De quelle batterie de secours UPS avez-vous besoin pour une armoire réseau ?
Table des matières
- De quelle batterie de secours UPS avez-vous besoin pour une armoire réseau ?
- Comment dimensionner une batterie de secours UPS pour une armoire réseau
- De combien d’autonomie UPS une armoire réseau a-t-elle besoin ?
- Choisir la bonne conception de batterie de secours UPS
- Considérations sur la composition chimique et le remplacement de la batterie
- Installation et maintenance de l'onduleur dans le placard réseau
- En savoir plus sur la batterie
- Les 10 meilleurs fournisseurs de batteries de télécommunications au Royaume-Uni pour la sauvegarde du réseau
- Top 10 des fabricants de batteries de télécommunications aux États-Unis pour une sauvegarde réseau fiable
- Qu'est-ce qu'une batterie de télécommunications et comment prend-elle en charge les réseaux critiques ?
- 10 meilleures marques de batteries au lithium 12 V en Australie pour le camping, l'énergie solaire et hors réseau
UN Batterie de secours de l'onduleur car une armoire réseau doit être dimensionnée autour de trois éléments : la puissance réelle de l'équipement qu'elle doit prendre en charge, la durée d'exécution requise en cas de panne et une capacité disponible suffisante pour la demande PoE et l'expansion future. Pour de nombreuses armoires réseau, cela signifie protéger les commutateurs, les routeurs, les pare-feu, les points d'accès, le stockage réseau et autres infrastructures critiques plutôt que de simplement choisir un onduleur en fonction de sa valeur VA.
Le bon UPS doit également s'adapter au rack physique, correspondre à la connexion d'alimentation 120 V ou 208 V disponible, fournir suffisamment de prises de sortie et prendre en charge le niveau de surveillance requis par le site. Un petit IDF desservant quelques commutateurs peut nécessiter une configuration très différente de celle d'une armoire réseau transportant une charge PoE importante ou prenant en charge des équipements critiques pour l'entreprise.
Les sections suivantes expliquent comment calculer la capacité et l'autonomie requises, choisir une conception d'onduleur appropriée et évaluer les exigences de remplacement et d'installation de la batterie.

Comment dimensionner une batterie de secours UPS pour une armoire réseau
Dimensionner un Batterie de secours de l'onduleur commence par l'équipement, pas par une classification UPS préférée. L'objectif est de déterminer la charge réelle que l'onduleur doit supporter, puis de sélectionner une unité avec une puissance, une capacité VA et une hauteur libre suffisantes.
Un processus de dimensionnement pratique ressemble à ceci :
- Identifiez chaque appareil qui doit rester alimenté.
- Déterminez la charge de fonctionnement combinée en watts.
- Incluez les appareils PoE alimentés via des commutateurs réseau.
- Comparez les exigences en watts et en VA.
- Ajoutez de la capacité pour la croissance et les demandes d’énergie de courte durée.
- Confirmez le temps d'exécution à la charge de fonctionnement prévue.
Un point de départ utile consiste à totaliser la puissance protégée et à ajouter environ 20% de capacité pour une expansion future. Cela permet d'éviter de sélectionner un onduleur qui fonctionne déjà près de sa puissance maximale une fois installé.
Répertoriez tous les périphériques réseau critiques
Commencez par définir exactement ce que Batterie de secours de l'onduleur doit protéger.
Une armoire réseau typique peut contenir :
- Commutateurs Ethernet
- Commutateurs PoE
- Routeurs
- Pare-feu
- Contrôleurs sans fil
- Modems ou ONT
- Stockage réseau
- Petits serveurs ou matériel informatique de pointe
- Équipement de surveillance de réseau
- Équipements de sécurité ou de contrôle d'accès
Ne connectez pas automatiquement tous les appareils du placard à des prises alimentées par batterie. La séparation des charges critiques et non critiques peut préserver le temps d'exécution disponible lors d'une panne.
Par exemple, un commutateur prenant en charge les téléphones, les points d'accès et les caméras de sécurité peut être important sur le plan opérationnel, tandis que les accessoires non essentiels peuvent ne pas avoir besoin de batterie.
Définir d'abord la charge critique rend chaque calcul ultérieur de l'onduleur plus précis.
Mesurez les watts avant d'utiliser VA
Les systèmes UPS ont normalement deux puissances nominales : les voltampères, ou VA, et les watts.
Les watts représentent la puissance réelle et sont particulièrement importants lors du dimensionnement d'un Batterie de secours de l'onduleur. Deux systèmes UPS peuvent avoir la même valeur nominale VA mais des capacités en watts très différentes. Un onduleur de 1 000 VA / 900 W, par exemple, peut supporter une charge réelle considérablement plus importante qu'une unité de 1 000 VA / 600 W.
Dans la mesure du possible, utilisez la consommation d'énergie mesurée plutôt que d'ajouter simplement les valeurs maximales imprimées sur les alimentations de l'équipement.
L'équipement réseau ne fonctionne pas nécessairement en continu à l'entrée maximale indiquée sur sa plaque signalétique. Les lectures réelles d'un UPS existant, d'une PDU avec compteur ou d'un équipement de mesure de puissance approprié peuvent donc fournir un chiffre de dimensionnement plus utile.
L'onduleur sélectionné doit rester dans les deux ses limites en watts et en VA. Atteindre une note ne compense pas le dépassement de l’autre.
Inclure la charge PoE complète
Le PoE peut modifier considérablement les besoins en énergie d’une armoire réseau.
Un commutateur peut alimenter plusieurs :
- Points d'accès Wi-Fi
- Téléphones VoIP
- Caméras IP
- Dispositifs de contrôle d'accès
- Capteurs
- Autres points de terminaison PoE
Ces appareils ne disposent peut-être pas de cordons d'alimentation individuels à l'intérieur du placard, mais leur demande électrique parvient toujours à la batterie de secours de l'onduleur via le commutateur.
Ceci est particulièrement important lors du dimensionnement de la capacité de l’onduleur à partir de la consommation autonome apparente du commutateur. Un commutateur PoE légèrement chargé et le même commutateur fonctionnant à proximité de son budget PoE peuvent créer des charges UPS très différentes.
Utilisez la demande PoE réelle attendue là où elle peut être mesurée. Lorsque le déploiement futur d’appareils est prévu, incluez une capacité raisonnable pour des points de terminaison alimentés supplémentaires plutôt que de dimensionner uniquement autour de la charge minimale actuelle.
Ajouter de la capacité pour la croissance future
Un UPS ne doit pas être sélectionné pour fonctionner à 100% de sa puissance nominale dès le premier jour.
Les armoires réseau changent. Un autre commutateur peut être installé, davantage de points d'accès peuvent être déployés ou un réseau PoE existant peut s'étendre. Un fonctionnement trop proche de la limite UPS laisse peu de flexibilité pour ces changements.
Une approche simple est la suivante :
Puissance UPS requise = charge protégée actuelle × 1,2
Par exemple, si l'équipement protégé consomme 1 000 W, l'application de la capacité d'extension 20% produit un besoin de démarrage d'environ 1 200 W.
La batterie de secours finale de l'onduleur doit encore être vérifiée pour :
- Puissance nominale
- Capacité VA
- Durée d'exécution requise
- Circuit d'entrée
- Prises de sortie
- Dimensions physiques
L'ajout ultérieur de capacité de batterie n'augmente pas la puissance nominale de l'onduleur. Les batteries externes peuvent prolonger la durée de fonctionnement, mais un UPS de 1 500 VA reste soumis à ses limites de puissance d'origine, quel que soit le nombre de modules de batterie compatibles connectés.
De combien d’autonomie UPS une armoire réseau a-t-elle besoin ?
Le temps d'exécution de l'onduleur doit être basé sur ce que l'organisation attend du réseau après une panne de courant.
Pour de nombreuses armoires réseau, l’objectif n’est pas de fonctionner indéfiniment. Le Batterie de secours de l'onduleur Il se peut qu'il suffise de traverser de courtes perturbations, de maintenir les communications pendant le démarrage d'un générateur ou de prévoir suffisamment de temps pour les procédures d'arrêt contrôlées.
Le temps d'exécution diminue à mesure que la charge augmente. Pour cette raison, la capacité et la durée d'exécution de l'onduleur doivent être considérées ensemble plutôt que traitées comme des spécifications distinctes.
Définissez votre temps d'exécution requis
Commencez par l’objectif opérationnel.
Demandez ce qui doit se passer après une coupure de courant :
- Maintenir les services réseau en ligne malgré une courte interruption ?
- Maintenir la connectivité VoIP et sans fil ?
- Ponter l'alimentation jusqu'à ce qu'un générateur de secours se stabilise ?
- Autoriser les systèmes informatiques à effectuer un arrêt contrôlé ?
- Soutenir les équipements réseau critiques lors de pannes plus longues ?
Pour les applications générales d'armoires réseau, environ 7 à 10 minutes constituent un objectif de départ courant, car de nombreuses interruptions de courant sont courtes et cette fenêtre peut laisser du temps pour les actions de récupération ou d'arrêt.
Il ne faut cependant pas la considérer comme une spécification universelle.
Une batterie de secours UPS prenant en charge un bâtiment alimenté par un générateur peut nécessiter relativement peu d'autonomie stockée. Un emplacement éloigné sans support de générateur peut nécessiter beaucoup plus.
Définissez les exigences opérationnelles avant d’ajouter des batteries.
Planifiez les courtes pannes de courant
De nombreuses perturbations des services publics ne durent pas assez longtemps pour justifier une grande installation de batteries.
Pour ces événements, une batterie de secours UPS correctement dimensionnée permet aux commutateurs, routeurs et autres équipements réseau critiques de continuer à fonctionner au lieu de redémarrer à chaque fois que l'alimentation entrante tombe.
Réduire la charge inutile peut également faire une différence majeure en termes de temps d’exécution.
En règle générale, réduire de moitié la charge de l'onduleur peut fournir une autonomie de batterie sensiblement plus de deux fois supérieure. Les résultats exacts dépendent de l'onduleur et du système de batterie, c'est pourquoi les courbes d'autonomie doivent toujours être utilisées pour la sélection finale.
Cela rend la priorisation des charges précieuse. Si les équipements non critiques peuvent être éteints lors d’une panne, la capacité restante de la batterie peut prendre en charge l’infrastructure réseau la plus importante.
Temps de transfert du générateur de couverture
Lorsque la génération de secours est disponible, l'onduleur et le générateur effectuent des tâches différentes.
La batterie de secours de l'onduleur fournit une alimentation immédiate en cas de panne du service public. Le générateur fournit alors une énergie de plus longue durée après avoir démarré, atteint des conditions de fonctionnement stables et assume la charge.
Dans cette configuration, la durée d'exécution de l'onduleur devrait couvrir confortablement la transition complète du générateur plutôt que d'être dimensionnée pour une longue panne arbitraire.
La compatibilité du générateur doit également être prise en compte lors de la sélection de l'onduleur. Les conditions de tension et de fréquence d’entrée peuvent changer pendant le fonctionnement du générateur, et l’onduleur sélectionné doit être adapté à la conception électrique de l’installation.
Pour les sites critiques pour l'entreprise, l'objectif correct est un fonctionnement coordonné entre l'onduleur, le générateur, la charge protégée et le système électrique de l'installation.
Utilisez des courbes d'exécution, pas des conjectures
Une étiquette telle que “ UPS 1 500 VA ” ne vous indique pas combien de temps la batterie prendra en charge votre armoire réseau.
Le temps d'exécution dépend fortement de la charge.
Par exemple, un UPS peut fournir seulement quelques minutes proches de sa pleine puissance, mais une durée de fonctionnement considérablement plus longue à un pourcentage inférieur de sa capacité nominale.
Cela signifie que deux armoires réseau utilisant la même batterie de secours UPS peuvent connaître des performances de panne très différentes.
Une fois la charge attendue calculée :
- Recherchez les données d’exécution du fabricant.
- Localisez le point de charge le plus proche de votre puissance attendue.
- Vérifiez la durée d'exécution estimée à cette charge.
- Comparez-le avec la fenêtre de panne requise.
- Augmentez la capacité de l'onduleur ou de la batterie si le résultat est insuffisant.
Ne basez pas les décisions de déploiement sur un environnement d'exécution indiqué à un niveau de charge qui ne ressemble pas à l'installation réelle.
Envisagez des modules de batterie étendus
Si l'onduleur a une capacité de puissance suffisante mais pas assez d'autonomie, des modules de batterie externes compatibles peuvent fournir l'extension requise.
Ceci est différent de l’installation d’un onduleur plus grand simplement pour obtenir plus d’autonomie de batterie.
Les modules de batterie externes sont particulièrement pertinents lorsqu'une armoire réseau a besoin :
- Couverture étendue en cas de panne
- Plus de temps pour la réponse opérationnelle
- Contingence du générateur plus longue
- Temps d'arrêt supplémentaire
Cependant, des batteries supplémentaires augmentent les besoins en espace et en poids. Un montage en rack Batterie de secours de l'onduleur avec des blocs-batteries externes peut devenir l'un des systèmes les plus lourds du rack.
La configuration du rack et la charge au sol ou au mur doivent donc être prises en compte avant de spécifier une installation à durée d'exécution prolongée.
Choisir la bonne conception de batterie de secours UPS
Une fois les exigences en matière de puissance et de durée de fonctionnement établies, la décision suivante concerne la manière dont l'onduleur doit conditionner et fournir l'énergie.
Pour les armoires réseau, les systèmes line-interactifs et à double conversion en ligne sont les conceptions les plus pertinentes. Le facteur de forme physique et la forme d'onde de sortie doivent également être évalués avant d'acheter une batterie de secours UPS.
UPS interactif en ligne pour les armoires réseau
Les systèmes UPS interactifs en ligne sont couramment utilisés pour les commutateurs réseau, les équipements de stockage, l'informatique distribuée et les applications IDF ou d'armoire réseau.
Ils peuvent réguler les variations de tension entrante sans passer immédiatement à l'alimentation par batterie, puis passer à la batterie en cas de panne de courant.
Cette configuration est bien adaptée à de nombreux environnements de réseau avec une alimentation électrique raisonnablement stable, en particulier lorsque la principale exigence est la protection contre les pannes et les fluctuations de tension courantes.
Lorsque vous envisagez une batterie de secours UPS line-interactive, vérifiez :
- Valeurs Watt et VA
- Caractéristiques de transfert
- Forme d'onde de sortie
- Durée d'exécution
- Capacité de surveillance du réseau
- Profondeur physique du rack
Pour de nombreuses armoires réseau de petite et moyenne taille, ces spécifications comptent bien plus que le simple choix de la plus grande valeur VA disponible.
UPS en ligne pour les charges critiques
Un onduleur en ligne à double conversion alimente en permanence la charge protégée via son onduleur.
Cette architecture élimine l'intervalle de transfert de batterie associé aux autres topologies UPS et fournit une puissance de sortie étroitement contrôlée. Il est couramment utilisé lorsque la disponibilité des équipements est particulièrement importante ou lorsque les conditions d'alimentation électrique nécessitent un niveau de conditionnement plus élevé.
Une batterie de secours UPS en ligne peut être appropriée pour les armoires réseau prenant en charge :
- Infrastructure commerciale critique
- Équipement de classe serveur sensible
- Communications à haute disponibilité
- Emplacements avec une alimentation électrique problématique
- Environnements où de brèves transitions de pouvoir sont inacceptables
La décision doit être basée sur la criticité de la charge protégée et les conditions d’alimentation de l’installation plutôt que sur la seule topologie.
Choisissez une sortie d'onde sinusoïdale pure
Pendant le fonctionnement sur batterie, l'onduleur crée la forme d'onde CA fournie à l'équipement connecté.
Certains systèmes produisent une approximation d’une onde sinusoïdale, tandis que d’autres fournissent une sortie d’onde sinusoïdale pure.
La sortie d'onde sinusoïdale pure offre une large compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et est particulièrement pertinente lorsque l'armoire réseau contient des périphériques de classe serveur ou des alimentations utilisant une correction active du facteur de puissance.
Les systèmes UPS interactifs en ligne et en ligne fournissent souvent une sortie d'onde sinusoïdale pure, mais cela doit être confirmé dans les spécifications du produit plutôt que supposé.
Pour un Batterie de secours de l'onduleur protégeant le matériel informatique mixte, une compatibilité de sortie constante réduit l'incertitude lorsque les commutateurs, les serveurs, le stockage et d'autres équipements électroniques partagent le même système d'alimentation protégé.
Comparez les conceptions de montage en rack et murales
L’espace physique peut être tout aussi important que la capacité électrique.
Les systèmes UPS montés en rack sont mesurés en unités de rack, avec un U égal à 1,75 pouces. Les unités d'armoire réseau courantes occupent 1U ou 2U, bien que les systèmes plus grands puissent nécessiter un espace supplémentaire.
Avant l'installation, vérifiez :
- Disponibilité de la hauteur du rack
- Profondeur du rack
- Profondeur de l'onduleur
- Poids
- Dégagement des câbles
- Flux d'air de refroidissement
- Matériel de montage
Une batterie de secours UPS à montage mural peut être utile lorsque le rack existant dispose de peu d'espace disponible. Cela réduit également l'accès physique occasionnel à l'onduleur lorsqu'il est correctement installé.
Les systèmes en tour offrent une autre option, même si le fait de placer un onduleur directement sur le sol peut l'exposer à un contact accidentel, à un débranchement, à des déversements ou à des fuites d'eau.
Dans la mesure du possible, l'onduleur doit être installé dans un endroit protégé et mécaniquement stable, adapté à son poids.
Considérations sur la composition chimique et le remplacement de la batterie
La batterie est un composant ayant une durée de vie utile du système UPS, une stratégie de remplacement doit donc être envisagée lorsque le système est spécifié plutôt qu'après la première alarme de batterie.
La composition chimique de la batterie, la tension, la capacité, les exigences de charge, les dimensions, les bornes et les exigences de gestion de la batterie déterminent si un remplacement est approprié.
UN fabricant de batteries peut alimenter une batterie avec la capacité nominale correcte, mais la compatibilité de l'onduleur doit encore être confirmée au niveau du système.
Quand une batterie 12 V 7 Ah s'adapte
Une batterie 12 V 7 Ah est une classe de capacité physique courante dans les applications compactes d'alimentation de secours, mais les mots “ 12 V 7 Ah ” ne suffisent pas à eux seuls pour établir la compatibilité avec un onduleur particulier.
Avant de remplacer une batterie, vérifiez :
- Chimie de la batterie requise
- Tension nominale
- Capacité de la batterie
- Dimensions physiques
- Type de borne et polarité
- Tension de charge
- Exigences maximales de charge et de décharge
- Configuration de batterie en série ou en parallèle
- Exigences en matière de gestion de la batterie
UN Batterie de secours de l'onduleur conçue autour d’un système de batterie particulier ne doit pas être automatiquement convertie en une autre chimie simplement parce que la batterie de remplacement a des dimensions similaires ou une capacité nominale équivalente.
Le système de charge UPS et la batterie doivent fonctionner comme un système électrique complet.
Batterie MANLY 12V 7Ah LiFePO4
MANLY Battery offre un Batterie 12V 7Ah LiFePO4 pour les applications nécessitant une capacité de batterie au lithium compacte.
Pour une application UPS, la sélection doit commencer par les exigences électriques et mécaniques de l'UPS spécifique plutôt que par la seule capacité de la batterie.
Avant de spécifier cette batterie pour un projet d'armoire réseau, confirmez que l'onduleur prend en charge les éléments requis :
- Tension de la batterie
- Profil de charge
- Demande de décharge
- Disposition des bornes
- Dimensions de la batterie
- BMS behavior
Ceci est particulièrement important pour les OEM, les intégrateurs d'onduleurs et autres acheteurs B2B évaluant un fabricant de batteries pour des projets de remplacement ou d'alimentation de secours personnalisés.
Une batterie correctement adaptée doit être traitée comme faisant partie de la conception complète de l'onduleur plutôt que comme un composant interchangeable sélectionné uniquement par ses marquages 12 V et 7 Ah.
Vérifier la compatibilité du système de charge
La chimie de la batterie affecte directement les besoins de charge.
Une batterie de remplacement doit fonctionner correctement avec les limites de tension, la méthode de charge, les limites de courant et l'architecture de protection de l'onduleur.
C'est pourquoi le passage d'une chimie de batterie à l'autre nécessite plus que la simple vérification de la tension nominale.
Avant d'installer un type de batterie différent dans une batterie de secours UPS, vérifiez la compatibilité avec le fabricant de l'UPS et les spécifications de la batterie. Pour les applications OEM ou personnalisées, le système de charge, le BMS, la batterie et le profil de charge doivent être examinés ensemble.
Ceci est particulièrement important lors du remplacement d’une batterie VRLA d’origine par une batterie au lithium.
Batteries LiFePO4 vs VRLA
Les batteries LiFePO4 et VRLA utilisent des systèmes électrochimiques différents et ne doivent pas être traitées comme des substituts directs sans vérification.
Pour la sélection des UPS, la comparaison utile ne consiste pas simplement à déterminer quelle chimie est la “ meilleure ”. Évaluez plutôt les caractéristiques qui affectent l’installation prévue :
| Considération | LiFePO4 | VRLA |
|---|---|---|
| Système de recharge | Doit correspondre aux exigences de charge du lithium | Doit correspondre aux exigences de charge au plomb |
| Gestion de la batterie | Nécessite généralement une protection électronique de la batterie | Géré différemment dans les systèmes VRLA conventionnels |
| Poids | Peut prendre en charge des conceptions de batteries plus légères | Généralement associé aux installations de batteries plus lourdes |
| Compatibilité ASI | Doit être spécifiquement vérifié | Commun dans les architectures UPS traditionnelles |
| Décision de remplacement | Vérifiez la compatibilité du BMS et de la charge | Vérifiez la tension, la capacité, l'âge et les exigences de l'onduleur |
La composition chimique correcte est celle conçue pour la batterie de secours de l'onduleur et son environnement de fonctionnement.
Pour une nouvelle conception d'onduleur, la chimie de la batterie peut être sélectionnée dans le cadre de l'architecture globale du système. Pour un onduleur existant, la compatibilité est prioritaire sur la tentative de changement chimique uniquement pour le remplacement de la batterie.
Planifier les intervalles de remplacement des piles
Les batteries UPS vieillissent même lorsque le système subit peu de pannes.
La température de fonctionnement, les conditions de charge, la composition chimique de la batterie, la fréquence de décharge et les conditions environnementales influencent tous la durée de vie. Des températures plus élevées sont particulièrement importantes pour les installations VRLA conventionnelles, car une chaleur soutenue accélère le vieillissement de la batterie.
Les armoires réseau peuvent être vulnérables car il s'agit souvent de petits espaces peu surveillés contenant des commutateurs produisant de la chaleur et d'autres équipements.
L’entretien de la batterie doit donc inclure :
- Autotests périodiques de l'onduleur
- Examen des alarmes de batterie
- Inspection de l'état de la batterie
- Vérification de l'exécution, le cas échéant
- Surveillance de la température
- Enregistrements de date de remplacement
Pour une flotte de batteries de secours distribuée d'onduleurs, la documentation de l'âge de la batterie facilite la planification de la maintenance sur plusieurs armoires réseau au lieu d'attendre des pannes isolées.
Installation et maintenance de l'onduleur dans le placard réseau
Un onduleur correctement dimensionné peut toujours créer des problèmes de fiabilité s'il est installé dans la mauvaise position du rack, connecté à un circuit de dérivation inapproprié ou laissé sans surveillance à distance.
L'installation doit donc être traitée comme faisant partie de la conception de la batterie de secours de l'onduleur.
Placez les unités UPS lourdes à un niveau bas
Les systèmes UPS montés en rack font souvent partie des composants les plus lourds d'un rack informatique.
Installez-les vers le bas du rack, en particulier lorsque des blocs-batteries externes sont également présents. Cela permet de maintenir la stabilité mécanique et évite de placer un poids excessif sur des équipements réseau plus légers.
L'onduleur doit également s'adapter sans obstruer le refroidissement de l'équipement ou la gestion des câbles.
Avant l'installation, confirmez :
- Unités de rack disponibles
- Profondeur du rack
- Poids de l'onduleur
- Poids du module batterie
- Compatibilité ferroviaire
- Matériel de montage requis
La profondeur compacte du rack peut devenir un facteur de sélection important dans les anciennes armoires réseau et les boîtiers muraux.
Vérifier les exigences de la prise NEMA
Pour les installations aux États-Unis, vérifiez la tension et la prise disponibles sur le site avant de choisir l'onduleur.
Un circuit de bureau nord-américain typique utilise une alimentation de 120 V et une prise NEMA 5-15R. De nombreux systèmes UPS à 1 500 VA et moins utilisent une fiche d'entrée NEMA 5-15P correspondante.
Certaines installations fournissent des prises NEMA 5-20R, qui peuvent prendre en charge des équipements dotés de fiches 5-15P ou 5-20P.
Plus grand Batterie de secours de l'onduleur les systèmes peuvent nécessiter des prises de courant plus élevées ou des arrangements électriques différents. Si le circuit nécessaire n'est pas déjà disponible, la connexion électrique correcte doit être installée par un électricien qualifié.
Ne sélectionnez pas d'abord l'onduleur et supposez que la prise murale existante le prendra en charge.
Activer la surveillance UPS à distance
Les armoires réseau sont souvent sans surveillance, ce qui rend les alarmes sonores insuffisantes comme principale méthode d'avertissement.
La surveillance à distance permet au personnel informatique de connaître l'état de l'onduleur sans visiter chaque armoire.
Selon le système, la surveillance peut fournir :
- Statut UPS en temps réel
- État de la batterie
- Historique des événements
- Charger les informations
- E-mail ou autres alertes
- Gestion à distance
- Surveillance environnementale
- Fonctions d'arrêt contrôlé
Une carte de gestion réseau peut être particulièrement utile pour un seul Batterie de secours de l'onduleur, tandis qu'un logiciel de gestion centralisé peut fournir une visibilité plus large lorsque de nombreux systèmes UPS sont répartis dans des bâtiments ou des sites.
La gestion à distance devient de plus en plus précieuse à mesure que le nombre d'armoires réseau augmente.
Tester les batteries sous charge
Un autotest réussi de l'onduleur est utile, mais les performances d'exécution dépendent en fin de compte du comportement de la batterie tout en supportant la charge réelle.
Pour les installations critiques, vérifiez périodiquement que l’onduleur peut transporter l’équipement prévu et fournir une autonomie suffisante pour la stratégie de panne de l’organisation.
Soyez particulièrement attentif après :
- Remplacement de la batterie
- Expansion significative du réseau
- Ajout de périphériques PoE
- Déménagement UPS
- Modifications majeures de la charge du rack
Si la puissance protégée a considérablement augmenté, une batterie de secours UPS qui offrait initialement une autonomie adéquate peut ne plus répondre aux mêmes exigences de panne.
Le temps d'exécution doit donc être traité comme un paramètre opérationnel changeant plutôt que comme une spécification vérifiée uniquement lors de l'installation.
Documenter les dates de remplacement de la batterie
L’entretien de la batterie devient difficile lorsque l’historique des remplacements n’existe que dans les notes des techniciens individuels.
Conservez un enregistrement simple pour chaque UPS contenant :
- Emplacement UPS
- Modèle d'onduleur
- Configuration de la batterie
- Date d'installation
- Date de remplacement de la batterie
- Résultats des tests
- Charge actuelle
- Alarmes ou événements de service enregistrés
Ces informations sont particulièrement utiles pour les organisations exploitant plusieurs IDF ou succursales.
Un programme de sauvegarde de batterie UPS bien conçu combine un dimensionnement correct avec une surveillance de routine et une maintenance documentée de la batterie. Commencez par la charge réelle du réseau, incluez la demande PoE complète, établissez la durée d'exécution de panne requise, puis sélectionnez la topologie, le système de batterie, le facteur de forme et les capacités de surveillance adaptés au site.
Pour les armoires réseau, l’objectif n’est pas simplement d’installer le plus grand onduleur adapté au rack. L'objectif est de fournir suffisamment de puissance et d'autonomie de batterie pour les équipements qui assurent le fonctionnement du réseau, sans négliger la capacité électrique, l'installation physique, la compatibilité des batteries ou la croissance future.




