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Baterias para
sistemas críticos e
continuidade operacional

Soluções para nobreaks, retificadores, telecomunicações e outras aplicações que dependem de energia segura e disponível.

O papel das baterias nos sistemas críticos

Em sistemas que não podem parar, as baterias são responsáveis por garantir autonomia e continuidade em falhas da rede elétrica, variações de tensão e manutenções programadas.

A escolha da tecnologia e do banco ideal depende do equipamento, da carga, da autonomia requerida, do regime de uso e das condições do ambiente de operação.

O papel das baterias nos sistemas críticos

Tecnologias de baterias

Bateria estacionária convencional

Solução monobloco de 12 V, com bom equilíbrio entre investimento e robustez.

Bateria estacionária convencional

VRLA — predominantemente AGM

Tecnologia selada, de baixa manutenção, amplamente utilizada em nobreaks de dupla conversão.

Bateria VRLA AGM

Íons de lítio

Maior densidade de energia, menor peso e elevada vida em ciclos, com gerenciamento eletrônico.

Bateria Íons de Lítio

Níquel-cádmio

Alta robustez, longa vida e bom desempenho em ambientes severos e temperaturas mais elevadas.

Bateria Níquel-Cádmio

Comparativo entre tecnologias

Característica Estacionária convencional VRLA — predominantemente AGM Íons de lítio Níquel-cádmio
Investimento inicial Geralmente menor Intermediário Maior Maior
Vida útil esperada Intermediária Intermediária Maior Maior
Relação espaço/energia Intermediária Intermediária Favorável Menos favorável
Peso da solução Maior Intermediário Menor Maior
Desempenho em ciclos Conforme aplicação Conforme aplicação Elevado Elevado
Sensibilidade a temperaturas elevadas Menor Alta Requer controle térmico Baixa
Necessidade de manutenção Inspeções periódicas Baixa Baixa, com BMS Moderada, conforme construção
Requisitos do ambiente Tolera temperaturas mais altas dentro dos limites do fabricante Ambiente climatizado Ambiente climatizado e gerenciado Adequada a ambientes severos e temperaturas mais altas
Aplicações mais comuns Nobreaks, retificadores e telecom Nobreaks on-line, data centers e sistemas críticos Data centers e aplicações com restrição de espaço Subestações, utilities e processos industriais
Estacionária convencional
  • Investimento inicial: Geralmente menor
  • Vida útil esperada: Intermediária
  • Relação espaço/energia: Intermediária
  • Peso da solução: Maior
  • Desempenho em ciclos: Conforme aplicação
  • Sensibilidade a temp. elevadas: Menor
  • Necessidade de manutenção: Inspeções periódicas
  • Requisitos do ambiente: Tolera temperaturas mais altas dentro dos limites do fabricante
  • Aplicações mais comuns: Nobreaks, retificadores e telecom
VRLA — predominantemente AGM
  • Investimento inicial: Intermediário
  • Vida útil esperada: Intermediária
  • Relação espaço/energia: Intermediária
  • Peso da solução: Intermediário
  • Desempenho em ciclos: Conforme aplicação
  • Sensibilidade a temp. elevadas: Alta
  • Necessidade de manutenção: Baixa
  • Requisitos do ambiente: Ambiente climatizado
  • Aplicações mais comuns: Nobreaks on-line, data centers e sistemas críticos
Íons de lítio
  • Investimento inicial: Maior
  • Vida útil esperada: Maior
  • Relação espaço/energia: Favorável
  • Peso da solução: Menor
  • Desempenho em ciclos: Elevado
  • Sensibilidade a temp. elevadas: Requer controle térmico
  • Necessidade de manutenção: Baixa, com BMS
  • Requisitos do ambiente: Ambiente climatizado e gerenciado
  • Aplicações mais comuns: Data centers e aplicações com restrição de espaço
Níquel-cádmio
  • Investimento inicial: Maior
  • Vida útil esperada: Maior
  • Relação espaço/energia: Menos favorável
  • Peso da solução: Maior
  • Desempenho em ciclos: Elevado
  • Sensibilidade a temp. elevadas: Baixa
  • Necessidade de manutenção: Moderada, conforme construção
  • Requisitos do ambiente: Adequada a ambientes severos e temperaturas mais altas
  • Aplicações mais comuns: Subestações, utilities e processos industriais

As características apresentadas são comparativas e podem variar conforme o fabricante, o modelo, a capacidade, o regime de descarga e as condições de instalação. A tecnologia adequada deve ser definida de acordo com as necessidades de cada aplicação.

A comparação de investimento considera soluções de capacidade e aplicação equivalentes.

O que deve ser considerado na especificação?

1

Características do equipamento

2

Potência da carga

3

Autonomia necessária

4

Regime de utilização

5

Ambiente de instalação

6

Vida útil esperada

Aplicações em ambientes críticos

Nobreaks corporativos e industriais

Nobreaks corporativos
e industriais

Retificadores

Retificadores

Data centers

Data centers

Telecomunicações

Telecomunicações

Subestações e utilities

Subestações e utilities

Indústrias e infraestrutura crítica

Indústrias e
infraestrutura crítica

Quando substituir as baterias?

  • Redução da autonomia
  • Sinalizações ou falhas recorrentes
  • Aquecimento anormal
  • Deformaçoes, vazamentos ou oxidação
  • Desequilíbrio de tensão entre unidades
  • Fim da vida útil prevista
Informação

Em bancos ligados em série, substituições parciais podem provocar desequilíbrio e comprometer o desempenho do conjunto.

Descarte responsável

Descarte ecológico

Ao final da vida útil, as baterias devem receber destinação ambientalmente adequada, conforme a tecnologia e a legislação aplicável.

Seu banco de baterias ainda entrega a autonomia necessária?

Fale com a EPartners para avaliar a condição do conjunto e identificar a solução adequada para sua operação.

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