ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ UPS ອອນລາຍ?ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປວ່າພະລັງງານປະໂຫຍດທີ່ພວກເຮົາໃຊ້, ຍົກເວັ້ນໄຟຟ້າບາງຄັ້ງ, ແມ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຄົງທີ່, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນ.ໃນຖານະເປັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສາທາລະນະ, ລະບົບຕົ້ນຕໍແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບການໂຫຼດຫຼາຍພັນອັນ.ບາງສ່ວນຂອງຂະຫນາດໃຫຍ່ inductive, capacitive, switching ການສະຫນອງພະລັງງານແລະການໂຫຼດອື່ນໆບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງຕົນເອງ.ຜົນກະທົບຕໍ່ແລະເສື່ອມສະພາບຄຸນນະພາບການສະຫນອງພະລັງງານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການບິດເບືອນຂອງຄື້ນແຮງດັນໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍຫຼືຄວາມຖີ່ພຽງການລອຍລົມ.ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸປະຕິເຫດທາງທໍາມະຊາດແລະມະນຸດທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງ, ເຊັ່ນ: ແຜ່ນດິນໄຫວ, ຟ້າຜ່າ, ວົງຈອນເປີດຫຼືວົງຈອນສັ້ນຂອງລະບົບສາຍສົ່ງແລະການຫັນປ່ຽນ, ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການສະຫນອງໄຟຟ້າປົກກະຕິ, ດັ່ງນັ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງການໂຫຼດ.ອີງຕາມການທົດສອບຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ, ບັນຫາຕົ້ນຕໍທີ່ມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງຫຼືຄວາມເສຍຫາຍກັບຄອມພິວເຕີແລະເຄື່ອງມືຄວາມຖືກຕ້ອງດັ່ງນີ້:

1.ແຮງດັນໄຟຟ້າ: ຫມາຍເຖິງຄ່າ rms ຂອງແຮງດັນຜົນຜະລິດແມ່ນສູງກວ່າ 110% ສູງກວ່າມູນຄ່າການຈັດອັນດັບແລະທົນທານຕໍ່ຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍຮອບ.ການເກີດກະແສໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກແຮງດັນສູງທີ່ເກີດຈາກການໂຫຼດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງກະທັນຫັນ ເມື່ອອຸປະກອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຖືກປິດລົງ.
2.ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ: ຫມາຍເຖິງແຮງດັນທີ່ມີມູນຄ່າສູງສຸດຂອງ 6000v ແລະໄລຍະເວລາຈາກ 1/10,000th ຂອງວິນາທີຫາ 1/2 ວົງຈອນ (10ms).ອັນນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນຟ້າຜ່າ, ຟ້າຜ່າ, ກະແສໄຟຟ້າສະຖິດ ຫຼື ການສະຫຼັບອຸປະກອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່.
3.Switching transients: ໝາຍເຖິງແຮງດັນກຳມະຈອນທີ່ມີແຮງດັນສູງສຸດເຖິງ 20,000V, ແຕ່ໄລຍະເວລາລະຫວ່າງໜຶ່ງລ້ານວິນາທີຫາໜຶ່ງລ້ານວິນາທີ.ສາເຫດຫຼັກ ແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງສູງ, ແຕ່ວິທີແກ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.
4.Voltage sag (power sags): ຫມາຍເຖິງລັດແຮງດັນຕ່ໍາທີ່ຄ່າປະສິດທິພາບຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຢູ່ລະຫວ່າງ 80% ແລະ 85% ຂອງມູນຄ່າການຈັດອັນດັບ, ແລະໄລຍະເວລາແມ່ນຫນຶ່ງຫາຫຼາຍຮອບ.ບັນຫານີ້ສາມາດເກີດຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຂອງອຸປະກອນຂະຫນາດໃຫຍ່, ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່, ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຫມໍ້ແປງພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່.
5.ສິ່ງລົບກວນສາຍໄຟຟ້າ: ຫມາຍເຖິງການລົບກວນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (RFI), ການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EFI) ແລະການລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງອື່ນໆ.ການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີ, ການດໍາເນີນການຂອງ relay, ການເຮັດວຽກຂອງຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີ, ການປ່ອຍອາຍພິດອອກອາກາດ, ລັງສີໄມໂຄເວຟ, ແລະພະຍຸໄຟຟ້າ, ແລະອື່ນໆ, ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີສຽງລົບກວນເສັ້ນ.
6.ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງ (ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງ): ຫມາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຖີ່ຫຼັກເກີນ 3Hz.ອັນນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດມາຈາກການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ສະຖຽນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດສຸກເສີນ, ຫຼືໂດຍການສະໜອງພະລັງງານທີ່ມີຄວາມຖີ່ທີ່ບໍ່ສະຖຽນ.
7.ແຮງດັນຕ່ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (brownout) ຫມາຍຄວາມວ່າມູນຄ່າປະສິດທິພາບຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍແມ່ນຕ່ໍາກວ່າມູນຄ່າການຈັດອັນດັບແລະໃຊ້ເວລາດົນນານ.ສາເຫດປະກອບມີ: ການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນຂະໜາດໃຫຍ່, ການສະຫຼັບສາຍໄຟຫຼັກ, ການເລີ່ມມໍເຕີໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການໂຫຼດສາຍເກີນ.
8.Mains failure (power fai1): ໝາຍເຖິງສະຖານະການທີ່ກະແສໄຟຟ້າຖືກຂັດຈັງຫວະ ແລະ ແກ່ຍາວເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍສອງຮອບເຖິງຫຼາຍຊົ່ວໂມງ.ສາເຫດແມ່ນ: ການຢຸດວົງຈອນຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໃນສາຍ, ການຂັດຂວາງການສະຫນອງໄຟຟ້າ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ສຳລັບຄອມພິວເຕີ, ການສະຫນອງພະລັງງານປົກກະຕິແມ່ນຕ້ອງການສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງຈໍພາບແລະຄອມພິວເຕີແມ່ຂ່າຍ.ໂດຍສະເພາະ, ຄວາມຊົງຈໍາມີຄວາມຕ້ອງການສູງສໍາລັບພະລັງງານ.ມັນເປັນອຸປະກອນເກັບຮັກສາທີ່ຂຶ້ນກັບພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັກສາເນື້ອຫາທີ່ເກັບໄວ້.ເມື່ອໄຟຖືກປິດ, ເນື້ອຫາທີ່ບັນທຶກໄວ້ຈະຫາຍໄປທັນທີ.ຖ້າປິດໄຟຜິດປົກກະຕິ, ຂໍ້ມູນໃນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາຈະບໍ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນອຸປະກອນເກັບຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ຮາດດິດຕາມເວລາ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສູນເສຍມູນຄ່າຍ້ອນການສູນເສຍທີ່ສົມບູນຫຼືບໍ່ສົມບູນ, ດັ່ງນັ້ນການເສຍພະລັງງານຫຼາຍ., ທີ່ໃຊ້ເວລາ, ແລະແມ້ກະທັ້ງເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.ການສູນເສຍ.ສໍາລັບລະບົບປະຕິບັດການເຊັ່ນ UNIX, ຖ້າລະບົບບໍ່ປິດປົກກະຕິ, ຂໍ້ມູນລະບົບໃນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາຈະບໍ່ຖືກຂຽນຄືນໃສ່ຮາດດິດ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຂັດຂ້ອງແລະບໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ໄດ້.ນອກຈາກນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຮາດດິດໃນຄອມພິວເຕີຈະໃຊ້ເຄື່ອງເກັບຂໍ້ມູນສະນະແມ່ເຫຼັກ, ຂໍ້ມູນຈະບໍ່ສູນເສຍຍ້ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານ, ແຕ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານຢ່າງກະທັນຫັນຈະທໍາລາຍຫົວທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຮາດດິດທີ່ກໍາລັງອ່ານແລະຂຽນ, ຫຼືໄຟລ໌ລະບົບ.ຈະຢູ່ໃນການຮັກສາລະບົບໄຟລ໌., ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນຕາຕະລາງການຈັດສັນໄຟລ໌, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂູດຂອງຮາດດິດທັງຫມົດ.ນອກຈາກນັ້ນ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລະບົບປະຕິບັດການໃນປະຈຸບັນສາມາດກໍານົດຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ virtual.ເນື່ອງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານຢ່າງກະທັນຫັນ, ລະບົບບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະຍົກເລີກຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ virtual, ເຮັດໃຫ້ເກີດ "ການແບ່ງສ່ວນຂໍ້ມູນ" ໃນຮາດດິດ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຂອງຮາດດິດເສຍ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເຮັດວຽກຊ້າ.ການສະຫນອງພະລັງງານຄອມພິວເຕີແມ່ນການສະຫນອງພະລັງງານ rectifier.ແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປັບໄຟໄໝ້ອອກ.ແຮງດັນແຮງດັນ, ແຮງດັນຕໍ່ໄລຍະຊົ່ວຄາວ, ແລະສຽງດັງໄຟອາດຈະເຂົ້າສູ່ເມນບອດຜ່ານເຄື່ອງປັບ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງການເຜົາໄຫມ້ຂອງວົງຈອນເຈົ້າພາບ.ສະຫຼຸບແລ້ວ, ບັນຫາພະລັງງານເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຄອມພິວເຕີ.ແຕ່ດ້ວຍຄວາມສໍາຄັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີແລະເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາສໍາຄັນທີ່ພະນັກງານອອກແບບແລະການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍຕ້ອງປະເຊີນຫນ້າຢ່າງຈິງຈັງ."ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນກໍາລັງຂັບເຄື່ອນທໍາອິດສໍາລັບການພັດທະນາສັງຄົມ", ໃນສະພາບການນີ້, UPS (ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຕິດຂັດ) ເຂົ້າມາ, ແລະດ້ວຍການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຢີເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານ, ໄດ້ມີການປະດິດສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຈະມີການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມສົດໃສດ້ານ.
ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າບົດບາດຂອງ online UPS ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ.ມັນສາມາດຮັບປະກັນໄລຍະເວລາສະເພາະໃດຫນຶ່ງຂອງການສະຫນອງພະລັງງານໃນກໍລະນີຂອງໄຟບໍ່ໄດ້.ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, ພວກເຮົາສາມາດສຳຮອງຂໍ້ມູນສິ່ງສຳຄັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດອັນບໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້.
ລາວ
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
Latine
Қазақ
Euskal
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Беларус


