Begrepet 'Uavbrutt strømforsyning (UPS)' er svært viktig for IT-verdenen for hvordan vi mennesker krever uforstyrret luft å puste. På en eller annen måte skal vi levere inngangseffekten til våre elektroniske gadgets til å fungere. Ikke alle elektroniske gjenstander kan alltid kobles til en direkte stikkontakt. Selv om vi kobler til slike innganger, kan vi ikke stole på det 100%. Det betyr at det er tilfeller hvor strømmen kunne mislykkes på grunn av en rekke f grunner. For å løse problemet har vi en fantastisk løsning i hånd, dvs. UPS-strømforsyningen. Ja, det er i stand til å levere uavbrutt strøm til de elektroniske enhetene, og den har dermed navnet.
Den elektroniske UPS-enheten er koblet til hovedbelastningen hele tiden eller til batteriet i det blir ladet. I dette tilfellet får vår elektroniske enhet strøm fra den elektroniske UPSen og ikke direkte fra strømforsyningen. Så, selv når hovedstrømmen svikter, trenger ikke vår elektroniske enhetens operasjoner å bli stoppet. Et slikt godt eksempel på online UPS er bærbare datamaskiner. Vi kan bruke bærbare datamaskiner mens den lades, eller vi kan til og med bruke den senere etter å bli belastet. Men vår bruk kan være, enheten vår får bare strøm fra laderen eller ladet batteriet som er koblet til strømforsyningen.
Frakoblet UPS trenger ikke sin bruk ofte. Det kreves bare når strømforsyningen mislykkes. Ja, i dette tilfellet får den elektroniske enheten strøm direkte fra hovedstrømforsyningen og ikke fra UPS. Når det er spenningssvingning eller svingning i hovedinngangsstrømmen, leverer offline-UPS strøm til de elektroniske enhetene. Derfor er slike UPSer bare nødvendige under strømbrudd og ikke hele tiden. Et av de beste eksemplene for offline UPS er stasjonære datamaskiner som vi bruker på våre hjem eller på kontoret. Disse datamaskinene har en separat UPS-enhet, og den forsyner strøm til datamaskinen ved strømbrudd. Den eneste nødvendige måten er koblingsforsinkelsen. En frakoblet UPS sa at det fungerte bedre hvis det er i stand til å gjøre bryteren på kortere tid.
Inngangen: De online UPS får den direkte vekselstrømforsyningen til den, og den bruker i sin tur AC-DC-omformerens strøm til den elektroniske enheten. De offline UPS får strømforsyningen og blir ladet, men den ladede AC-DC-omformeren er bare brukt når det er strømbrudd.
Driftstemperatur: De online UPS gir strøm til de elektroniske enhetene når disse enhetene er slått på. Ja, det blir ladet og gir strømmen til enhetene. Det betyr at det må jobbe mer tid, og så er driftstemperaturen. Men offline UPS På hånden kommer kun inn i bildet under strømbrudd. Så, driftstemperaturene er ikke alltid høyere, og det blir bare oppvarmet når det brukes til mer tid.
Deler brukt: De Online UPS, For å opprettholde driftsfrekvensen og en kontinuerlig effekt til den elektroniske enheten krever det mange deler. Hver del er valgt for å sikre driftssikkerheten. Disse delene bør også velges med forsiktighet som det måtte med de høyere driftstemperaturene. I tilfelle av offline UPS, driftstiden er veldig mindre og derfor kan delene også velges slik. Disse delene oppvarmes aldri ofte, og derfor er slike typer deler nok til å plasseres. Også under ekstreme forhold som langvarig strømbrudd, trenger den driften i lengre tid. Derfor er det ikke nødvendig å være veldig forsiktig med delene, da de ikke blir brukt til lengre tid.
Koste: Antallet deler i online UPS krever mer kostnad for oppsettet. På den annen side, offline UPS krever mindre kostnad, da det bare involverer færre deler i den. Så hvis du er mye bekymret for kostnadene ved å sette opp, er ikke-nettbasert UPS det bedre valget.
Batteri bruk: De online UPS bruker batteriet hele tiden når den elektroniske enheten er i bruk, mens den frakoblede UPS ikke er slik. Det bruker aldri batteriet før det er strømbrudd. Derfor bruker vi sjelden batteriet når det gjelder offline UPS og vi bruker alltid batteriet når det gjelder online UPS.
Ekstrem spenningsforvrengning: Når det er ekstreme spenningsfluktuasjoner i hovedstrømforsyningen, vil offline UPS må komme inn på bildet. Derfor jo mer spenningsfluktuasjonene, desto mer er offline-UPS-en brukt. En hyppig bryter kan føre til bytteforsinkelser eller til slutt redusere ytelsen. Men online UPS er utformet for å håndtere slike ekstreme spenningsfluktuasjoner, og derfor er slike forhold forventet her. Siden den elektroniske UPS alltid er i drift, uavhengig av spenningsfluktuasjonene i hovedstrømmen, er det ingenting å bekymre seg for det.
Produksjon: Utgangen fra en online UPS forblir stabil og nesten fast til en bestemt frekvens. Men utgangen fra en offline UPS varierer betydelig innenfor et område. Når du trenger en fast og stabil utgang, bare for den elektroniske UPS ellers, bare fortsett med den offline UPS.
Pålitelighet: De online UPS bruker svært stabile deler og leverer en fast og stabil produksjon hele tiden. Men de tilhørende temperaturproblemene er høyere her. I tilfelle av offline UPS, Utgangen er ikke stabil og varierer innenfor et spesifisert område. Men den tilhørende temperaturen er også basert på brukstiden. Når du bruker UPSen over lengre tid, kan UPS-en gjøre en pålitelig tjeneste, mens en online UPS ikke kunne gjøre en slik tjeneste i dette scenariet.
Når skal du bruke? Når du trenger en UPS for lengre tid og strømforsyningen svinger drastisk, er online UPS det beste valget. Men når du er veldig bekymret for kostnadene og en lavere driftstemperatur, så er det åpenbart at du skal gå med offline UPS.
La oss se på forskjellene i en tabellform nedenfor.
S.No | Forskjeller i | Online UPS | Frakoblet UPS |
1. | Inngangen | Den får den direkte vekselstrømforsyningen til den, og den bruker i sin tur vekselstrømforsyningen til den elektroniske enheten. | Den får strømforsyningen og blir ladet, men den ladede AC-DC-omformerens strøm er bare brukt når det er strømbrudd. |
2. | Driftstemperatur | Det gir strøm til de elektroniske enhetene når disse enhetene er slått på. Ja, det blir ladet og gir strømmen til enhetene. Det betyr at det må jobbe mer tid, og så er driftstemperaturen. | Den kommer inn i bildet bare under strømbrudd. Så, driftstemperaturene er ikke alltid høyere, og det blir bare oppvarmet når det brukes til mer tid. |
3. | Deler brukt | For å opprettholde driftsfrekvensen og kontinuerlig effekt til den elektroniske enheten krever det mange deler. Disse delene bør også velges med forsiktighet som det måtte med de høyere driftstemperaturene. | Driftstiden er veldig mindre, og derfor kan delene også velges slik. Disse delene oppvarmes aldri ofte, og derfor er slike typer deler nok til å plasseres. Også under ekstreme forhold som langvarig strømbrudd, trenger den driften i lengre tid. Derfor er det ikke nødvendig å være veldig forsiktig med delene, da de ikke blir brukt til lengre tid.
|
4. | Koste | Antallet av deler som brukes her krever mer kostnad for oppsettet. | Det krever mindre kostnad, da det bare involverer færre deler i den. |
5. | Batteriforbruk | Den bruker batteriet hele tiden når den elektroniske enheten er i bruk. Derfor brukes batteriet alltid her. | Det bruker aldri batteriet før det er strømbrudd. Derfor brukes batteriet sjelden her. |
6. | Ekstrem spenningsforvrengning | Som det er designet for å håndtere slike ekstreme spenningsfluktuasjoner, og slike forhold forventes her. Siden den elektroniske UPS alltid er i drift, uavhengig av spenningsfluktuasjonene i hovedstrømmen, er det ingenting å bekymre seg for det.
| Jo mer spenningsfluktuasjonene, desto mer er offline-UPS-en brukt. En hyppig bryter kan føre til bytteforsinkelser eller til slutt redusere ytelsen. |
7. | Produksjon | Den forblir stabil og nesten fast til en bestemt frekvens. | Det varierer betydelig innenfor et område. |
8. | Pålitelighet | Når du bruker UPSen over lengre tid, gjør den upålitelig service. | Det gir pålitelig service på grunn av færre deler brukt og mindre driftstemperatur. |
9. | Når skal du bruke? | Bruk den når du trenger en UPS for lengre tid og strømforsyningen svinger drastisk. | Bruk den når du er veldig bekymret for kostnadene og når du ønsker lavere driftstemperatur. |