費します。850 W の電源を備えた 300 W の PC を構築した場合でも、依然として 300 W を消費します。
どれくらいの安全マージンを残すべきでしょうか?
一般的なチームの場合は 20% から 30% の間です。 電源の効率は負荷の約 50% で最大になりますが、コンデンサは年月の経過とともに容量が減少し、最新のビデオ カードはミリ秒のスパイクを生成し、平均消費量が 2 倍になり、電源の保護が作動する可能性があります。 オーバークロックする予定がある場合、または後でボードを追加する予定がある場合は、マージンを 40% に増やしました。
1500 VA UPS が 1500 W を供給しないのはなぜですか?
ボルタンペールは皮相電力、ワットは有効電力です。 両者の関係が力率です。 通常、デスクトップ UPS は 0.6、ミッドレンジのラインインタラクティブ UPS は 0.8、ダブルコンバージョン ラック UPS は 0.9 または 1.0 を要求します。 係数 0.6 の 1500 VA UPS は、追加のボルトアンペアがあるにもかかわらず、900 W で容量を使い果たします。
ピュカート修正とは何ですか?なぜ自律性がこれほど低下するのでしょうか?
鉛バッテリーのアンペアアワーは、通常 20 時間のゆっくりとした放電で測定されます。 数分で放電すると、内部抵抗により供給されるエネルギーが大幅に減少します。 Peukert の式は、密閉型 UPS バッテリのこの損失を 1.1 ~ 1.3 の指数でモデル化します。値が高くなるほど、強い放電が発生した場合のバッテリの動作は悪くなります。 指数 1 の場合、方程式は直接除算と等価です。
どれくらいの放電深さを使用すればよいですか?
UPS はバッテリーの損傷を避けるためにバッテリーを完全に空にする前に出力を遮断するため、100% が使用されることはほとんどありません。 80% は、短時間、時折バックアップを行う密閉型鉛蓄電池の妥当な推定値です。 停電が頻繁に発生する場合、または寿命を延ばしたい場合は、50% まで下げてください。 リチウム電池は通常、80% または 90% に耐えます。
UPS に接続してはいけないものは何ですか?
レーザー プリンター、ストーブ、掃除機、モーターや抵抗を備えたあらゆる機器: これらは膨大なピーク電力を消費し、UPS に過負荷を与え、バッテリーの寿命を縮めます。 バックアップを使用して終了する場合は、コンピューター、モニター、モデム、ルーター、NAS のみを残します。 残りはサージ保護のみを備えたコンセントに送られます。
事前定義された値は正確ですか?
これらは、各タイプのコンポーネントの全負荷時の典型的な消費量であり、測定ではなくサイジングに使用されます。 プロセッサまたはビデオ カードの技術データ シートが手元にある場合は、ワット列に正確な値を書き込みます。各フィールドは編集可能で、合計は即座に再計算されます。