Uttrycket "Uninterrupted Power Supply (UPS)" är mycket viktigt för IT-världen för hur vi människor behöver oavbruten luft att andas. Något sätt eller det andra borde vi leverera inmatningskraften till våra elektroniska prylar att fungera. Inte alla elektroniska produkter kan alltid anslutas till en direkt nätkontakt. Även om vi ansluter till sådana ingångar kunde vi inte lita på det 100%. Det betyder att det finns fall där elen skulle kunna misslyckas på grund av olika f orsaker. För att lösa problemet har vi en underbar lösning i handen, dvs den oavbrutna strömförsörjningen (UPS). Ja, det kan leverera oavbruten ström till de elektroniska enheterna och det har därmed namnet.
Online UPS är ansluten till huvudbelastningen hela tiden eller tills batteriet i det laddas. I det här fallet får vår elektroniska enhet ström från online-UPS och inte direkt från nätaggregatet. Så, även när huvudströmbrytaren misslyckas, behöver vår elektroniska enhetens operationer inte stoppas. Ett sådant bra exempel på online-UPS är bärbara datorer. Vi kan använda bärbara datorer medan den laddas eller vi kan även använda den senare efter att ha laddats. Men vår användning kan vara, vår enhet får endast ström från laddningen eller laddat batteri som är anslutet till huvudströmförsörjningen.
Offline UPS behöver inte hitta sin användning ofta. Det är endast nödvändigt när huvudströmförsörjningen misslyckas. Ja, i det här fallet får den elektroniska enheten ström direkt från huvudströmförsörjningen och inte från UPS. När det finns någon spänningsöverskott eller fluktuation i huvudingången, levererar offline-UPS ström till de elektroniska enheterna. Därför krävs endast sådana typer av UPS-enheter under strömavbrott och inte hela tiden. Ett av de bästa exemplen på offline-UPS är de stationära datorer som vi använder på våra hem eller kontor. Dessa datorer har en separat UPS-enhet och den levererar ström till datorn vid strömavbrott. Den enda nödvändiga åtgärden är omkopplingsfördröjningen. En offline UPS sa att det fungerade bättre om det skulle kunna göra omkopplaren på kortare tid.
Ingången: De online-UPS får den direkta nätaggregatet till den och i sin tur använder den AC-DC-omvandlaren till den elektroniska enheten. De offline UPS får strömförsörjningen och laddas men den laddade AC-DC-växlarens ström används endast när strömavbrottet föreligger.
Driftstemperatur: De online-UPS ger ström till de elektroniska enheterna när dessa enheter är påslagna. Ja, det laddas och levererar sedan strömmen till enheterna. Det betyder att det måste arbeta mer tid och så är driftstemperaturen. Men offline UPS på handen kommer bara in i bilden under strömavbrott. Så, driftstemperaturerna är inte alltid högre och den blir bara uppvärmd när den används för mer tid.
Delar som används: De Online UPS, För att upprätthålla sin frekvens av operationer och kontinuerlig ström till den elektroniska enheten krävs det många delar. Varje del är vald för att säkerställa driftsäkerheten. Dessa delar bör också väljas med en försiktighet, som det var tvungen att med de högre driftstemperaturerna. I fallet med offline UPS, driftstiden är väldigt mindre och därmed kan delarna också väljas så. Dessa delar värmer aldrig upp ofta och därmed är sådana typer av delar tillräckligt att placera. Även under extrema förhållanden som långvariga strömavbrott behöver den dess verksamhet under längre tid. Därför behöver man inte vara mycket försiktig med delarna eftersom de knappast används för längre timmar.
Kosta: Antalet delar i online-UPS kräver mer kostnad för upprättandet. Å andra sidan, offline UPS kräver mindre kostnad eftersom det bara omfattar färre delar i den. Så om du är mycket oroad över kostnaden för att konfigurera, är offline UPS det bättre valet.
Batteri Användning: De online-UPS använder sitt batteri hela tiden när den elektroniska enheten används medan den offline-UPS-enheten inte är så. Det använder aldrig batteriet tills det är strömavbrott. Därför använder vi sällan batteriet vid offline UPS och vi använder alltid batteriet vid online UPS.
Extremspänningsförvrängning: När det finns extrema spänningsfluktuationer i huvudströmförsörjningen, så offline UPS måste komma in i bilden. Därför ju mer spänningsfluktuationerna, desto mer används offline-UPS. En frekvent växlare kan leda till att förseningar försvinner eller i slutändan kan minska dess prestanda. Men online-UPS är utformad för att hantera sådana extrema spänningsfluktuationer och därför förväntas sådana förutsättningar här. Eftersom online-UPS alltid är i drift oavsett spänningsfluktuationer i huvudströmmen finns det inget att oroa sig för.
Produktion: Utgången från en online-UPS förblir stabil och nästan fast till en viss frekvens. Men utsignalen från en offline UPS varierar betydligt inom ett intervall. När du behöver en fast och stabil produktion, bara för online-UPS annars, fortsätt bara med offline UPS.
Pålitlighet: De online-UPS använder mycket stabila delar och levererar en stabil och stabil produktion hela tiden. Men de därtill hörande temperaturproblemen är högre här. I fallet med offline UPS, Utgången är inte stabil och varierar inom ett visst område. Men den tillhörande temperaturen är också baserad på användartiden. När du använder UPS-enheten under en längre tid kan offline-UPS göra en tillförlitlig tjänst, medan en online-UPS inte kunde göra en sådan tjänst i det här scenariot.
När ska man använda? När du behöver en UPS under längre tid och strömförsörjningen varierar drastiskt, är online-UPS det bästa valet. Men när du är mycket oroad över kostnaden och en lägre driftstemperatur är det uppenbart att du ska gå med offline UPS.
Låt oss titta på skillnaderna i en tabellform nedan.
S.No | Skillnader i | Online UPS | Offline UPS |
1. | Ingången | Den får den direkta nätaggregatet till den och använder sig i sin tur av växelströmsomriktaren till den elektroniska enheten. | Det blir nätaggregatet och laddas men den laddade växelströmsomformaren används endast när det är strömavbrott. |
2. | Driftstemperatur | Det ger ström till de elektroniska enheterna när dessa enheter är påslagna. Ja, det laddas och levererar sedan strömmen till enheterna. Det betyder att det måste arbeta mer tid och så är driftstemperaturen. | Den kommer in i bilden endast vid strömavbrott. Så, driftstemperaturerna är inte alltid högre och den blir bara uppvärmd när den används för mer tid. |
3. | Delar som används | För att upprätthålla frekvensen av operationer och kontinuerlig ström till den elektroniska enheten krävs det många delar. Dessa delar bör också väljas med en försiktighet, som det var tvungen att med de högre driftstemperaturerna. | Driftstiden är väldigt mindre och därför kan delarna också väljas så. Dessa delar värmer aldrig upp ofta och därmed är sådana typer av delar tillräckligt att placera. Även under extrema förhållanden som långvariga strömavbrott behöver den dess verksamhet under längre tid. Därför behöver man inte vara mycket försiktig med delarna eftersom de knappast används för längre timmar.
|
4. | Kosta | Antalet delar som används här kräver mer kostnad för upprättandet. | Det kräver mindre kostnad eftersom det bara omfattar färre delar i den. |
5. | Batterianvändning | Den använder sitt batteri hela tiden när den elektroniska enheten används. Därför används alltid batteriet här. | Det använder aldrig batteriet tills det är strömavbrott. Därför används batteriet sällan här. |
6. | Extrem spänningsförvrängning | Eftersom den är utformad för att hantera sådana extrema spänningsfluktuationer och sådana förutsättningar förväntas här. Eftersom online-UPS alltid är i drift oavsett spänningsfluktuationer i huvudströmmen finns det inget att oroa sig för.
| Ju mer spänningsfluktuationerna är, desto mer används offline-UPS. En frekvent växlare kan leda till att förseningar försvinner eller i slutändan kan minska dess prestanda. |
7. | Produktion | Den förblir stabil och är nästan fast till en viss frekvens. | Det varierar betydligt inom ett intervall. |
8. | Pålitlighet | När du använder UPS-enheten under en längre tid, gör den opålitlig service. | Det ger pålitlig service på grund av färre delar som används och mindre driftstemperatur. |
9. | När ska man använda? | Använd den när du behöver en UPS under längre tid och strömförsörjningen fluktuerar drastiskt. | Använd det när du är mycket oroad över kostnaden och när du vill ha en lägre driftstemperatur. |