വ്യാവസായിക പവർ ബാക്കപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ യൂട്ടിലിറ്റി പവർ തകരാറുകളോ തടസ്സങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉടനടി വിശ്വസനീയമായ വൈദ്യുതി നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ സംവിധാനങ്ങൾ{1}}പ്രാഥമികമായി യുപിഎസ് (അൺഇൻ്ററപ്റ്റബിൾ പവർ സപ്ലൈ) യൂണിറ്റുകളും ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജും{2}}മില്ലിസെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വൈദ്യുതി നഷ്ടം കണ്ടെത്തുകയും സംഭരിച്ച ഊർജ്ജത്തിലേക്ക് മാറുകയും, നിർണായക ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി ശരിയായ വലുപ്പം, പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സിസ്റ്റം തരം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പവർ ബാക്കപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ തരങ്ങളും അവയുടെ വിശ്വാസ്യതയും
മൂന്ന് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ വ്യാവസായിക ബാക്കപ്പ് വിപണിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ പ്രകടന സവിശേഷതകളുണ്ട്.
ഓൺലൈൻ ഇരട്ട{0}}പരിവർത്തന യുപിഎസ്ഇൻകമിംഗ് എസി പവർ ഡിസിയിലേക്കും പിന്നീട് എസിയിലേക്കും തുടർച്ചയായി പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ നിരന്തരമായ പരിവർത്തനം എല്ലാ പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപകരണങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നു. ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാവസായിക സൗകര്യങ്ങൾ മുടക്കം വരുമ്പോൾ കൈമാറ്റ സമയം പൂജ്യമായി അനുഭവപ്പെടില്ല-യൂട്ടിലിറ്റി പവർ പരാജയപ്പെട്ടതായി ലോഡിന് ഒരിക്കലും അറിയില്ല. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി പവറിലേക്ക് മാറാതെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, ഫ്രീക്വൻസി വ്യതിയാനങ്ങൾ, ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ ഈ ടോപ്പോളജിയെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നു. മറ്റ് ഡിസൈനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മുൻകൂർ ചെലവ് ഉയർന്നതും കാര്യക്ഷമത കുറവുമാണ് (സാധാരണയായി 92-96%) ട്രേഡ്{5}}.
ലൈൻ-ഇൻ്ററാക്ടീവ് സിസ്റ്റംസ്വ്യാവസായിക പവർ ബാക്കപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കുള്ള മധ്യനിരയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ യൂണിറ്റുകൾ യൂട്ടിലിറ്റി പവറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോർമറിലൂടെ വോൾട്ടേജ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. വോൾട്ടേജ് സാഗുകളോ സ്പൈക്കുകളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ-ഭാരമേറിയ യന്ത്രസാമഗ്രികളുള്ള നിർമ്മാണ പരിതസ്ഥിതികളിൽ-സിസ്റ്റം ബാറ്ററികൾ ഇടപഴകാതെ തന്നെ ശരിയാക്കുന്നു. കൈമാറ്റ സമയം 4-6 മില്ലിസെക്കൻഡ് മുതൽ, മിക്ക വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങൾക്കും മതിയായ വേഗതയുള്ളതാണ്, എന്നാൽ സെൻസിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് കൺട്രോളറുകൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാം. 99.5% വിശ്വാസ്യത നിരക്ക് പ്രവർത്തന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന നിർണ്ണായകമല്ലാത്ത ലോഡുകൾക്കായി നിർമ്മാണ പ്ലാൻ്റുകൾ പലപ്പോഴും ലൈൻ-ഇൻ്ററാക്ടീവ് യൂണിറ്റുകൾ വിന്യസിക്കുന്നു.
സ്റ്റാൻഡ്ബൈ/ഓഫ്ലൈൻ യുപിഎസ്8 മില്ലിസെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ സമയങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ഘനവ്യവസായത്തിൽ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും, ചെറിയ-സ്കെയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും റിമോട്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിലും ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നു. ലാളിത്യം അർത്ഥമാക്കുന്നത് കുറച്ച് പരാജയ പോയിൻ്റുകളാണ്, എന്നാൽ സ്വിച്ചിംഗ് കാലതാമസം പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളറുകളും (PLCs) വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവുകളും (VFDs) തടസ്സപ്പെടുത്തും.
ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യ ഗണ്യമായി മാറി. ചെലവ്{3}}ഫലപ്രാപ്തി കാരണം ലെഡ്-ആസിഡ് ബാറ്ററികൾ ഇപ്പോഴും വിപണിയുടെ 35% വരും, എന്നാൽ ഗ്രാൻഡ് വ്യൂ റിസർച്ച് പ്രകാരം 2024-ൽ ലിഥിയം അയൺ സംവിധാനങ്ങൾ $5.07 ബില്യൺ വരുമാനം നേടി. പുതിയ നിക്കൽ-സിങ്ക് കെമിസ്ട്രി, ലെഡിൻ്റെ-ആസിഡിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി പവർ ഡെൻസിറ്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം താപ റൺവേ അപകടസാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു{10}}.
വൈദ്യുതി തകരാറുകൾ വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു
വൈദ്യുതി മുടക്കത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വർധിച്ചു. സീമെൻസിൻ്റെ 2024-ലെ "പ്രവൃത്തിരഹിത സമയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചെലവ്" റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 500 കമ്പനികൾക്ക് ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനരഹിതമായതിനാൽ പ്രതിവർഷം 1.4 ട്രില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടപ്പെടുന്നു-മൊത്തം വരുമാനത്തിൻ്റെ 11%. ഇത് 2019-2020 ലെ $864 ബില്യണിൽ നിന്ന് 62% വർദ്ധനവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
വ്യവസായ-നിർദ്ദിഷ്ട ആഘാതങ്ങൾ ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദന ലൈനുകൾ നിർത്തുമ്പോൾ വാഹന നിർമ്മാണം മണിക്കൂറിൽ 2.3 മില്യൺ ഡോളർ എന്ന കുത്തനെയുള്ള ചെലവ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി $59 മില്യൺ ആണ്, ഇത് 2019 ലെ നിലവാരത്തേക്കാൾ 60% കൂടുതലാണ്. ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ പോലും കാസ്കേഡിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു: ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് പ്ലാൻ്റ് സാധാരണയായി പ്രതിമാസം 25 പ്രവർത്തനരഹിതമായ സംഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു, ഓരോന്നിനും പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശരാശരി 27 മണിക്കൂർ ആവശ്യമാണ്.
ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ വ്യത്യസ്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു. അപ്ടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ 2024 വിശകലനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്, എല്ലാ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ തകരാറുകളിലും 52% വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഈ സംഭവങ്ങളിൽ, 54% 100,000 ഡോളറിനും 1 മില്യൺ ഡോളറിനും ഇടയിലാണ്, 16% നാശനഷ്ടങ്ങൾ $1 മില്യൺ കവിഞ്ഞു. കേവലം കംപ്യൂട്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല പ്രശ്നം-പവർ പരാജയങ്ങൾ കേടായ ഡാറ്റാബേസുകൾ, സോളിഡ്{13}}സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് കേടുവരുത്തുക, ദൈർഘ്യമേറിയ വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രക്രിയകൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുക.
നിർമ്മാണ പരിതസ്ഥിതികൾ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം കൂടുതൽ സങ്കീർണതകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഭാരമേറിയ യന്ത്രങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ തകരാറിന് കാരണമാകും-ഷട്ട്ഡൗൺ സീക്വൻസുകളിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരണം, രാസപ്രക്രിയകൾക്ക് നിയന്ത്രിത അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ താപനില-സെൻസിറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ക്രമേണ പവർ കുറയ്ക്കൽ ആവശ്യമാണ്. 10-15 മിനിറ്റ് റൺടൈം പോലും നൽകുന്ന ഒരു വ്യാവസായിക പവർ ബാക്കപ്പ് സിസ്റ്റം ഈ നിർണായക ഷട്ട്ഡൗൺ നടപടിക്രമങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
വ്യാവസായിക വിന്യാസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ-ലോക പ്രകടന ഡാറ്റ
വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക ക്രമീകരണങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റങ്ങൾ (BESS) സാധാരണയായി ലോഡിനെ ആശ്രയിച്ച് 2-6 മണിക്കൂർ ബാക്കപ്പ് പവർ നൽകുന്നു. 258 kWh സിസ്റ്റത്തിന് 120 kVA ലോഡിന് 2 മണിക്കൂറിലധികം പൂർണ്ണ ശേഷിയിൽ ഊർജം നൽകാൻ കഴിയും. ഓപ്പറേറ്റർമാർ -നിർണ്ണായകമല്ലാത്ത ലോഡുകൾ- തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന HVAC, ഡിമ്മിംഗ് ലൈറ്റുകൾ, ഓക്സിലറി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഷട്ട്ഡൗൺ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ-റൺടൈം ആനുപാതികമായി നീളുന്നു. ചില സൗകര്യങ്ങൾ ടയർ ചെയ്ത ഷട്ട്ഡൗൺ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ 4-5 മണിക്കൂർ നേടിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
പരിവർത്തന വേഗത വളരെ പ്രധാനമാണ്. യുപിഎസ് സംവിധാനങ്ങൾ 2-10 മില്ലിസെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പവർ നൽകുന്നു, ഏതെങ്കിലും തടസ്സം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഉപകരണങ്ങളെ തടയുന്നു. ജനറേറ്ററുകൾക്ക് വിപരീതമായി, ആരംഭിക്കാനും സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും 10-30 സെക്കൻഡ് ആവശ്യമാണ് - വ്യാവസായിക നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഒരു നിത്യത. ഈ വിടവ് കൊണ്ടാണ് വ്യാവസായിക പവർ ബാക്കപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങൾ സാധാരണയായി രണ്ട് സാങ്കേതികവിദ്യകളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നത്: ജനറേറ്ററുകൾ ദീർഘകാല ലോഡുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ യുപിഎസ് നിർണായകമായ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളെ മറികടക്കുന്നു.
ശരിയായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ഓൺലൈൻ യുപിഎസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ 99.99% ലഭ്യത കൈവരിക്കുന്നുവെന്ന് ഫീൽഡ് വിന്യാസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസ്യത മെട്രിക്സ് കാണിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കണക്ക് പതിവ് ബാറ്ററി പരിശോധനയും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കലും അനുമാനിക്കുന്നു. വ്യാവസായിക പരിതസ്ഥിതിയിൽ താപനില വ്യതിയാനങ്ങളും കനത്ത ഡിസ്ചാർജ് സൈക്കിളുകളും കാരണം ബാറ്ററികൾ വേഗത്തിൽ നശിക്കുന്നു. ഓഫീസ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ 5 വർഷത്തേക്ക് റേറ്റുചെയ്ത ലെഡ്-ആസിഡ് ബാറ്ററികൾ 9-18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ സാധാരണ 50 ഡിഗ്രി താപനിലയിൽ എത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടും. വൈഡ്-ടെമ്പറേച്ചർ ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാവസായിക{10}}ഗ്രേഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇത് 50 ഡിഗ്രിയിൽ പോലും 4 വർഷത്തേക്ക് നീട്ടുന്നു.
ഒരു ഗ്രാമീണ അലാസ്കയിലെ യൂട്ടിലിറ്റി കോഓപ്പറേറ്റീവ് വലിയ-ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഫലപ്രാപ്തി കാണിക്കുന്നു. അവരുടെ സിസ്റ്റം 14,000 NiCad ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് 40 മെഗാവാട്ട് തുടർച്ചയായ പവർ നൽകുന്നു. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ജീവിതത്തിൽ 99.97% പ്രവർത്തനസമയം നിലനിർത്തി, പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി ശരിയായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യാവസായിക പവർ ബാക്കപ്പ് സൊല്യൂഷനുകൾ വിശ്വസനീയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.
സാധാരണ പരാജയ മോഡുകളും പ്രതിരോധവും
ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയുള്ള റേറ്റിംഗുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, വ്യാവസായിക ബാക്കപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നു. പരാജയ പാറ്റേണുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഓൺസൈറ്റ് പവർ സിസ്റ്റം പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന 44% ഡാറ്റാ സെൻ്റർ തകരാറുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
ബാറ്ററി തകരാറുകൾയുപിഎസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട{1}}40% ഔട്ടേജുകളും. ഒരു സ്ട്രിംഗിനുള്ളിൽ വ്യക്തിഗത സെല്ലുകൾ വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകളിൽ ദുർബലമാകുന്നു. പരമ്പരാഗത രസതന്ത്രങ്ങളിൽ, ഒരു പരാജയപ്പെട്ട സെൽ മുഴുവൻ ബാറ്ററി ബാങ്കിനെയും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രതിമാസ വോൾട്ടേജ് പരിശോധന, ത്രൈമാസ ലോഡ് ബാങ്ക് പരിശോധന, വ്യക്തിഗത സെൽ ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ (ബിഎംഎസ്) എന്നിവയിലൂടെ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ഇതിനെ ചെറുക്കുന്നു. തെർമൽ ഇമേജിംഗ് ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, അവ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരാനിരിക്കുന്ന പരാജയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അപര്യാപ്തമായ ശേഷിബാക്കപ്പ് സിസ്റ്റം പ്രശ്നങ്ങളിൽ 30% കാരണമാകുന്നു. യഥാർത്ഥ ലോഡിന് പകരം നെയിംപ്ലേറ്റ് റേറ്റിംഗുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ പലപ്പോഴും സൗകര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകാണുന്നു. 200 kW റേറ്റുചെയ്ത ഒരു നിർമ്മാണ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കുതിച്ചുചാട്ടത്തിൽ 280 kW വലിച്ചേക്കാം. മോട്ടോർ ഓടിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, വെൽഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പവർ സ്പൈക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ശരിയായ വലുപ്പത്തിന് 24-48 മണിക്കൂർ കാലയളവിൽ പവർ ക്വാളിറ്റി അനലൈസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ ലോഡ് അളക്കേണ്ടതുണ്ട്, തുടർന്ന് 20-30% ഹെഡ്റൂം ചേർക്കുക.
ട്രാൻസ്ഫർ സ്വിച്ച് തകരാറുകൾഹ്രസ്വവും എന്നാൽ വിനാശകരവുമായ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ സ്വിച്ച് (ATS) മില്ലിസെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ സജീവമാകണം, എന്നാൽ മെക്കാനിക്കൽ വസ്ത്രങ്ങൾ, പൊടി ശേഖരണം അല്ലെങ്കിൽ അയഞ്ഞ കണക്ഷനുകൾ എന്നിവ കാലതാമസത്തിന് കാരണമാകുന്നു. വ്യാവസായിക പവർ ബാക്കപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ അനാവശ്യ ട്രാൻസ്ഫർ പാത്തുകളിലൂടെയും ലോഡിന് കീഴിൽ പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഇത് ലഘൂകരിക്കുന്നു
പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾനിർമ്മാതാക്കളുടെ പദ്ധതിയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പ്രകടനം കുറയുന്നു. സമീപത്തെ യന്ത്രസാമഗ്രികളിൽ നിന്നുള്ള വൈബ്രേഷൻ വൈദ്യുത ബന്ധങ്ങളെ അയവുവരുത്തുന്നു. പൊടിയുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തണുപ്പിക്കൽ വെൻ്റുകളെയും സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെയും തടയുന്നു. ഈർപ്പം ബാറ്ററി നാശത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. സാധ്യമാകുമ്പോൾ യുപിഎസ് ഉപകരണങ്ങൾ വെവ്വേറെ കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രിത എൻക്ലോസറുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ IP54+ ഇൻഗ്രെസ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റേറ്റിംഗുകളുള്ള വ്യാവസായിക{5}}ഗ്രേഡ് യൂണിറ്റുകൾ വ്യക്തമാക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് സൗകര്യങ്ങൾ ഇവ പരിഹരിക്കുന്നു.
എബിബിയുടെ വിശ്വാസ്യത പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രിവൻ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പരാജയ സാധ്യത 60-70% കുറയ്ക്കുന്നു. ത്രൈമാസ പരിശോധനകൾ ബാറ്ററി ടെർമിനൽ ടോർക്ക് പരിശോധിക്കണം, ആംബിയൻ്റ് താപനില അളക്കണം, കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കണം, ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഇവൻ്റ് ലോഗുകൾ അവലോകനം ചെയ്യണം, കൂടാതെ ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ടെസ്റ്റുകൾ വർഷം തോറും നടത്തണം. സേവനച്ചെലവ് സിസ്റ്റം മൂലധനച്ചെലവിൻ്റെ ശരാശരി 3-5% ആണെങ്കിലും തടയാവുന്ന പരാജയങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തടയുന്നു.
വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു
ഫലപ്രദമായ വ്യാവസായിക പവർ ബാക്കപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്, ഏറ്റവും വലിയ സിസ്റ്റം വാങ്ങുന്നതിനുപകരം നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ആവശ്യമാണ്.
ബാക്കപ്പ് കാലയളവിനേക്കാൾ പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രധാനമാണ്നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ. പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ പൂജ്യം വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനം സഹിക്കുന്നു-2-3% വ്യതിയാനം പോലും തകരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് ഓൺലൈൻ ഇരട്ട{6}}കൺവേർഷൻ ടോപ്പോളജി ആവശ്യമാണ്. മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഹ്രസ്വമായ വോൾട്ടേജ് സാഗുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഇത് ലൈൻ-ഇൻ്ററാക്ടീവ് സിസ്റ്റങ്ങളെ പര്യാപ്തമാക്കുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾക്ക് മികച്ച സൈൻ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി പ്രവർത്തന സമയത്ത് പരിഷ്കരിച്ച സൈൻ വേവ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം.
സ്കേലബിളിറ്റി കാലഹരണപ്പെടൽ തടയുന്നു.മൊഡ്യുലാർ യുപിഎസ് ഡിസൈനുകൾ മുഴുവൻ സിസ്റ്റങ്ങളെയും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുപകരം പവർ മൊഡ്യൂളുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു സൗകര്യം 100 kVA കപ്പാസിറ്റിയിൽ ആരംഭിച്ചേക്കാം, തുടർന്ന് ഉത്പാദനം വികസിക്കുമ്പോൾ 50 kVA മൊഡ്യൂളുകൾ ചേർക്കുക. നവീകരണ പാതകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഈ സമീപനം മുൻകൂർ നിക്ഷേപം കുറയ്ക്കുന്നു. മോഡുലാർ സിസ്റ്റങ്ങൾ N+1 റിഡൻഡൻസിയും നൽകുന്നു-ഒരു മൊഡ്യൂൾ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു.
ജനറേറ്റർ സംയോജനത്തിന് സൂക്ഷ്മമായ ഏകോപനം ആവശ്യമാണ്.യുപിഎസ് ബാറ്ററികൾ തീർന്നുപോകുമ്പോൾ, ജനറേറ്റർ പവറിലേക്കുള്ള യാന്ത്രിക കൈമാറ്റം തടസ്സമില്ലാതെ സംഭവിക്കണം. രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ വോൾട്ടേജ് നിയന്ത്രണവും സിൻക്രൊണൈസേഷൻ നിയന്ത്രണങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ജനറേറ്റർ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കഴിഞ്ഞ് 2-5 സെക്കൻഡ് എടുക്കും; യുപിഎസ് ഈ സ്ഥിരത കാലയളവിനെ മറികടക്കണം. ഒരു വലിയ യൂണിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ഒന്നിലധികം ചെറിയ ജനറേറ്ററുകൾക്ക് സമാന്തരമായി സൗകര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നൽകുന്നു
പരിസ്ഥിതി റേറ്റിംഗുകൾ ദീർഘായുസ്സ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.സാധാരണ വാണിജ്യ യുപിഎസ് യൂണിറ്റുകൾ പൊടി നിറഞ്ഞതോ ചൂടുള്ളതോ വൈബ്രേറ്റുചെയ്യുന്നതോ ആയ വ്യാവസായിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ പെട്ടെന്ന് പരാജയപ്പെടുന്നു. വ്യാവസായിക നിയന്ത്രണ പാനലുകൾക്കായി UL 508-ലേക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സിസ്റ്റങ്ങൾ കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നു. വിശാലമായ പ്രവർത്തന താപനില ശ്രേണികൾ (0-50 ഡിഗ്രി അപകീർത്തിപ്പെടുത്താതെ), സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളിലെ അനുരൂപമായ കോട്ടിംഗ്, പൊടി കോട്ടിംഗോടുകൂടിയ സ്റ്റീൽ ചേസിസ് എന്നിവ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കും. ഈ വ്യാവസായിക-ഗ്രേഡ് സവിശേഷതകൾ സാധാരണയായി സിസ്റ്റം ചെലവിലേക്ക് 20-30% ചേർക്കുന്നു, എന്നാൽ പ്രവർത്തന ആയുസ്സ് മൂന്നിരട്ടിയാണ്.
ബാറ്ററി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ഗണ്യമായി വികസിച്ചു. ലിഥിയം -അയൺ സിസ്റ്റങ്ങൾ ലെഡ് ആസിഡിനേക്കാൾ 2-3 മടങ്ങ് ദൈർഘ്യമുള്ള സേവന ജീവിതവും, വേഗതയേറിയ റീചാർജ് (1-2 മണിക്കൂർ. 6-8 മണിക്കൂറും), 30-50% ചെറിയ കാൽപ്പാടും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന മുൻകൂർ ചെലവ് (ഒരു kWh-ന് $1,500-2,000 vs. ലെഡ്-ആസിഡിന് $500-800) ലെഡ്-ആസിഡിൻ്റെ 3-5 വർഷവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 10-12 വർഷത്തെ ആയുസ്സ് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. LiFePO4 (ലിഥിയം അയേൺ ഫോസ്ഫേറ്റ്) രസതന്ത്രം സാധാരണ ലിഥിയം-അയോണിൽ ഉള്ള തെർമൽ റൺവേ ആശങ്കകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

സുസ്ഥിര പ്രകടനത്തിനുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ആവശ്യകതകൾ
വ്യാവസായിക പവർ ബാക്കപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്താൻ സജീവമായ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവശ്യമാണ്. ഉടമസ്ഥാവകാശ കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ ആകെ ചെലവ് കാണിക്കുന്നത്, വാങ്ങൽ വില ആജീവനാന്ത ചെലവ്-പരിപാലനത്തിൻ്റെ 25-40% മാത്രമേ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ, ഊർജ്ജ ചെലവ്, ഒടുവിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവ ബാക്കിയുള്ളവയാണ്.
ബാറ്ററി റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് സൈക്കിളുകൾ മെയിൻ്റനൻസ് ബജറ്റിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. ലീഡ്-ആസിഡ് ബാറ്ററികൾ ഓരോ 3{5}}5 വർഷത്തിലും 30-50% ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റം ചെലവിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. താപനില മാനേജ്മെൻ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നു-25 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലുള്ള ഓരോ 10 ഡിഗ്രിയും ബാറ്ററി ലൈഫ് പകുതിയാക്കുന്നു. എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ UPS ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയോ അനുബന്ധ കൂളിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് 2-3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിപുലീകൃത ബാറ്ററി സേവനത്തിലൂടെ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നു.
ത്രൈമാസ പരിശോധനകൾ മിക്ക പരാജയങ്ങളും തടയുന്നു. ട്രെൻഡ് വിശകലനത്തിനായി ടെക്നീഷ്യൻമാർ സ്ട്രിംഗിലെ ഓരോ ബാറ്ററിയിലും വോൾട്ടേജ് അളക്കണം, മൂല്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. മറ്റുള്ളവ 2.2V വായിക്കുമ്പോൾ 2.1V കാണിക്കുന്ന ഒരു സെൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരുന്ന അപചയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ടോർക്ക് റെഞ്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷനുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചൂട് സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒടുവിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അയഞ്ഞ ടെർമിനലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു. ചൂടുള്ള ഘടകങ്ങളെ വിനാശകരമായി പരാജയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തെർമൽ ഇമേജിംഗ് തിരിച്ചറിയുന്നു.
വാർഷിക ഡിസ്ചാർജ് ടെസ്റ്റിംഗ് യഥാർത്ഥ റൺടൈം പൊരുത്തങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കുന്നു. വോൾട്ടേജും കുറയാനുള്ള സമയവും നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിർണ്ണായക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഡ്രോയ്ക്ക് തുല്യമായ ഒരു ലോഡ് ബാങ്ക് ബന്ധിപ്പിച്ച് ബാറ്ററി പവറിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. പല സൗകര്യങ്ങളും അവരുടെ "30-മിനിറ്റ്" സിസ്റ്റം യഥാർത്ഥ ലോഡിൽ 18 മിനിറ്റ് മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു-യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയത്തേക്കാൾ ടെസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് ഇത് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫലങ്ങൾ, കാലക്രമേണ ശേഷി മങ്ങുന്നത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അടിസ്ഥാന അളവുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക.
സോഫ്റ്റ്വെയർ നിരീക്ഷണം യഥാർത്ഥ സമയ മേൽനോട്ടം നൽകുന്നു. ആധുനിക വ്യാവസായിക യുപിഎസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എസ്എൻഎംപി, മോഡ്ബസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്രൈറ്ററി പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുമായുള്ള സംയോജനം ബാറ്ററി താപനില ഉയരുമ്പോഴോ ഇൻപുട്ട് പവർ നിലവാരം കുറയുമ്പോഴോ ശേഷി പരിധിക്ക് താഴെയാകുമ്പോഴോ ഓട്ടോമാറ്റിക് അലേർട്ടുകൾ അനുവദിക്കുന്നു. വിദൂര നിരീക്ഷണം, പ്രശ്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതികരണ സമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈനംദിന ശാരീരിക പരിശോധനകളുടെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുന്നു.
പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
വ്യാവസായിക ബാക്കപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഊർജ്ജം നൽകുന്നു?
റൺടൈം ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി, ലോഡ് സൈസ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 258 kWh സിസ്റ്റം 120 kVA ലോഡിന് പൂർണ്ണ ശേഷിയിൽ 2+ മണിക്കൂർ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു. നിർണ്ണായകമല്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഷട്ട്ഡൗൺ ചെയ്ത് ലോഡ് കുറയ്ക്കുന്നത്, ടയർ ചെയ്ത ഷട്ട്ഡൗൺ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ പല സൗകര്യങ്ങളും റൺടൈം ആനുപാതികമായി-4-6 മണിക്കൂർ കൈവരിക്കുന്നു. റൺടൈം അനിശ്ചിതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കാനാകും.
മിക്ക വ്യാവസായിക യുപിഎസ് പരാജയങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്?
ബാറ്ററി ശോഷണം 40% യുപിഎസ് പരാജയങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു, തുടർന്ന് വേണ്ടത്ര ശേഷി (30%), ട്രാൻസ്ഫർ സ്വിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ (15%). താപനിലയാണ് മുൻനിര ആക്സിലറേറ്റർ-5 വർഷത്തേക്ക് 25 ഡിഗ്രിയിൽ റേറ്റുചെയ്ത ബാറ്ററികൾ 9-18 മാസങ്ങൾ മാത്രം 50 ഡിഗ്രിയിൽ നിലനിൽക്കും. പതിവ് പരിശോധന, ശരിയായ വലുപ്പം, പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ 60-70% പരാജയങ്ങളെ തടയുന്നു.
വാണിജ്യ യുപിഎസിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ വ്യാവസായിക സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ?
വ്യാവസായിക-ഗ്രേഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ വാണിജ്യ യൂണിറ്റുകൾ പരാജയപ്പെടുന്ന കഠിനമായ പരിതസ്ഥിതികളിൽ വിശ്വസനീയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിശാലമായ താപനില ശ്രേണികൾ (0-50 ഡിഗ്രി), പരുക്കൻ നിർമ്മാണം, വിപുലീകൃത ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്നിവ അവ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. നിർമ്മാണം, പെട്രോകെമിക്കൽ, ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രി ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കായി വ്യാവസായിക പവർ ബാക്കപ്പ് യൂണിറ്റുകൾ പ്രത്യേകമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം.
സാധാരണ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് എത്ര ചിലവാകും?
100 kVA ഓൺലൈൻ ഡബിൾ{1}}30 മിനിറ്റ് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പുള്ള കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് $25,000-45,000 ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികൾ മുൻകൂർ ചെലവിൽ 40-60% ചേർക്കുന്നു, എന്നാൽ ദൈർഘ്യമേറിയ ആയുസ്സ് വഴിയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും 10 വർഷത്തെ മൊത്തം ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ് 20-30% കുറയ്ക്കുന്നു. ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മോഡുലാർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ നിക്ഷേപം അനുവദിക്കുന്നു.
വ്യാവസായിക പവർ ബാക്കപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ ശരിയായി വ്യക്തമാക്കുകയും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിശ്വസനീയമായ പ്രകടനം നൽകുന്നുവെന്ന് തെളിവുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ ഗണ്യമായി പക്വത പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു-ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ 99.99% ലഭ്യത കൈവരിക്കുന്നു. ബാറ്ററി കെമിസ്ട്രി മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ലിഥിയം-അയൺ, നിക്കൽ{5}}സിങ്ക് ഓപ്ഷനുകൾ, മെയിൻ്റനൻസ് ആവശ്യകതകൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട പവർ ഡെൻസിറ്റിയും സുരക്ഷയും ഉണ്ട്.
ഈ സിസ്റ്റങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്നതല്ല, പ്രത്യേക പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ശരിയായ കോൺഫിഗറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനം. കെമിക്കൽ പ്ലാൻ്റുകളേക്കാളും കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് വെയർഹൗസുകളേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായ സംരക്ഷണം കൃത്യമായ ഉപകരണങ്ങളുള്ള നിർമ്മാണ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. പവർ ക്വാളിറ്റി ആവശ്യകതകളുമായി യുപിഎസ് ടോപ്പോളജി പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ, ഭാവിയിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് 20-30% ഹെഡ്റൂം വലിപ്പമുള്ള കപ്പാസിറ്റി, പ്രതിരോധ മെയിൻ്റനൻസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടപ്പിലാക്കൽ എന്നിവ ഏതൊരു ഉപകരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കാളും വിജയം നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പതിവ് പരിശോധനകൾ, ആസൂത്രണം ചെയ്ത മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള സമർപ്പിത ബഡ്ജറ്റുകളുള്ള-ബാക്കപ്പ് പവറിനെ നിർണായകമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറായി കണക്കാക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകൾ{1}}അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയത്തിന് സമീപം- റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും അവ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ പഠനങ്ങളിൽ കാണുന്ന 44% പരാജയ നിരക്ക് അനുഭവിക്കുന്നു. വ്യാവസായിക പവർ ബാക്കപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തന അച്ചടക്കം പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം
