バックアップ バッテリーは、主電源が利用できない場合にシステムに電力を供給します。バックアップ バッテリーは、コンピューターの時計の時刻と日付を保持するための小さな単一セルから、大規模データ センターの無停電電源装置に電力を供給する大規模なバッテリー ルーム設備まで多岐にわたります。小さなバックアップ バッテリーは主セルである場合があります。充電式バックアップ バッテリーは主電源によって充電されたままになります。
例
航空機緊急用バッテリー
航空機のバックアップ バッテリーは、エンジン電源障害が発生した場合でも、重要な計器や装置を稼働させ続けます。各航空機のバックアップ バッテリーには、安全な着陸を可能にするのに十分な電力があります。バッテリーは、ナビゲーション、ELU (非常灯ユニット)、高高度での非常用圧力または酸素システム、および無線機器を稼働させます。大型航空機には、これらのバックアップで稼働する操縦面もあります。航空機のバッテリーは、ニッケル カドミウムまたはバルブ制御鉛蓄電池のいずれかです。バッテリーは、必要なすべてのアイテムを 30 分から 3 時間稼働させます。大型航空機には、エンジン障害時に追加の電力を供給するラム エア タービンが搭載されている場合があります。
防犯アラーム
防犯アラームには、ほとんどの場合、バックアップ バッテリーが使用されています。バックアップ バッテリーは、建物の電源をオフにしてアラームを無効にする泥棒を防ぎます。さらに、これらのバッテリーは、電話回線の切断も阻止するリモート携帯電話システムに電力を供給します。バックアップ バッテリーの寿命は通常、メーカーとモデルによって異なりますが 3 ~ 10 年です。そのため、バッテリーが切れると、システム全体の主な電源は主電源のみになります。主電源も故障すると (たとえば、停電)、通常は建物の外にあるベルボックスにある 3 つ目のバックアップ バッテリーが作動し、ベルまたはサイレンが鳴ります。ただし、これは、物理的にベルボックスの外に出てサイレンを無効にする以外、アラームを止めることができないことを意味します。また、その地域で停電が発生すると、ほとんどの防犯アラームが鳴り始め、主電源が回復するまで現実的に止められないのもこのためです。
コンピューター

現代のパソコンのマザーボードには、システムの電源がオフになっている間にリアルタイムクロック回路を動かし、構成メモリを保持するためのバックアップ電池が搭載されています。 [1]これは、CMOS電池またはBIOS電池と呼ばれることがよくあります。オリジナルのIBM ATからPS/2シリーズまでは、クロックと構成メモリを保持するために、後のモデルに比べて比較的大きな一次リチウム電池を使用していました。 [2]これらの初期のマシンは、比較的大きな電力消費のため、バックアップ電池を定期的に交換する必要がありました。クローンマシンの一部のメーカーは、電池の故障によって生じる可能性のある問題を回避するために、充電式電池を使用していました。現代のシステムでは、コイン型の一次電池を使用しています。[3]これらの後期のマシンでは、電流の引き込みはほとんど無視でき、一次電池は通常、サポートするシステムよりも長持ちします。[要出典]このようなシステムに充電式電池が搭載されていることはまれです。
バックアップ電池は無停電電源装置(UPS)で使用され 、停電後、供給するコンピュータに一定期間電力を供給します。通常は、少なくともコンピュータを正常にシャットダウンできる程度の長さです。[4]これらの電池は、小型またはポータブルシステムでは、大型のバルブ制御鉛蓄電池であることが多いです。データセンターのUPSバックアップ電池は、湿式鉛蓄電池またはニッケルカドミウム電池で、定格によっては リチウムイオン電池も使用できます。

サーバーグレードのディスクアレイコントローラには、オンボードディスクバッファが搭載されていることが多く、電源喪失後にこのキャッシュの内容を維持するための「バックアップバッテリユニット」(BBU)オプションが用意されています。このバッテリが存在する場合、ディスク書き込みはキャッシュに到達した時点で完了したとみなされるため、ハードドライブを待たずに I/O スループットが向上します。この動作モードは「ライトバックキャッシュ」と呼ばれます。
電話
デジタルパッシブ光ネットワークを使用して構築された一部の電話および電話/データ複合アプリケーションでは、ローカルバックアップバッテリーユニットが必要です。このようなネットワークでは、電話交換機側とユーザー側にアクティブユニットがありますが、それらの間のノードはすべて、電力使用の意味でパッシブです。そのため、建物(アパートなど)の電源が切れても、ネットワークは機能し続けます。動作電力はデータ光回線を介して転送されないため、ユーザー側にはスタンバイ電源が必要です。
通信ネットワークとデータセンター
制御弁式鉛蓄電池 ( VRLA ) は、信頼性の高いバックアップ電源として通信ネットワーク環境でよく使用される電池タイプです。VRLA 電池は、制御環境貯蔵庫 (CEV)、電子機器筐体 (EEE)、小屋などの屋外設備や、キャビネットなどの制御されていない構造物で使用されます。 安全性と性能の要件に基づく VRLA 電池ストリング認証レベルは、業界承認の新しい VRLA 要件セットで、3 レベルのコンプライアンス システムを提供します。コンプライアンス システムは、さまざまな制御弁式鉛蓄電池技術を評価および認定するための共通のフレームワークを提供します。このフレームワークは、製品の導入と認定に関連する複雑さを軽減することを目的としています。VRLA の場合、製造元が採用している品質システムは、VRLA の全体的な信頼性を左右する重要な鍵となります。製造業者が使用する製造プロセス、テストおよび検査手順、品質プログラムは、最終製品がエンドユーザー、アプリケーション、業界で認められた標準およびプロセス ( ANSI / IEC、TL9000、電気通信製品および機器の物理的設計および製造に関する一般要件など) のニーズを満たすことを保証するのに十分である必要があります。
ビデオゲームカートリッジ
カートリッジベースのビデオゲームには、保存されたゲームやハイスコアが記録される小さなRAMチップの内容を保存するためにバッテリーが搭載されている場合があります。[1]
病院
病院で停電が発生すると、患者の生命が脅かされます。手術を受けている患者や生命維持装置を使用している患者は、安定した電力供給に依存しています。バックアップ発電機またはバッテリーは、主電源が回復するまで重要な機器に電力を供給します。
発電所
電気を生産する発電所で停電が発生すると、タービン発電機などの設備に修復不可能な損傷を与えるブラックアウト状態になります。発電所で予定外の停電が発生した場合、発電所の従業員の安全が大きな懸念事項となります。発電所の通常電力が回復するまで、大規模な発電所バックアップ バッテリー バンクを使用して、最大 8 時間、無停電電源装置に電力を供給し、緊急オイル ポンプに直接電力を供給します。
テスラ社は2017年に南オーストラリア州政府のために世界最大のリチウムイオン電池パックを設置し、同州の停電の緩和に貢献した。テスラ社はイーロン・マスク氏の100日以内に設置するという保証を満たし、そうでなければ無料で提供するとした。[5]
参照
参考文献
- ^ ab 「The Next Generation 1996 Lexicon A to Z」。Next Generation。第15号。Imagine Media。1996年3月。30ページ。
- ^ IBM AT および PS/2 シリーズのマニュアルでは、バッテリーは 6 ボルト、IBM 部品番号 72X8498 と記載されています。バッテリー自体は BR-P2 として識別され、サイズは 36mm x 34mm x 19mm です。詳細はこちら Archived 2016-01-29 at the Wayback Machine。オリジナルの IBM PC には CMOS バッテリーはありませんでした。
- ^ ジャンフランコ・ピストイア『電池駆動型デバイスとシステム:携帯用電子機器から工業製品まで』エルゼビア、2008年ISBN 0-444-53214-5 309ページ
- ^ コンピュータ屋外ノートブック「バックアップジェネレータの使用」。2017年12月23日閲覧。
- ^ 「イーロン・マスク、世界最大のバッテリーを100日以内に製造へ」2017年9月29日。 2019年11月22日閲覧。
