

80 Plus(商標登録済み:80 PLUS )は、コンピュータの電源ユニット(PSU)におけるエネルギー効率の向上を目的として、2004年に開始された自主的な認証プログラムです。
認証は、定格負荷の20%、50%、100%において80%以上のエネルギー効率を達成し、かつ100%負荷時における力率が0.9以上の製品に対して取得可能です。
Climate Savers Computing Initiativeのワークステーション向け効率レベル目標は、2007年から2011年まで、80 Plus認証レベルに対応しています。2007年7月から2008年6月までは、基本となる80 Plusレベル(Energy Star 4.0)が目標です。翌年は80 Plus Bronzeレベル、その翌年は80 Plus Silver、さらにその次は80 Plus Gold、そして最後にPlatinumレベルを目指します。
2025年現在、この認証制度には6つのカテゴリーがあります。
より高い認証レベルでは、0.9 以上の力率の要件が 100% 負荷だけでなく 20% および 50% 負荷レベルにも適用されるように拡張されました。プラチナ レベルでは、サーバーの力率が 0.95 以上である必要があります。[ 5 ]データ センターでは、通常冗長性が使用されています。

Plug Load Solutionsは、独自のテストプロトコル[ 8 ]に従って電源ユニットをテストし、PDF形式でダウンロード可能な証明書とともに認証済みの電源ユニットをリストアップしています[ 9 ]。これにより、消費者は各企業がリストアップした製品数とモデルを確認できます。
認証を受けていないにもかかわらず、あるいは場合によっては要件を満たしていないにもかかわらず、供給品が80 Plusであると主張または示唆する企業が存在する。 [ 10 ] [ 11 ]例えば、80 Plusの最高ランクは80+ Titanium(50%負荷で95.4%の効率)である。[ 8 ]一部の企業は、実際にはそれに近い(つまり94.xx%)だけであっても、この要件を満たしていると主張し、80+ Titaniumと称する。[ 12 ]しかし、これは事実ではない。テストユニットを製品モデルよりも強化するように簡単に変更して、数値をわずかに上げることができるからである。[ 13 ]
企業がOEM電源を新しい名前で再販する場合、OEM電源が認証済みであっても、新しい名前と会社名で認証を受ける必要があります。場合によっては、再販業者が電源が供給できるワット数よりも高いワット数を主張しているため、再販業者の電源は80 Plusの要件を満たさないことがあります。[ 10 ]
電源メーカーの中には、「85 Plus」、「90 Plus」、「95 Plus」など、類似した名前で製品に名前を付けているところもありますが、[ 14 ] [ 15 ]そのような公式の認証や規格はありません。
コンピュータ用電源の効率は、出力電力を入力電力で割った値です。残りの入力電力は、エネルギー保存の法則に従って熱に変換されます。例えば、効率60%の600W電源がフル負荷で動作する場合、主電源から1000Wを 消費し、 400Wを熱として放出します。
効率80%の600W電源がフル負荷で稼働した場合、主 電源から750Wを消費し、 熱として無駄に消費するのはわずか150Wである。

特定の電源装置の場合、効率は供給される電力の量によって変化します。電源装置は通常、負荷が半分から4分の3の間で最も効率が良く、低負荷では効率がかなり低下し、最大負荷ではやや効率が低下します。古いATX電源装置は通常60%から75%の効率でした。80 Plusの認定を受けるには、電源装置は指定された3つの負荷(最大定格電力の20%、50%、100%)で少なくとも80%の効率を達成する必要があります。ただし、80 Plus電源装置でも、低負荷では80%未満の効率になる場合があります。たとえば、80 Plusの520ワット電源装置でも、60ワット(デスクトップコンピュータ の一般的なアイドル電力)では70%以下の効率になる可能性があります。[ 16 ]したがって、電力供給するデバイスに適した容量の電源装置を選択することが依然として重要です。
高出力電源の方が効率レベルを高めやすいため、一般的なデスクトップパソコン向けの適度な容量の一般消費者向け電源では、金やプラチナを使用した電源は入手しにくい場合がある。
一般的なコンピュータ電源の力率は0.5~0.6程度と低い場合がある。[ 17 ]力率が高いほどピーク電流の引き込みが減り、回路や無停電電源装置への負荷が軽減される。
コンピュータの発熱量を減らすと、冷却のためにファンを高速回転させる必要がなくなるため、騒音を低減できます。発熱量の減少とそれに伴う冷却負荷の低減は、コンピュータの信頼性向上につながる可能性があります。 [ 17 ]
試験条件では、負荷が高く、高出力(定格が 300 W をはるかに超える)電源の効率について非現実的な期待を抱かせる可能性があります。負荷の高い電源と、それが電力を供給するコンピュータはかなりの量の熱を発生させ、電源の温度を上昇させ、効率を低下させる可能性があります。電源は室温で認証されているため、この影響は考慮されていません。[ 5 ] [ 18 ]
技術的に言えば、80 Plusは電源ユニットをフルロード状態でテストしており、その状態では電源ユニット自身の発熱の影響を受けます。テストされないのは、コンピュータ内の他のコンポーネントによって発生した熱が電源ユニットに伝わる影響です。冷却ファン付きの電源ユニットのテストには追加の要件があり、ファンは電力を消費し、測定効率を低下させます。ファンなし、または常時オンで固定速度のファンを備えた電源ユニットは直接テストできます。内部制御ファンを備えた電源ユニットは、30分間または5回のファンサイクルによるウォームアップ期間を経る必要があります。外部制御ファンを備えた電源ユニットは、ファン速度を最小設定にしてテストする必要があります。[ 19 ]: 18
80 Plus は、非常に低い負荷に対する効率目標を設定していません。たとえば、待機電力の生成は依然として比較的非効率であり、One Watt Initiativeの要件を満たさない可能性があります。80 Plus 電源のテストでは、待機効率にかなりのばらつきがあることがわかります。一部の電源は、無負荷の待機時に 0.5 ワット[ 20 ]以下を消費しますが、他の電源は、より高い 80 Plus 認証要件レベルを満たしている場合でも、待機時に数倍の電力を消費します[ 21 ] 。
80 Plus Titaniumレベルでは、10%負荷時の効率が要件に追加されます。80 Plus Rubyレベルでは、さらに5%負荷時の効率も要件に追加されます。詳細な要件については、上記の表を参照してください。
80 Plus測定プロトコルには待機電力の測定が含まれていますが、それが認証に考慮されるかどうかはウェブページのどこにも記載されていません。[ 19 ]