Источники бесперебойного питания уже не одно десятилетие — важный, но неприметный атрибут корпоративных офисов и домашних кабинетов. Многие из нас вспоминают о них в редкие моменты отключения электричества или когда надо купить новые ИБП или же заменить в них батареи. Вот тут и возникает желание сэкономить. А где желание сэкономить — там всевозможные мифы и «рассказы бывалых». Сегодня на 5 таких мифов станет меньше.
Миф 1. ИБП защитит от всех проблем с электропитанием
Этот миф больше всего распространён в среде малого бизнеса и домашних пользователей. В отличие от корпоративного сектора, где к закупке ИБП (он же UPS) относятся как к обязательным расходам в ИТ-бюджетах компаний, «физики» и малый бизнес приобретают их по остаточному принципу. Повод для покупки обычно рождается сам собой — когда внезапное отключение электропитания приводит к потере значимых результатов работы. Но если уж купили, многие пользователи считают защиту электропитания своих компьютеров полноценной на 100%. Так ли это?
Правда: ИБП защищает нагрузку от отключения магистрального электропитания, но на относительно короткое время. В зависимости от ёмкости батарей и величины нагрузки ИБП способен поддержать работу защищаемого оборудования на десяток-другой минут. Если напряжение в электросети пропадает на более продолжительное время, потребуются устройства автономного электроснабжения — генераторы или даже солнечные батареи, например.
Большинство моделей ИБП, относящихся к линейно-интерактивному типу и типу с двойным преобразованием напряжения, имеют в своём составе входной сетевой фильтр и стабилизатор напряжения, также защищая нагрузку от высокочастотных помех и отклонений напряжения в сети в определённых пределах. В случае отклонения параметров напряжения на бо?льшие величины ИБП переходит на питание от батарей.
Тут стоит указать также, что ИБП не требуется для питания оборудования, для которого уже предусмотрен автономный режим работы от собственного аккумулятора, — например, ноутбуков. Однако даже такое оборудование рекомендуется подключать через сетевой фильтр.
Можно говорить о примерно десятке вариантов нарушения нормального электроснабжения, с которыми справляются современные ИБП. Сложные случаи, такие как нестабильность частоты в энергосети и значительное искажение синусоидальной формы напряжения способен скорректировать только наиболее продвинутый тип ИБП, называемый ИБП с двойным преобразованием (он же Online UPS). В таких ИБП переменное входное напряжение вначале преобразуется в постоянное, а затем опять в переменное, уже с идеальной формой синусоиды.
Список возможных нарушений в системе электроснабжения. Источник (здесь и далее, если не указано иное): Eaton
Но есть такие нарушения, с которыми ИБП не справится. Уже называлось длительное отключение электросети, но существует ещё одна опасность — мощные высоковольтные скачки напряжения, возникающие, например, при ударе молнии в линию электроснабжения, а это скачки напряжения и тока с характеристиками более 20 кВ.
Чтобы защитить нагрузку, в том числе бытовую технику, от повреждений, ИБП применяется вместе с устройством защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП, или surge arrester). В ситуации городской среды пользователь может не обращать внимание на этот момент, так как УЗИП устанавливается со стороны сети, но если вы живёте в индивидуальном загородном доме необходимо озаботиться организацией системы молниезащиты и установкой УЗИП самостоятельно.
Миф №2. Если «тренировать» батарею ИБП, периодически ее разряжая, то это продлит срок её службы
Этот миф ведёт свою историю с приёмов продления жизни древних поколений автомобильных аккумуляторных батарей (АКБ). Идея такова: раз в ИБП стоят свинцовые батареи и автомобильные АКБ тоже свинцовые, то почему бы не попробовать применить одинаковую методику продления их срока службы? В советское время в журнале «За рулём» была рубрика «Советы бывалых», в которой автолюбители делились подобным опытом продления срока службы АКБ (даже тогда этот опыт был весьма спорным).
Правда: Производители ИБП не рекомендуют подобные процедуры, ибо они неэффективны. Более того, считается, что глубокий разряд сокращает жизнь свинцовых батарей в ИБП.
Важно соблюдать простейшие правила эксплуатации батарей ИБП:
- полностью зарядить перед первым включением;
- соблюдать температурный режим (по возможности установить ИБП в прохладном месте, на расстоянии от радиаторов отопления, не накрывать);
- использовать расширенные настройки ИБП для управления зарядом АКБ (если такие есть).
А сколько вообще служит батарея в ИБП? В среднем, производители ориентируют пользователей на 5-летний срок службы свинцовых батарей, хотя на практике около половины из них требуют замены уже через 3-4 года ввиду несоблюдения условий эксплуатации или иных причин. Новый перспективный тип АКБ, литий-ионные батареи, позволяет рассчитывать на срок службы 8-10 лет.
Конструкция типовой свинцовой батареи для ИБП. В большинстве случаев в них используются свинцово-кислотные батареи (VRLA, Valve-regulated lead acid) с регулирующим внутреннее давление воздушным клапаном, также известные как герметичные или необслуживаемые АКБ. Электролит, являющийся водным раствором серной кислоты, связан внутри них с помощью присадок в гелеподобную субстанцию. Батареи выполнены в полипропиленовом пластике, а конструкция клапана предотвращает вытекание электролита при наклоне АКБ
Поскольку вода не может быть добавлена в свинцовые батареи для ИБП, рециркуляция воды внутри АКБ имеет решающее значение для срока службы, а любой фактор, который увеличивает скорость испарения или потери воды, например, повышенная температура окружающей среды или тепло от зарядного тока, укорачивает жизнь АКБ. Вот более подробный список:
- разрушение положительных пластин — распространённая причина окончания срока службы свинцовых батарей ИБП, этот процесс является результатом нормального старения элементов внутри батареи;
- пересыхание электролита ввиду длительного перегрева АКБ: производитель рассчитывает срок службы свинцовой батареи для условной номинальной температуры окружающей среды 25 °С, любое отклонение от этой температуры может или изменить производительность батареи, или сократить срок её службы (по данным Eaton, каждые 9 °С свыше 25 °С уменьшают срок службы батареи примерно на 50%);
- температура окружающей среды ниже 25°С может продлить срок службы АКБ, но уменьшит время автономной работы ИБП в случае перебоя в электроснабжении;
- если свинцовая батарея ИБП находится на хранении вне ИБП, то её следует полностью зарядить и далее повторно заряжать не реже, чем один раз в полгода; важное значение имеет пониженная температура в месте хранения, в идеале от +5 до +10°С, но не рекомендуется хранить АКБ при отрицательных температурах, т. к. велик риск пропустить срок подзарядки, тогда электролит в разряженной батарее может замёрзнуть, повредив и пластины, и корпус батареи.
Для предупреждения излишне короткой длительности работы ИБП после сбоя энергоснабжения, требуется периодически оценивать остаточную емкость АКБ. У всех ИБП, кроме самых дешёвых бытовых моделей, такая информация выводится на встроенный дисплей ИБП или может быть получена с помощью специального программного обеспечения.
А есть ли еще какие-то варианты по продлению срока службы АКБ, кроме как «держать в прохладном месте»? Да, и таких методов два — с ограниченным эффектом и кардинальный.
Начнём с ограниченного варианта. Свинцовые батареи применяются в ИБП уже более 30 лет, а за это время предпринимались неоднократные попытки найти способы продлить жизнь АКБ, изменяя режим заряда. В целом это удалось сделать, и уже порядка 10 лет во многих моделях ИБП корпоративного класса применяется особая методика заряда АКБ.
Примером может служить технология зарядки ABM (Advanced Battery Management) компании Eaton, значительно (до 50%) продлевающая срок службы свинцовых батарей благодаря использованию сложного режима заряда: поскольку типичный ИБП большую часть времени эксплуатируется в холостом режиме нагрузки на батарею, то технология ABM производит заряд батарей лишь по необходимости. Большую часть времени батарея функционирует в режиме «отдыха» и подзаряжается в рамках определённых временных интервалов.
График зарядки батареи ИБП по технологии АВМ
Традиционный метод заряда (постоянная подзарядка слабым током) в сравнении с АВМ быстрее высушивает электролит и ускоряет процесс коррозии пластин. В дополнение при использовании АВМ обеспечивается более тщательный контроль за сроком замены батарей, что важно для корпоративных клиентов. В ИБП производства Eaton технология АВМ используется в устройствах 5-й серии и более старших моделях.
И, наконец, кардинальным способом продления жизни АКБ является переход на литий-ионные батареи. Это новый перспективный тип батарей, в ИБП Eaton такие батареи доступны, начиная с определённых моделей 5-серии. Литий-ионные АКБ служат до 10 лет, у них слабый саморазряд, они имеют меньший вес и бо?льшую ёмкость в сравнении со свинцовыми АКБ аналогичного типоразмера, а также, на порядок большее количество циклов заряда-разряда. К примеру, Eaton считает, что для стоечного ИБП модели 5P 1U 1500 VA UPS в расчёте на 8 лет эксплуатации применение одной литий-ионной батареи вместо 2-3 свинцовых приведёт к экономии порядка 600 долларов США.
Миф №3. АКБ, поступающие в продажу для замены, хуже изначально установленных в ИБП на заводе и служат заметно меньше
По этому мифу, как и по следующим двум мы пробежимся в ускоренном порядке, т.к. они легко опровергаются буквально одним-двумя абзацами текста.
Правда: Фирменные батареи, поступающие в продажу в качестве запасных частей, идентичны тем, что устанавливаются в ИБП на заводе-изготовителе. Разный срок службы объясняется тем, что пользователи могут купить уже полежавшие на складе батареи, а также тем, что они — то есть всё те же пользователи — часто не проводят настройку режимов ИБП после установки новой батареи (что делается на заводе), хотя такая процедура проста и описана в руководстве пользователя для многих ИБП (исключая самые дешёвые модели – там нет такой функции).
Блок батарей из запасных частей идентичен заводскому
Например, для ИБП Eaton 9-й серии следует в настройках:
- выбрать режим ABM cycling для параметра Battery charge mode;
- включить температурную компенсацию зарядного тока: Temperature compensated charging = enabled;
- включить самотестирование (Automatic battery support test = Enabled), чтобы раз в месяц ИБП переходил на работу от батареи на 25 секунд и проверял напряжение на батарее под нагрузкой.
Миф 4. Можно использовать автомобильные АКБ вместо штатных для удешевления защиты своего оборудования
Правда: Автомобильные АКБ при заряде выделяют водород и целый букет других вредных веществ, включая пары серной кислоты, поэтому не могут использоваться внутри жилых помещений и в офисах. Не зря на станциях техобслуживания для целей зарядки АКБ выделяют отдельный бокс с мощной вентиляцией. Кроме того, имеет место разное строение пластин под разные режимы эксплуатации: у автомобильных АКБ они рассчитаны на большие пусковые токи (собственно, автомобильные АКБ предназначены для пуска), а АКБ ИБП — на длительный разряд умеренными токами. АКБ на автомобиле 99,9% времени только подзаряжается, т.к. для питания потребителей используется генератор. Езда «на батарее» с вышедшим из строя генератором является для такой батареи редким аварийным режимом. Следовательно, автомобильная батарея в связке с ИБП прослужит значительно меньше своего обычного срока (5-7 лет).
Ещё для любителей экономии и/или «зелёной» энергетики: особенно сильно сократится срок службы автомобильной АКБ, если её пытаться использовать в связке с солнечной батареей и ИБП в режиме холодного старта для автономного электроснабжения загородного дома (т. е. когда днём солнечная панель заряжает батарею, а в тёмное время суток ИБП переключается в режим холодного старта и кормит домашних потребителей). АКБ для систем солнечной энергетики, как и стандартные батареи для ИБП, выполнены по гелевой схеме и рассчитаны на длительный и глубокий разряд, а вот для автомобильной АКБ это будет экстремальный режим, ведущий к разрушению пластин.
Вывод — сэкономить применением автомобильной АКБ не удастся, лучше следить за разными акциями поставщиков батарей и постараться подешевле купить штатную батарею для ИБП (или системы солнечной энергетики, соответственно).
Миф 5. Можно улучшить надёжность защиты, подключая два или более ИБП последовательно друг за другом
Это, пожалуй, самый нелепый миф об ИБП.
Правда: Теория надёжности прямо говорит, что надёжность системы повышается только при параллельном резервировании. В профессиональном IT-оборудовании, таком как серверы и коммутаторы, для дата-центров предусмотрено по два блока питания. Поэтому их можно запитать от двух отдельных линий питания. Однако большинство компьютерной техники имеет один блок питания, и там для параллельного резервирования потребуются дополнительные устройства переключения между источниками питания.
Надёжность электропитания зависит от резервирования
Для увеличения надёжности электропитания рекомендуется создавать параллельные системы, когда два или более ИБП одновременно работают на одну нагрузку. В случае отказа одного из них, неисправный источник отключается от системы, а нагрузка равномерно распределяется между оставшимися.
Такие устройства переключения питания называются АВР (Автоматический ввод резерва) и выпускаются для различного типа нагрузок. Есть однофазные и трёхфазные АВР, с установкой в стойку 19”, в электрощит и переносные. Примером стоечного АВР является устройство «Статический переключатель Eaton STS». Время переключения между вводами для него составляет около 6 мс, что не сказывается на работе компьютерной техники.
Примером системы, когда с надёжностью до «пяти девяток» (99,999 %) требуется переключение между более чем двумя источниками электропитания, является запатентованная Eaton технология Hot Sync. Она позволяет организовать параллельную систему ИБП с резервированием по схеме N+1 (например, два модульных ИБП для защиты нагрузки и один для резервирования). Отличие Hot Sync от других систем интеллектуального резервирования состоит в отсутствии единой точки отказа, в качестве которой обычно выступает блок управления несколькими ИБП.
Подробнее о системах бесперебойного питания Eaton для корпоративного сектора, среднего и малого бизнеса (СМБ) и домашних пользователей можно прочитать на сайте компании.
Akuma
Почему «маленький» аккумулятор ноутбука держит гораздо дольше, чем «большой» в отдельно-стоящем ИБП? Исключительно из-за комплектующих самого ноутбука или просто в ИБП используются плохие аккумуляторы?
alexxisr
Скорее инвертор, пытаясь выдать заявленную мощность на выходе упса, расходует аккумулятор впустую.
Akuma
Тем не менее, не видел каких-то БП со встроенным аккумулятором. Чтобы не перегонять туда-сюда 12-220-12.
Serge78rus
Они вполне существуют, правда обычно не со встроенным, а с внешним аккумулятором. Называются «Блок питания с функцией UPS». Как пример.
Akuma
Имею ввиду БП для ПК. Так то понятно, что все есть.
Serge78rus
Для ПК нужно несколько различных напряжений питания, так что без дополнительного преобразования напряжения аккумулятора не обойтись.
DistortNeo
Суть в том, что импульсным блокам питания переменное напряжение не нужно. Просто так сложилось, что в бытовой сети используется переменное напряжение, в итоге блоки питания тоже работают от переменного напряжения, и приходится мириться с потерями на двойных преобразованиях.
В случае же телекоммуникационного оборудования стандартом питания является 48 или 60 вольт постоянного тока, что значительно повышает эффективность ИБП.
Ещё хороший пример эффективного расходования энергии — ноутбуки. В них блок питания разделён на два компонента: внешний БП, преобразующий 230В в постоянное напряжение, и внутренний БП, преобразующий постоянное напряжение от внешнего источника, либо от батареи, в то, что требуется непосредственно железу.
Igor_O
Сейчас уже потери на двойных преобразованиях — не так страшны, как было 20 лет назад. Сейчас, например, ИБП большой мощности типично имеет в режиме двойного преобразования КПД выше 96%. Блоки питания — тоже уже достигли КПД до 96%. Итого — больше 92% на всем пути от улицы до платы компьютера.
Вы очень удивитесь, но нет. По всем пунктам.
Стандартом питания 60В уже не является лет 20, 48В еще числится снандартном питания, но применяется уже в очень редких случаях. Уже даже большинство АТС живут на переменном токе. Постоянка еще остается на некоторых базовых станциях и в правительственной связи.
С точки зрения эффективности ИБП "постоянного тока", тоже все плохо. Лучшие выпрямители 48В сейчас имеют КПД до 96%, у кого-то из производителей есть что-то вроде 96.5%. КПД преобразования 48В в 12, 5 и 3.3 — тоже далеко не 100%, а скорее 85-90% (в 12В есть преобразователи с КПД порядка 94%). Плюс огромные потери на предаче при использовании постоянного тока и необходимость использовать медные шины в руку толщиной для ерунды вроде электроснабжения 2-3 серверных стоек.
В общем, постоянка сейчас жива там, где нужно для мощностей порядка 5-10 кВт обеспечить больше 12 часов автономной работы.
А теперь попробуйте представить себе такую схему на мегаватт. (По нынешним временам — очень маленький ЦОД).
Проблема, собственно, не в самой по себе схеме питания. Проблема в том, что нужно как-то уговорить-заставить всех производителей железа поддерживать общий единый стандарт и выпускать под него блоки питания.
В США, вон, уже лет 15 пытаются внедрять в ЦОДах HVDC (200+ вольт постоянного тока). И что? Пришли к тому, что пять или шесть разных стандартов, все производители серверов поддерживают случайное подмножество из этих стандартов. Пять вариантов вилок и розеток, проблемы с дугогашением и… оказалось, что проще и эффективнее на выходе ИБП получать 230/400 В переменки и использовать "европейские" блоки питания.
DistortNeo
Речь не КПД при питании от сети, а о КПД при питании от аккумулятора, и КПД 96% в этом случае — фантастика. Кстати, в случае ИБП с двойным преобразованием аккумулятор подключается к инвертору не напрямую, а через повышающий DC-DC трансформатор, что также вносит дополнительные потери.
Ага. Самые дорогие экземпляры и при условии оптимальной нагрузки. В основной своей массе же имеем 85-90%.
Что видел сам (магистральные каналы связи) — о том и пишу.
Ну, на переменном токе 230/400В я тоже мегаватт не могу представить.
Вообще, задача ИБП — обеспечить работоспособность конечного оборудования, пока запускается резервный генератор или происходит переключение источников питания. И ИБП эту функцию выполняет прекрасно.
А вот со вторичной функцией — обеспечения автономного питания в течение длительного времени — у ИБП всё плохо. Поэтому для десктопов нормальных решений автономного питания по типу ноутбучного мы увидим не скоро — нет спроса.
Скорее, ноутбуки будут использоваться как замена десктопу: сейчас уже и мониторы имеют возможность питания по Type-C непосредственно от ноутбука. Ну а сам ноутбук питается постоянным током — просто подключаем внешний аккумулятор и радуемся.
Igor_O
Ну так и тут все очень хорошо. КПД питания от аккумулятора приличных ИБП двойного преобразования — 95-96%. Т.е. если мы начнем сравнивать с КПД питания от аккумулятора в системах постоянного тока — погрешность 5%. Которая примерно сравнима с погрешностью измерения емкости аккумулятора.
А кто вас заставляет покупать самый дешевый китай, если вы так тщательно заботитесь об эффективности?
Кто вас заставляет заботиться об эффективности, если у вас нет денег, чтобы купить что-то кроме самого дешевого китая?
Тут как бы не греты тунберг собрались. Тут люди, в основном, не прогуляли в школе, когда там проходили сложение на калькуляторе.
И да. Я вам помогу. Самый самый титановый БП 80+ окупается в сравнении с самым дешевым самым ужасным БП без рейтингов — через годы круглосуточного использования. Если учесть мелочь, что мощность вдруг нужна чуть раньше… оказывается, что самый крутой самый классный БП… не окупается никогда. Кроме экстремальных случаев, вроде суперкомпьютеров, которые 99% времени кушают 99% от номинальной мощности.
Ха! За последние 20 лет у меня всего один год суммарно с десктопным компьютером. Просто потому, что лень таскать туда-сюда эту болванку. И из 19 лет работы с ноутбуком — почти 18 лет он стоял колом на столе, с подключенынм монитором, клавиатурой, мышкой. Но! Ноутбук! Отрываешь от него провода — и у тебя полтора часа свободы! Гы.
Grey83
dag_tech
Про встроенную возможность бесперебойного питания в случае сбоя внешнего — интересный редкий пример — бытовой NAS Drobo имеет встроенный аккумулятор, емкость которого достаточна для аварийного останова. www.drobo.com/storage-products/5n2 и 3dnews.ru/948556. Неплохой пример заботы об обычном пользователе (ну не совсем обычного, все-таки NAS 5-дисковый, но тем не менее.)
legolegs
Я пытался найти какую-то информацию. В общем, каждые ~5 лет какой-то стартап запускает компьютерный блоки питания с аккумулятором, утверждая, что они первые в мире. И потом бесславно сдыхает. Подозреваю, что у них не получается наладить продажи. Видимо, придётся ждать, пока эппл выпустит десктоп со встроенным ИБП и все бросятся за ними повторять.
Grey83
Не так давно была новость, что планируется перевести материнки на сугубо 12В питание, а уже материки будут преобразовывать эти самые 12В в 5В и 3.3В, вместо БП.
Вот с такими БП вообще замечательно будет встраивать ИБП в системник (добавить Li-Ion батарею на 12В с платой контроля зарядки/разрядки для него и контроллером переключения питания между сетевым БП и аккумулятор).
Astartes
Нужно что бы и вся периферия тоже отказалась от 5В. 2.5" HDD и SSD, например, питаются только от +5В. Материнки может и переведут на одно входное напряжение, а БП всё равно будут тянуть лямку совместимости ещё лет… много. До сих пор же кладут в коробку с киловаттными монстрами шнурки для флопика.
К тому же десктоп ПК это не только системный блок, но и монитор, аудио. В одной лишь АКБ для системного блока нет смысла, нужно обеспечить питанием ещё неопределённое кол-во потребителей.
Grey83
для проца тоже преобразователи питания используются (даже сейчас)
у RAM питание пару вольт всего
так что от преобразователей DC-DC ещё не скоро избавимся
DGN
КПД инвертора недорогих (а часто и дорогих) ИБП невелик в области малых нагрузок. Грубо говоря, если у вас ноутбук потребляет 25 Вт, то ИБП питая его потребляет от батарейки 40-50 Вт.
tretyakovpe
Может потому что у ноутбука есть контроллер батареи, а про ИБП он не знает и фигачит как будто от розетки запитан?
Akuma
Даже если включить энергосбережение вручную, картина сильно не поменяется. Ну и сейчас почти на всех ИБП есть USB, так что комп знает об отключении питания.
batman12345
Странный вопрос. Ничего, что типы аккумуляторов разные?
Astartes
Потому что средний не «игровой» ноутбук в полной нагрузке потребляет ватт 50-60, в то время как большой ПК только в простое ничего не делая одним лишь системным блоком кушает 60-100 в зависимости от количества и крутости комплектующих. Плюс монитор ещё ватт 10-20. И это, повторюсь, в простое. Под полной нагрузкой средний ПК с нетоповой начинкой имеет потребление 300-400Вт.
Akuma
Что такое «большой» ПК? У вас там внутри тен на пару киловатт?
В том то и дело, что без нагрузки они не должны отличаться. К тому же «игровой» ноутбук под нагрузкой все равно продержится сильно больше, чем UPS на ПК без нагрузки.
Skerrigan
Тена нет конечно.
Но есть «злая числодробилка» (GPU), не самый слабый ЦП, десяток накопителей, очень много охлаждения, несколько мониторов. Сам БП на 750Вт, с «запасом».
Akuma
Ну так себе сравнение. Давайте представим обычный ПК, по мощностям пусть даже меньше ноутбука.
Skerrigan
Понятное дело, что мой опыт сугубый, пусть даже в свое время я и повидал много компов обычных жителей (когда подрабатывал мальчиком по ремонту и выезду).
Тем не менее, в этих самых обычных ПК доводилось видеть и древние GPU от nVidia, с подключением в пару доп-линий питания (6+6 pin), но абсолютно смешной производительностью на сегодняшний день.
Нет, разумеется, вас то я понял и по большей части согласен, не то чтобы дофига ест стац обывательский.
Только хочу заметить, что на сегодня стац как правило остался в ходу у тех, кому нужен «топ-тяж» сегмент. А все остальное либо мигрировало на те же ноуты-планшеты, либо доисторическое и место ему на свалке.
Akuma
Это да, не спорю. Сам где-то года-полтора как пересел на ноут и жену тоже пересадил, правда на игровой, но больше по рабочим причинам. Поэтому и удивляюсь такой разнице, что на себе ее ощущаю. Хотя мой ноут не сильно и живучий по батарее.
Skerrigan
Я больше того скажу, уже сам своими глазами-руками увидел, что за 1,5-2 часа в ноль высаживается батарея нового мака. Без всяких фильмов-игр, на одних только средствах разработки. Даже без интенсивного «сбора хрома или вычисления числа 42».
Так что на счет живучести ноутов — оно на мой взгляд не всегда даже так, как кажется.
И да, безусловно, если просто использовать браузер или смотреть кинцо без макс.яркости, то часов на 5 вроде как хватает.
Akuma
Мало конечно, но все же это больше 10-15 минут от ИБП.
Помню, на старом ИБП подключал машинный аккумулятор ради интереса, от Матиза, маленький. На нем можно было работать как на ноуте :)
ofStatic
Потому что «маленький аккумулятор» в нотбуке — литиевый. У него удельная энергоёмкость в 7-8 раз больше свинца. То есть запас энергии в ноутбучном и аккумуляторе из мелкого домашнего ибп примерно сравнимый.
При том, что ноутбуки очень оптимизированны по питанию, потребляют под малой нагрузкой редко больше 20 ватт, а некоторые меньше десятки.
В ИБП такую мощность съедает только один инвертор без нагрузки.
Нельзя сказать, что в ИБП плохие или хорошие аккумуляторы. Они там подобраны конкретно под задачу. Продержать питание пять минут для корректного завершения работы или перехода на внешний резерв. Больше от них не требуется.
Akuma
Просто это, скажем так, странно. ИБП по стоимости 10-15 тыс. руб. держат сильно меньше, чем ноутбуки стоимостью 20-25 тыс.
Я понимаю, что у ноутов есть оптимизация потребления, но не настолько же. Я могу играть на ноутбуке без подзарядки в несколько раз дольше, чем ИБП будет держать ПК без нагрузки.
ofStatic
Именно настолько оптимизированы. Ноутбуки потребляют сильно меньше десктопов на сравнимом железе.
Плюс там нет цепочки лишних преобразований 12->220->12, которая съедает до трети ёмкости батарейки.
А цена — вопрос дискуссионный.
DistortNeo
Кстати, сейчас продаются универсальные внешние аккумуляторы для ноутбуков, например. Аккумулятор ёмкостью 66 Вт*ч весит полкило, стоит 3000 рублей и позволяет зарядить обычный ноутбук на 2/3. ИБП же аналогичной ёмкости весит 10-15 кг и стоит порядка 15000 рублей.
Цена — как раз очень важный вопрос.