Protección de energía para PC
Incluso la mejor fuente de alimentación es inútil sin una fuente de alimentación de CA fiable y constante. Simplemente conectar tu sistema a un enchufe de pared y esperar lo mejor es el camino seguro al desastre, tarde o temprano. Antes de que nos volviéramos más precavidos, perdimos muchas horas de trabajo por fallos eléctricos y más de un sistema por daños causados por rayos. Todo eso era evitable si hubiéramos instalado una protección de energía adecuada. Existen dos tipos de protección de energía.
Protección de energía pasiva
La «protección de energía pasiva» defiende tu sistema contra picos y otras anomalías eléctricas que podrían dañar el sistema o hacer que se bloquee, pero no protege contra los fallos de alimentación. La forma más común de protección de energía pasiva es la conocida regleta con supresor de picos.
Protección de energía activa
La «protección de energía activa» proporciona energía de respaldo para permitir que el sistema siga funcionando cuando falla la red eléctrica. La forma más común de protección de energía activa es una fuente de alimentación con respaldo de batería. La mayoría de los dispositivos de protección de energía activa también proporcionan al menos una protección pasiva mínima.
En esta sección, daremos un breve repaso a ambos tipos de protección.
Protección de energía pasiva
El mejor primer paso para proteger tu computadora de sobretensiones, picos y otras interferencias en la línea eléctrica es instalar algún tipo de protección de energía pasiva. Existe una desconcertante variedad de dispositivos de protección de energía pasiva disponibles, desde regletas de 5 dólares vendidas en ferreterías hasta acondicionadores de energía de 500 dólares vendidos por proveedores especializados. Como es de esperar, los dispositivos más caros son superiores en fiabilidad, en el nivel de protección que proporcionan y en su capacidad para resistir daños.
No necesitas gastar 500 dólares en protección de energía pasiva, pero recomendamos usar supresores de picos de alta calidad en todos tus sistemas. Quédate con modelos de gama alta de APC (http://www.apc.com), Belkin (http://www.belkin.com) o Tripp Lite (http://www.tripplite.com), y no te equivocarás. Prepárate para gastar al menos entre 40 y 50 dólares en un supresor de picos de alta calidad con protección de CA básica, y hasta 100 dólares por uno de calidad similar con características adicionales como puertos para video e Internet de banda ancha. La Figura 16-17 muestra el supresor de picos Tripp Lite HT10DBS de 90 dólares, que está diseñado para sistemas de cine en casa, pero que es igual de eficaz protegiendo nuestra sala de computadoras.
Figura 16-17: El supresor de picos Tripp Lite HT10DBS (imagen cortesía de Tripp Lite)
QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES?
Los antiguos romanos se planteaban la pregunta: ¿Quién vigilará a los vigilantes? Cuando se trata de supresores de picos, la pregunta es: ¿Qué protegerá a los protectores? La respuesta es la «defensa en profundidad». La mejor primera línea de defensa es un supresor de sobretensiones para toda la casa. Estos dispositivos relativamente económicos se conectan entre la red eléctrica y tu panel de interruptores, en la entrada de servicio donde la energía eléctrica entra en tu hogar. Un buen supresor de sobretensiones para toda la casa disipa de forma segura sobretensiones y sobrecorrientes masivas, como las producidas por rayos cercanos. Un supresor de sobretensiones para toda la casa no sustituye el uso de supresores individuales en equipos sensibles, pero reduce los picos y las sobretensiones a un nivel que los protectores individuales pueden manejar fácilmente.
En la mayoría de las jurisdicciones, estos dispositivos deben ser instalados por un electricista autorizado. Incluso si ese no es el caso donde vives, recomendamos pagar a una persona cualificada para hacer el trabajo. Si no, haz que tu pareja esté cerca con un listón de madera, un desfibrilador y un kit para quemaduras en caso de que toques el cable equivocado.
No dejes la puerta trasera abierta
Cuando instales protección de energía, asegúrate de proteger cada cable que se conecte a tu sistema. No sirve de nada proteger la línea de alimentación de CA si dejas desprotegida una línea de fax, de televisión por cable o de módem por cable. Los picos y sobretensiones pueden llegar por cualquier cable que se conecte a tu computadora, directa o indirectamente.
Protección de energía activa
Para una corporación, la protección de energía activa puede significar cualquier cosa, desde generadores de reserva hasta redes eléctricas alternativas. Sin embargo, en un entorno doméstico o de pequeña oficina (SOHO), la protección de energía activa significa una fuente de alimentación de respaldo.
ELLOS DICEN UPS, NOSOTROS DECIMOS BPS
Realmente existe una diferencia entre un «sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)» y una «fuente de alimentación de reserva (SPS)», pero el uso común ahora designa a una unidad propiamente llamada SPS como UPS. Nosotros llamamos a una unidad de cualquier tipo «fuente de alimentación de respaldo (BPS)», lo que evita hábilmente el problema de la terminología.
Una BPS comprende una batería y algunos circuitos de soporte, y está diseñada para suministrar energía a tu PC durante un corto período de tiempo si falla la red eléctrica. Este respiro temporal te permite guardar tu trabajo y apagar la PC de forma ordenada. Las BPS difieren en la calidad de la energía que suministran, cuánta energía pueden suministrar y durante cuánto tiempo pueden hacerlo. Las BPS también acondicionan la energía de la red para proteger el equipo contra picos, sobretensiones, caídas, apagones parciales y ruido eléctrico.
Tipos de BPS
Todas las BPS tienen tres elementos comunes: una «batería», que almacena energía eléctrica contra fallos de alimentación; un «inversor», que convierte el voltaje de CC suministrado por la batería al voltaje de CA requerido por la carga; y «circuitos de carga», que convierten la energía de la red de CA al voltaje de CC necesario para cargar la batería. El IEEE reconoce tres categorías de BPS:
Online
Una «UPS online» (a menudo llamada «UPS verdadera» o «UPS de doble conversión», para diferenciarla de una SPS) conecta la carga directamente al inversor, que convierte el voltaje de CC suministrado por la batería en voltaje de CA estándar. Los circuitos de carga cargan la batería constantemente mientras la UPS está funcionando, y el equipo siempre funciona con la energía de la batería suministrada por el inversor. Las UPS online cuestan más que las SPS, descritas a continuación, pero tienen dos ventajas. Como la PC funciona con la energía de la batería todo el tiempo, no hay tiempo de conmutación y no hay interruptor que pueda fallar. Además, debido a que la PC no se conecta a la red eléctrica, está aislada eficazmente de los problemas de la línea de CA.
Line-interactive
Una «UPS line-interactive», también llamada «UPS online de conversión única», se diferencia de una UPS online en que la carga normalmente funciona principalmente con energía de la red siempre que esa energía esté disponible. En lugar de convertir la energía de la red a CC, usarla para cargar la batería y luego reconvertirla a CA para la carga (la parte de «doble conversión»), una UPS line-interactive alimenta la carga directamente con la energía de la red en condiciones normales. Las variaciones menores en la energía de la red son suavizadas por el inversor usando la energía de la batería. Las características definitorias de una UPS line-interactive son que el inversor funciona en todo momento y que la carga siempre se comparte dinámicamente entre el inversor y la energía de la red. Durante el funcionamiento rutinario, la energía de la red puede soportar el 99 % de la carga y el inversor solo el 1 %. Durante un apagón parcial, el inversor puede soportar el 10 % o más de la carga. Solo durante un apagón total el inversor asume el 100 % de la carga. Una verdadera UPS line-interactive no tiene tiempo de conmutación, porque el inversor y la energía de la red comparten dinámicamente la carga en todo momento, por lo que un fallo de alimentación simplemente significa que el inversor asume instantáneamente el 100 % de la carga. Aunque las unidades line-interactive no aíslan la carga de la línea de CA en la misma medida que una UPS online, son bastante buenas para mantener una CA limpia y estable para la carga. Las UPS line-interactive son comunes en centros de datos, pero poco comunes en el entorno de PC.
Offline
La forma más común de BPS utilizada con PCs es una «fuente de alimentación offline», a veces llamada «fuente de alimentación de reserva (SPS)». A los vendedores de BPS no les gusta el término «reserva» y odian el término «offline», por lo que las fuentes de alimentación offline siempre se describen como sistemas de alimentación «ininterrumpida», cosa que no son. Las características definitorias de una SPS son que tiene un interruptor y que el inversor no siempre está funcionando. Durante el funcionamiento normal, el interruptor dirige la energía de la red directamente a la carga. Cuando falla la energía de la red, ese interruptor desconecta rápidamente la carga de la red y la reconecta al inversor, que continúa alimentando el equipo con la batería. Las SPS son menos costosas que las unidades online y line-interactive, porque pueden usar un inversor relativamente económico, clasificado para un ciclo de trabajo bajo y un tiempo de ejecución corto.
ESPERA SOLO UN MOMENTO, POR FAVOR
La mayoría de las fuentes de alimentación de PC tienen suficiente tiempo de «retención» para seguir suministrando energía al sistema durante los pocos milisegundos que la SPS requiere para cambiar a la energía de la batería. Eso no es necesariamente cierto para dispositivos externos que funcionan con un transformador, los cuales pueden no tener suficiente «inercia» para seguir alimentando el dispositivo externo durante el tiempo necesario para que la SPS cambie a la energía de la batería. Para dispositivos externos no críticos como altavoces, eso no importa. Pero puede importar mucho para un disco duro externo, que puede corromper datos si falla la energía incluso momentáneamente, incluidos fallos demasiado cortos para hacer parpadear las luces.
Nunca habíamos pensado en este problema hasta que uno de nuestros lectores lo señaló. En retrospectiva, esto puede explicar varios informes desconcertantes que hemos tenido de discos duros USB externos que se corrompen sin explicación obvia.
A diferencia de las unidades online y line-interactive, las SPS no acondicionan ni regeneran la CA entrante antes de suministrarla a la carga. En su lugar, pasan la energía de CA de la red a través de un filtro pasivo similar a un supresor de picos ordinario, lo que significa que las SPS no proporcionan energía tan limpia como la que proporcionan las unidades online y line-interactive. En teoría, las SPS tienen otro inconveniente en relación con las unidades online y line-interactive. El tiempo de conmutación real puede ser considerablemente más largo que el nominal en condiciones de bajo voltaje prolongadas y con baterías parcialmente agotadas. Debido a que el tiempo de retención de una fuente de alimentación de PC disminuye en condiciones de bajo voltaje marginal, en teoría una SPS puede requerir más tiempo para cambiar que el tiempo de retención de la fuente de alimentación de la PC, lo que resulta en un bloqueo del sistema. En la práctica, las buenas SPS tienen tiempos de conmutación típicos de 2 a 4 ms y tiempos de conmutación máximos de 10 ms o menos, y las buenas fuentes de alimentación de PC tienen tiempos de retención de 20 ms o más a voltaje nominal y 15 ms o más durante condiciones de bajo voltaje marginal sostenido, lo que significa que esto rara vez es un problema. Son comunes dos tipos de SPS:
Jerga de marketing
Hoy en día, incluso los mejores fabricantes describen sus modelos de refuerzo de línea como unidades «line-interactive». Aunque preferimos reservar el término «line-interactive» para las UPS online de conversión delta, esa es probablemente una batalla perdida. No hay nada malo en una buena unidad de refuerzo de línea. De hecho, es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones domésticas y de SOHO. Usamos unidades de refuerzo de línea Falcon Electric para proteger varios de nuestros propios sistemas.
SPS estándar
Una «SPS estándar» tiene solo dos modos: energía de red completa o energía de batería completa. Mientras la energía de la red esté dentro de los límites de voltaje de umbral (que se pueden configurar en muchas unidades), la SPS simplemente pasa la energía de la red al equipo. Cuando la energía de la red cae por debajo del umbral, la SPS transfiere la carga de usar el 100 % de energía de la red a usar el 100 % de energía de la batería. Algunas SPS estándar también transfieren a batería cuando el voltaje de la red supera un umbral superior. Eso significa que la SPS cambia a batería cada vez que ocurre un pico, una caída o un apagón parcial, lo cual puede ser bastante frecuente. Este enfoque de «todo o nada» hace que la batería realice ciclos frecuentemente, lo que reduce su vida útil. Más importante aún, las alarmas frecuentes por problemas de energía menores hacen que muchas personas apaguen la alarma, lo que puede retrasar el reconocimiento de un corte real tanto que la batería se agota y se pierde el trabajo. La mayoría de los modelos de SPS de nivel de entrada son SPS estándar. La serie Back-UPS de American Power Conversion (APC), por ejemplo, son SPS estándar.
SPS de refuerzo de línea
Una «SPS de refuerzo de línea» añade el modo de «refuerzo de línea» a los dos modos de la SPS estándar. Una SPS de refuerzo de línea a veces se anuncia como una UPS line-interactive, lo cual no es. A diferencia de las unidades line-interactive, que usan la energía de la batería para elevar el voltaje de salida de CA al nominal, las unidades de refuerzo de línea simplemente tienen una toma de transformador adicional, que utilizan para aumentar el voltaje de salida en un porcentaje fijo (típicamente del 12 % al 15 %) cuando el voltaje de entrada cae por debajo del umbral. Por ejemplo, cuando la entrada de CA cae a 100 VCA, una unidad line-interactive usa energía de la batería para elevarla 15 V a 115 VCA nominales. Para una entrada de 95 VCA, la unidad line-interactive la eleva 20 V a 115 VCA nominales. Para una entrada de 100 VCA, una unidad de refuerzo de línea usa la toma adicional para aumentar el voltaje de salida en el porcentaje fijo (supondremos un 12 %), dando una salida de 112 VCA. Para una entrada de 95 VCA, la unidad de refuerzo de línea la eleva en el mismo porcentaje fijo, en este caso a 106.4 VCA. Eso significa que el voltaje de salida sigue al voltaje de entrada para las unidades de refuerzo de línea, con los transitorios resultantes y picos de corriente en el lado de la carga a medida que el inversor entra y sale. La mayoría de los modelos de SPS de PC de gama media y alta son SPS de refuerzo de línea. Las series Back-UPS Pro y Smart-UPS de American Power Conversion (APC), por ejemplo, son SPS de refuerzo de línea.
Características de BPS
Aquí están las características más importantes de una BPS:
Clasificación de Voltiamperios (VA)
La «clasificación VA» de una BPS especifica la potencia máxima que la unidad puede suministrar y está determinada por la capacidad del inversor. La clasificación VA es el producto del voltaje de salida de CA nominal y el amperaje máximo nominal del inversor. Por ejemplo, una unidad de 120 V y 650 VA puede suministrar unos 5.4 A (650 VA / 120 V). Conectar una carga mayor que el amperaje nominal del inversor sobrecarga el inversor y pronto lo destruye, a menos que la BPS tenga circuitos de limitación de corriente. Los vatios equivalen a VA solo para cargas 100 % resistivas (por ejemplo, una bombilla). Si la carga incluye componentes capacitivos o inductivos, como las fuentes de alimentación de PC, el consumo en VA es igual a los vatios divididos por el «Factor de Potencia (PF)» de la carga. Las fuentes de alimentación de PC sin PFC suelen tener factores de potencia de 0.65 a 0.7. Por ejemplo, una de nuestras SPS tiene una clasificación de 1000 VA pero solo 670 W, lo que significa que el fabricante asume un PF de 0.67 al clasificar los vatios de esta unidad.
Tiempo de ejecución
El tiempo de ejecución de una BPS está determinado por muchos factores, incluidos el tipo y estado de la batería; capacidad en amperios-hora; estado de carga; temperatura ambiente; eficiencia del inversor; y porcentaje de carga. De ellos, el porcentaje de carga es el más variable. El número de amperios-hora que una batería puede suministrar depende de cuántos amperios extraigas de ella, lo que significa que la relación entre la carga y el tiempo de ejecución no es lineal. Por ejemplo, una SPS de 600 VA puede ser capaz de suministrar 600 VA durante 5 minutos, pero 300 VA (la mitad de la carga) durante 20 minutos (cuatro veces más). Duplicar la carga reduce el tiempo de ejecución en mucho más de la mitad; reducir la carga a la mitad extiende el tiempo de ejecución en mucho más del doble.
CLASIFICACIÓN VA VERSUS TIEMPO DE EJECUCIÓN
Muchas personas creen que la clasificación VA y el tiempo de ejecución están de alguna manera relacionados. No lo están, excepto porque las unidades con clasificaciones VA más grandes normalmente también tienen una batería más grande, lo que proporciona un tiempo de ejecución más largo para una carga determinada, tanto porque la batería en sí es más grande como porque la unidad suministra menos amperios que su máximo nominal. Sin embargo, es perfectamente posible construir una BPS con una clasificación VA muy alta y una batería diminuta o viceversa.
Forma de onda de salida
El voltaje de CA de la red es nominalmente una forma de onda sinusoidal pura, que es para lo que están diseñadas las fuentes de alimentación y otros equipos. La forma de onda de salida generada por las BPS varía. En orden de mayor deseabilidad (y precio), las formas de onda de salida incluyen: «onda cuadrada, onda de diente de sierra, onda cuadrada modificada» (a menudo llamadas engañosamente «onda casi sinusoidal, aproximación escalonada a onda sinusoidal, onda sinusoidal modificada» o «onda sinusoidal escalonada»; los vendedores están desesperados por incluir las palabras «onda sinusoidal» ahí, especialmente para unidades que no lo merecen). Las unidades más baratas generan una salida de onda cuadrada, que es esencialmente voltaje de CC bipolar con un tiempo de subida y bajada cercano a cero, lo que le permite disfrazarse de CA. Las unidades de gama media normalmente proporcionan una salida de onda pseudo-sinusoidal, que puede ser desde una aproximación muy cercana a una onda sinusoidal hasta algo no mucho mejor que una onda cuadrada sin modificar. La forma de onda de salida está determinada por el inversor. El inversor es el componente más caro de una BPS. Los mejores inversores (los que generan una onda sinusoidal o una aproximación cercana) son más caros, por lo que la calidad de la forma de onda de salida generalmente se correlaciona estrechamente con el precio de la unidad. Sorprendentemente, una vez vimos las especificaciones de una BPS sin marca que enumeraba la forma de onda de salida como «onda cuadrada pura», presumiblemente con la intención de confundir a los compradores con «pura» (algo bueno) y «onda cuadrada» (algo malo).
TEN CUIDADO AL USAR UN SUPRESOR DE PICOS CON UNA SPS
Hemos escuchado informes de incendios causados por conectar un supresor de picos entre la BPS y la PC. Aunque no hemos podido verificar los informes, tiene sentido que alimentar con energía de onda cuadrada a un supresor de picos diseñado para aceptar una entrada de onda sinusoidal pueda causar que se sobrecaliente. Por otro lado, no hay nada de malo en usar un supresor de picos entre la BPS y el enchufe de pared. De hecho, lo recomendamos, tanto para proporcionar una mayor protección contra picos que lleguen a la PC como para proteger a la propia BPS.
Elegir una BPS
Utiliza las siguientes pautas al elegir una BPS:
Selecciona el tipo de BPS según tus necesidades y presupuesto.
Hoy en día, puedes comprar BPS de 40 dólares en grandes almacenes. No son muy buenas BPS, es cierto, pero son mejores que nada. Cuando es nueva, una BPS barata puede darte solo uno o dos minutos de tiempo de ejecución; a medida que la batería envejece, el tiempo de ejecución puede caer a solo unos segundos. Aún así, la gran mayoría de los cortes de energía duran un segundo o menos, por lo que incluso un tiempo de ejecución de cinco segundos proporciona algo de protección.
El siguiente paso son las SPS de grado de consumidor, como las unidades Back-UPS o Back-UPS Pro de APC. Estas unidades proporcionan una protección mucho mejor y tiempos de ejecución mucho más largos que las unidades de gama baja. Consideramos que estas unidades son el mínimo para una protección de energía «seria», y las usamos en algunos de nuestros sistemas secundarios. Aún mejores son las unidades de refuerzo de línea, como la serie Smart-UPS de APC y la serie SMP y SUP de Falcon Electric (http://www.falconups.com), que consideramos el mínimo aceptable para sistemas importantes. Finalmente, existen las verdaderas UPS, como las unidades de las series SG y SSG de Falcon Electric, que usamos en servidores y sistemas de escritorio principales.
PROTEGE TU BPS
Ya sea que compres una barata de 40 dólares o una UPS online de 1000 dólares, no la uses sola. Pon siempre un supresor de picos entre el enchufe de pared y la BPS. La unidad de 40 dólares no proporciona mucha protección contra picos y sobretensiones, por lo que el supresor de picos es necesario para proteger tu equipo. La UPS de 1000 dólares hace un trabajo maravilloso protegiendo tu computadora, pero merece protección propia. Si un pico o sobretensión enorme baja por el cable, es mucho mejor comprar un nuevo supresor de picos de 50 dólares que una nueva UPS de 1000 dólares.
Elige una unidad con VA y tiempo de ejecución adecuados.
Puedes calcular los requisitos de VA comprobando el amperaje máximo indicado en la fuente de alimentación de la PC y en cada otro componente que alimentará la UPS. Suma estos amperajes máximos y multiplícalos por el voltaje de CA nominal para determinar los requisitos de VA. Los problemas con este método son que consume mucho tiempo y da como resultado un VA mucho más alto del que realmente necesitas. Un método mejor es usar una de las herramientas de dimensionamiento que la mayoría de los fabricantes de BPS proporcionan en sus sitios web. Por ejemplo, el Selector de UPS de APC (http://www.apc.com/sizing/selectors.cfm) te permite especificar la configuración de tu sistema, el tiempo de ejecución que necesitas y un margen para crecimiento. A partir de esa información, devuelve una lista de modelos de APC adecuados, con los tiempos de ejecución estimados para cada uno.
Considera comprar una BPS para varias PCs.
Si necesitas proteger varias PCs en estrecha proximidad, considera comprar una unidad más grande en lugar de varias unidades pequeñas y económicas. La unidad más grande probablemente costará menos por la misma cantidad acumulada de VA y tiempo de ejecución, y probablemente proporcionará características superiores (como refuerzo de línea y una mejor forma de onda).
Obtén la mejor forma de onda que puedas permitirte.
Las unidades más baratas proporcionan una salida de onda cuadrada, que las fuentes de alimentación de PC pueden usar durante períodos cortos sin daños. Sin embargo, hacer funcionar una computadora con energía de onda cuadrada durante períodos prolongados estresa la fuente de alimentación y puede dañarla finalmente. Además, las unidades de onda cuadrada son totalmente inadecuadas para otros dispositivos electrónicos, a los que pueden dañar rápidamente. Compra una unidad de onda cuadrada solo si la alternativa es no poder permitirte una BPS en absoluto. Para uso general, compra una unidad que proporcione onda sinusoidal simulada si esperas hacer funcionar la PC durante 10 minutos o menos con energía de respaldo antes de apagarla. Compra una unidad de onda sinusoidal verdadera si esperas hacer funcionar la PC durante períodos prolongados con energía de respaldo, o si también planeas alimentar equipos que son intolerantes a la energía de onda pseudo-sinusoidal (como algunas pantallas).
Entonces, ¿qué usamos realmente? Durante años, usamos y recomendamos exclusivamente unidades de APC. Luego, una de nuestras unidades Smart-UPS de APC falló prematuramente. Lo atribuimos a la mala suerte. Luego, un par de meses después, una Back-UPS Pro falló. Luego una Back-UPS. Luego otra Smart-UPS. Estas tampoco fueron fallos de batería, que es algo que esperamos con cualquier UPS. Estos fueron fallos de los inversores o circuitos de control, y todas las unidades fallidas menos una tenían dos años o menos.
Obviamente, cuatro fallos no son un universo estadístico, incluso entre el número limitado de unidades que manejamos, pero nos hizo dudar. Luego comenzamos a escuchar a lectores cuyas experiencias eran similares a las nuestras. Como nosotros, habían usado unidades APC durante muchos años sin problemas y, como nosotros, recientemente habían comenzado a experimentar una mayor tasa de fallos prematuros con sus unidades APC más nuevas. Obviamente, incluso eso no probó nada, pero nos preocupamos mucho.
Entonces, un día hablábamos con nuestro amigo y colega, Jerry Pournelle, quien durante más de 20 años ha escrito la columna «Chaos Manor» de BYTE. Le contamos nuestra preocupación por las tasas de fallo en las unidades APC. «Habla con Falcon Electric», dijo Jerry, «he estado usando sus UPS durante años. Son a prueba de balas. Una de las mías incluso fue derribada por un terremoto y nunca falló ni una vez».
Tomamos la palabra de Jerry y pedimos algunas unidades de Falcon Electric (http://www.falconups.com). Después de investigarlas y probarlas, decidimos que Jerry tenía razón. Falcon Electric fabrica las mejores UPS disponibles, así que nos hemos estandarizado en ellas. La lista de clientes de Falcon está fuertemente inclinada hacia organizaciones militares, industriales, de telecomunicaciones y médicas, lo cual no fue un factor pequeño en nuestra decisión. Esas personas necesitan una protección de energía sólida y fiable, y lo que es suficientemente bueno para la OTAN, Lucent y General Atomics es suficientemente bueno para nosotros.
Robert usa la UPS Plus serie SG de 2 kVA de Falcon Electric que se muestra en la Figura 16-18 para proteger todos sus servidores de oficina y sistemas de escritorio. Estas unidades se asemejan a una PC minitorre estándar (incluidos los ventiladores de refrigeración). La unidad en la parte inferior, como habrás adivinado, es un banco de baterías externo que extiende el tiempo de ejecución lo suficiente como para durar más que aproximadamente el 95 % de los cortes de energía que es probable que suframos. Barbara usa una UPS online similar de Falcon Electric en su oficina, y hacemos funcionar la mayoría de nuestros sistemas secundarios con unidades de refuerzo de línea series SMP y SUP de Falcon Electric. Hemos pasado por docenas de tormentas eléctricas y varios cortes de energía desde que nos cambiamos a unidades de Falcon Electric, y nunca hemos tenido el más mínimo fallo.
Figura 16-18: Una UPS online serie SG de 2 kVA de Falcon Electric con banco de baterías externo
2 comentarios
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 - Contestar Compartir
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 - Contestar Compartir