Nieprzerwane działanie infrastruktury serwerowej i kluczowych zasobów IT ma najwyższy priorytet, szczególnie w obliczu awarii głównego zasilania. W przypadku sprzętu umieszczonego w szafach rack - tych wysokich szafach przechowujących sprzęt IT - niezawodne baterie zapasowe są niezbędne i znajdują się bezpośrednio w szafie.
Baterie do szaf serwerowych występują jednak w różnych rozmiarach fizycznych. Zazwyczaj spotyka się dwie typowe wysokości: 3U i 4U. Wybór między nimi ma znaczący wpływ na wydajność zasilania awaryjnego i wykorzystanie przestrzeni w szafie.
Kamada Power Jako bateria do szafy serwerowej Niniejszy przewodnik przedstawia kluczowe różnice, aby pomóc Ci określić najlepsze dopasowanie do Twojej konfiguracji.

Akumulator do szafy serwerowej Kamada
Zrozumienie jednostek Rack (U)
Standardowa wysokość sprzętu w szafie serwerowej jest określona przez jednostkę szafy (U). Szafa serwerowa to szafa ze znormalizowanymi gniazdami.
Definicja: Jedno U równa się 1,75 cala (44,45 mm).
- Bateria 3U wymaga trzech pionowych jednostek rack o wysokości około 5,25 cala.
- Bateria 4U wymaga czterech jednostek o wysokości około 7 cali.
Zrozumienie rozmiaru U jest kluczowe, ponieważ użyteczna przestrzeń w szafie rack jest zawsze na wagę złota. Rozmiar modułu baterii ma bezpośredni wpływ na dostępną przestrzeń pionową. Wpływa również na wewnętrzną konstrukcję jednostki baterii, wpływając na potencjalną pojemność ogniw i zarządzanie temperaturą.
3U vs 4U: Podstawowe różnice techniczne
Rozmiar i miejsce w szafie
Najbardziej oczywistą różnicą jest wysokość: 4U jest wyższe niż 3U, co pozwala na mniejszą liczbę jednostek 4U w pionie w szafie. Większa obudowa 4U oferuje większą objętość wewnętrzną, co jest korzystne dla elastyczności projektowania.
Pojemność i gęstość mocy
- Pojemność: Całkowita zmagazynowana energia (Ah/kWh). Większa jednostka 4U zazwyczaj mieści więcej ogniw, oferując wyższą całkowitą pojemność i dłuższy czas pracy.
- Gęstość mocy: Mierzy moc na jednostkę stelaża. Podczas gdy 4U ma wyższą całkowity Wydajność, dobrze zaprojektowane jednostki 3U mogą być zaskakująco wydajne jak na swój rozmiar (wysoka gęstość mocy na U).
Chłodzenie i zarządzanie temperaturą
Zdrowie i wydajność baterii są bardzo wrażliwe na temperaturę. Większa przestrzeń wewnętrzna w jednostce 4U zazwyczaj ułatwia lepszy przepływ powietrza i pozwala na solidniejszą integrację komponentów chłodzących, pomagając skutecznie zarządzać ciepłem. Skuteczne chłodzenie jest wymagane w obu przypadkach, ale optymalny projekt może być łatwiejszy dzięki większej objętości wewnętrznej 4U, zwłaszcza przy dużym obciążeniu.
Waga i instalacja
Większa pojemność zwykle oznacza większą wagę; baterie 4U są zazwyczaj cięższe niż jednostki 3U. Instalacja cięższych jednostek 4U jest trudniejsza, często wymaga większej liczby osób lub specjalistycznego sprzętu do podnoszenia dla bezpieczeństwa.
Łączność i monitorowanie
Jednostki akumulatorowe łączą się z zasilaczem UPS i systemem monitorowania. Oba rozmiary oferują punkty połączeń. Zintegrowane systemy monitorują stan i kondycję baterii (np. BMS). Dodatkowa przestrzeń w 4U puszka pozwalają na bardziej dostępne porty lub zaawansowane monitorowanie wewnętrzne.
Wybór odpowiedniego rozmiaru: 3U czy 4U?
Decyzja zależy od dostosowania możliwości baterii do potrzeb operacyjnych i realiów środowiskowych. Weź pod uwagę następujące czynniki:
Dlaczego warto wybrać 3U?
- Przestrzeń w szafie jest mocno ograniczona.
- Potrzebna jest tylko krótkotrwała kopia zapasowa.
- Wdrażanie w wielu mniejszych lokalizacjach.
- Spójność z innymi urządzeniami w szafie rack 3U.
Dlaczego warto wybrać 4U?
- Wymagany jest wydłużony czas działania kopii zapasowej.
- Konsolidacja mocy produkcyjnych w mniejszą liczbę jednostek.
- Środowisko pracy wymaga lepszego zarządzania temperaturą.
- Planowanie przyszłej ekspansji.
Chemia akumulatorów: Li-ion vs. VRLA
Poza rozmiarem, skład chemiczny baterii znacząco wpływa na wydajność, żywotność, wagę i koszt.
Litowo-jonowy (Li-ion)
Akumulatory litowo-jonowe (takie jak LFP) są lżejsze i mają większą gęstość energii niż tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe. Wyższa gęstość energii pozwala na większą pojemność w kompaktowych rozmiarach (np. 3U). Oferują one znacznie dłuższą żywotność, wymagają mniej rutynowej konserwacji i posiadają zintegrowany system BMS do monitorowania.
VRLA kwasowo-ołowiowy
Akumulatory VRLA (Valve Regulated Lead-Acid), w tym AGM/Gel, to standardowa tradycyjna technologia. W porównaniu do akumulatorów litowo-jonowych, akumulatory VRLA są cięższe, mniej energetyczne i zajmują więcej miejsca przy tej samej pojemności. Główna zaleta: Niższy koszt początkowy. Jednak VRLA ma generalnie krótszą żywotność (szczególnie pod wpływem ciepła i głębokiego rozładowania) i wymaga bardziej praktycznej konserwacji w porównaniu do Li-ion z zaawansowanym BMS. Niższa gęstość/waga oznacza, że akumulatory VRLA o dużej pojemności często wymagają większych przestrzeni (4U+) niż akumulatory litowo-jonowe.
Instalacja, konserwacja i całkowity koszt posiadania
Instalacja
Waga ma kluczowe znaczenie dla instalacji. Cięższe jednostki 4U mogą wymagać więcej pomocy lub sprzętu do podnoszenia niż jednostki 3U.
Konserwacja
VRLA wymaga bardziej rutynowej, ręcznej konserwacji. Akumulatory litowo-jonowe z systemem BMS oferują bardziej zautomatyzowane monitorowanie i mniej ręcznej interwencji.
Całkowity koszt posiadania (TCO)
Analizuj całkowity koszt posiadania (TCO), a nie tylko cenę początkową. Obejmuje:
- Początkowa cena zakupu.
- Koszt instalacji.
- Praca/koszty związane z konserwacją.
- Koszt/częstotliwość wymiany.
VRLA: niższy koszt początkowy, potencjalnie wyższy całkowity koszt posiadania (krótsza żywotność, więcej czynności konserwacyjnych). Li-ion: wyższy koszt początkowy, potencjalnie niższy całkowity koszt posiadania (dłuższa żywotność, mniej konserwacji).
Wnioski
3U vs 4U bateria do szafy serwerowej wybór ma kluczowe znaczenie. Rozmiar ma wpływ na miejsce w szafie i maksymalną pojemność urządzenia. Należy również ocenić chemię: Li-ion (o dużej gęstości energii) vs. VRLA (tradycyjny, niższy koszt początkowy).
Ostateczna decyzja jest zgodna z potrzebami operacyjnymi:
- Dostępne miejsce w szafie
- Wymagany czas działania/pojemność kopii zapasowej
- Warunki środowiskowe (zwłaszcza temperatura)
- Budżet (TCO) a koszty długoterminowe
- Przyszłe plany ekspansji
Dokładnie przejrzyj specyfikacje techniczne. W razie wątpliwości skonsultuj się z ekspertami, aby zapewnić najlepsze dopasowanie. Wybór odpowiedniego rozmiaru i chemii jest strategiczną decyzją dla optymalizacji wydajności i zapewnienia ciągłości biznesowej.
Kamada Power Producenci baterii do szaf serwerowych w Chinachspecjalizująca się w produkcji niestandardowych baterii do szaf serwerowych. Kontakt kamada moc. Get Quotation.
FAQ
P: Czy baterie 3U i 4U mogą być mieszane w ramach tego samego systemu zasilania awaryjnego?
A: Ogólnie rzecz biorąc, nie. Mieszanie akumulatorów o różnych rozmiarach, pojemnościach, modelach, wieku lub składach chemicznych w ramach tego samego łańcucha zasilania awaryjnego nie jest zwykle zalecane ze względu na ryzyko związane z wydajnością i bezpieczeństwem. Najlepsza praktyka nakazuje stosowanie identycznych akumulatorów w całym pojedynczym ciągu rezerwowym w celu uzyskania optymalnej wydajności i niezawodności.
P: Czy bateria 4U zawsze oferują dłuższy czas pracy niż 3U?
A: Niekoniecznie. Podczas gdy jednostki 4U generalnie mają większą całkowitą pojemność, akumulator litowo-jonowy 3U o dużej pojemności może oferować podobny lub dłuższy czas pracy niż niektóre modele 4U VRLA. Porównaj konkretne wartości Ah/kWh i opublikowane wykresy czasu pracy dla danego obciążenia.
P: W jaki sposób ciepło wpływa na akumulatory 3U i 4U w zależności od ich rozmiaru?
A: Wysokie temperatury szkodzą wszystkim akumulatorom, przyspieszając ich starzenie. Podczas gdy sam rozmiar nie zmienia wrażliwości chemicznej, większe 4U może oferują więcej przestrzeni wewnętrznej dla lepszego chłodzenia niż gęste 3U. Skuteczność zależy od konstrukcji termicznej modelu.
P: Czy instalacja baterii 4U jest znacznie trudniejsza niż 3U?
A: Tak, głównie ze względu na wagę. Cięższe jednostki 4U są trudniejsze do bezpiecznego podnoszenia/pozycjonowania i często wymagają więcej pomocy lub specjalistycznego sprzętu niż jednostki 3U.
P: Jaka jest główna zaleta wyboru baterii litowo-jonowej w rozmiarze 3U?
A: Maksymalizacja pojemności w ograniczonej przestrzeni stelaża. Doskonała gęstość energii litowo-jonowej pozwala na uzyskanie znacznie większej pojemności Ah/kWh w jednostce 3U niż w przypadku akumulatorów VRLA o tym samym rozmiarze, co jest idealnym rozwiązaniem, gdy przestrzeń w szafie jest ograniczona, ale wymagany jest znaczny czas pracy.