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                                AssoAutomazione
   Figura 50: Esempio di UPS modulare – con cassetti di potenza estraibili a caldo.
Oggigiorno le richieste delle installazioni IT necessitano di sorgenti di potenza come gli UPS capa- ci di supportare carichi capacitivi indipendentemente dalla potenza nominale dell‘installazione. Solo alcuni anni fa gli UPS erano progettati per alimentare carichi con cosfi pari a 0.8 induttivo, pre- sentando un declassamento in potenza in caso di funzionamento con carichi capacitivi. Le nuove tecnologie degli UPS permettono di alimentare a piena potenza (senza declassamento) tutti i ca- richi da 0.9 induttivo a 0.9 capacitivo. Questa caratteristica evita il sovradimensionamento dell’UPS in caso di carichi a Fattore di Potenza unitario o capacitivo, come ad esempio i carichi informatici. Il diagramma circolare di uscita di un UPS mostra il comportamento dello stesso al variare delle caratteristiche del carico (Fig. 51).
Figura 51: Esempio di diagramma circolare di uscita UPS.
La linea gialla riportata nella curva descrive il declassamento di un UPS che utilizza tecnologia tradizionale, non idoneo ad alimentare un carico con un fattore di potenza capacitivo; mentre la parte azzurra è la potenza resa da parte di UPS di nuova generazione adatti ad alimentare le nuo- ve caratteristiche elettriche dei data center.
4.2 UPS: la configurazione N
Spesso le configurazioni dei sistemi UPS vengono descritte con una nomenclatura basata sulla lettera “N”. La lettera “N” può essere definita come il fabbisogno del carico critico. In altri termini, si tratta dell’alimentazione necessaria per l’apparecchiatura protetta. Per illustrare il significato di “N”, utilizzeremo come esempio le apparecchiature IT note come array RAID (Redundant Array of Independent Disks). Se occorrono, ad esempio, quattro dischi per soddisfare le esigenze di capa-
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