電池電壓影響電池牢靠性
電池是個單個的“原電池”組成,每一個原電池電壓大約2伏, 原電池串聯起來就形成了電壓較高的電池,一個12伏的電池由6個原電池組成,24 伏的電池由12個原電池組成等等。UPS的電池充電時,每個串聯起來的原電池都被充電。 原電池功用稍微不同就會導致有些原電池充電電壓比其他原電池高,這部分電池就會提早老化。只需串聯起來的某一個原電池白叟功用下降,則整個電池的功用就將相同下降。試驗證明電池壽數和串聯的原電池數量有關,電池電壓就越高,老化的就越快。





截至2020年,UPS電源供應商提供的UPS電源具有以下優勢和特點:
在廣泛的負載范圍內實現97%以上的效率;
邊緣計算的數據中心級可靠性;
混合部署模塊化UPS電源;
UPS系統采用鋰離子電池;
大型數據中心采用新的冗余設計;
機架UPS的功率因數高達0.95。
很多數據中心采用10kVA至50kVA規模較小的模塊化UPS電源。與多個并聯UPS系統相比,“N+1”冗余設計在每個模塊UPS源中提供更低的冗余成本和更高的負載效率,而2N設計提供準確的負載匹配。某些UPS設計使管理員能夠添加不同容量的模塊并均勻地分配負載。
而功率較小只是相對的。對于大多數企業來說,采用模塊化UPS電源的功率通常為25kVA、50kVA或100kVA,但大型數據中心可能會使用250 kVA或500 kVA的傳統UPS電源
管理員必須管理2N冗余配置,以便UPS電源系統的負載不會超過其容量的50%。如果容量超過50%,UPS系統會過載,并且負載共享系統將會出現故障。因此,在2N冗余模式下運行的每個UPS電源都必須以低于大運行效率的方式運行。
通過精心管理,與容量更大的傳統UPS電源系統相比,管理員可以將模塊化UPS配置為更接近佳電源負載;這可能會帶來一些長期的節能效果。管理員必須進行控制和管理,以便始終至少有一個模塊UPS電源處在備用狀態,否則可能會失去冗余保護。