Компьютерный блок питания
Компьютерный блок питания (англ. power supply unit, PSU — блок питания, БП) — вторичный источник электропитания, предназначенный для снабжения узлов компьютера электрической энергией постоянного тока, путём преобразования сетевого напряжения до требуемых значений.
В некоторой степени блок питания также:
- выполняет функции стабилизации и защиты от незначительных помех питающего напряжения;
- будучи снабжён вентилятором, участвует в охлаждении компонентов персонального компьютера.
Содержание
Описание
Компьютерный блок питания для настольного компьютера стандарта PC, персонального или игрового, согласно спецификации ATX 2.x, должен обеспечивать выходные напряжения ±5, ±12, +3,3 Вольт, а также +5 Вольт дежурного режима (англ. standby ).
- Основными силовыми цепями являются напряжения +3,3, +5 и +12 В. Причем, чем выше напряжение, тем большая мощность передается по данным цепям. Отрицательные напряжения питания (−5 и −12 В) допускают небольшие токи и в современных материнских платах в настоящее время практически не используются.
- Напряжение −5 В использовался только интерфейсом ISA и из-за фактического отсутствия этого интерфейса на современных материнских платах провод −5 В в новых блоках питания отсутствует.
- Напряжение −12 В необходим лишь для полной реализации стандарта последовательного интерфейса RS-232, поэтому также часто отсутствует.
В большинстве случаев используется импульсный блок питания, выполненный по полумостовой (двухтактной) схеме. Блоки питания с накапливающими энергию трансформаторами (обратноходовая схема) естественно ограничены по мощности габаритами трансформатора и потому применяется значительно реже.
Устройство (схемотехника)
Широко распространённая схема импульсного источника питания состоит из следующих частей:
- Входной фильтр, предотвращающий распространение импульсных помех в питающую сеть[1] . Также, входной фильтр уменьшает бросок тока заряда электролитических конденсаторов при включении БП в сеть (это может привести к повреждению входного выпрямительного моста).
- В качественных моделях — пассивный (в дешёвых) либо активный корректор мощности (PFC) снижающий нагрузку на питающую сеть.
- Входной выпрямительный мост, преобразующий переменное напряжение в постоянное пульсирующее. фильтр, сглаживающий пульсации выпрямленного напряжения.
- Отдельный маломощный блок питания, выдающий +5 В дежурного режима мат. платы и +12 В для питания микросхемы преобразователя самого ИБП. Обычно он выполнен в виде обратноходового преобразователя на дискретных элементах (либо с групповой стабилизацией вых. напряжений через оптрон плюс регулируемый стабилитрон TL431 в цепи ОС, либо линейными стабилизаторами 7805/7812 на выходе) или же (в топовых моделях) на микросхеме типа TOPSwitch.
- на двух биполярных транзисторах
- Схема управления преобразователем и защиты компьютера от превышения/снижения питающих напряжений, обычно на специализированной микросхеме (TL494, UC3844, KA5800, SG6105 и пр.). , который служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки цепей (входных от выходных, а также, при необходимости, выходных друг от друга). Пиковые напряжения на выходе высокочастотного трансформатора пропорциональны входному питающему напряжению и значительно превышают требуемые выходные.
- Цепи обратной связи, которая поддерживает стабильное напряжение на выходе блока питания.
- Формирователь напряжения PG (Power Good, «напряжение в норме»), обычно на отдельном ОУ.
- Выходные выпрямители. Положительные и отрицательные напряжения (5 и 12 В) используют одни и те же выходные обмотки трансформатора, с разным направлением включения диодов выпрямителя. Для снижения потерь, при большом потребляемом токе, в качестве выпрямителей используют диоды Шоттки, обладающие малым прямым падением напряжения. выходной групповой стабилизации. Дроссель сглаживает импульсы, накапливая энергию между импульсами с выходных выпрямителей. Вторая его функция — перераспределение энергии между цепями выходных напряжений. Так, если по какому-либо каналу увеличится потребляемый ток, что снизит напряжение в этой цепи, дроссель групповой стабилизации как трансформатор снизит напряжение по другим цепям. Цепь обратной связи обнаружит снижение выходных цепей, увеличит общую подачу энергии, и восстановит требуемые значения напряжений.
- Выходные фильтрующие конденсаторы. Выходные конденсаторы, вместе с дросселем групповой стабилизации интегрирует импульсы, тем самым получая необходимые значения напряжений, которые значительно ниже напряжений с выхода трансформатора
- Один (на одну линию) или несколько (на несколько линий, обычно +5 и +3,3) нагрузочных резисторов 10-25 Ом, для обеспечения безопасной работы на холостом ходу.
Достоинства такого блока питания:
- Простая и проверенная временем схемотехника с удовлетворительным качеством стабилизации выходных напряжений.
- Высокий КПД (65-70 %). Основные потери приходятся на переходные процессы, которые длятся значительно меньшее время, чем устойчивое состояние.
- Малые габариты и масса, обусловленные как меньшим выделением тепла на регулирующем элементе, так и меньшими габаритами трансформатора, благодаря тому, что последний работает на более высокой частоте.
- Меньшая металлоёмкость, благодаря чему мощные импульсные источники питания стоят дешевле трансформаторных, несмотря на бо́льшую сложность
- Возможность включения в сети широкого диапазона напряжений и частот, или даже постоянного тока. Благодаря этому возможна унификация техники, производимой для различных стран мира, а значит и её удешевление при массовом производстве.
Недостатки полумостового блока питания на биполярных транзисторах:
- При построении схем силовой электроники использование биполярных транзисторов в качестве ключевых элементов снижает общий КПД устройства [2] . Управление биполярными транзисторами требует значительных затрат энергии.
Всё больше компьютерных блоков питания строится на более дорогих мощных MOSFET-транзисторах. Схемотехника таких компьютерных блоков питания реализована как в виде полумостовых схем, так и обратноходовых преобразователей. Для удовлетворения массогабаритных требований к компьютерному блоку питания, в обратноходовых преобразователях используются значительно более высокие частоты преобразования (100-150 кГц). - Большое количество намоточных изделий, индивидуально разрабатываемых для каждого типа блоков питания. Такие изделия снижают технологичность изготовления БП.
- Во многих случая недостаточная стабилизация выходного напряжения по каналам. Дроссель групповой стабилизации не позволяет с высокой точностью обеспечивать значения напряжений во всех каналах. Более дорогие, а также мощные современные блоки питания формируют напряжения ±5 и 3,3 В с помощью вторичных преобразователей из канала 12 В.
Стандарты
AT (устаревший)
В блоках питания у компьютеров форм-фактора AT выключатель питания разрывает силовую цепь и обычно вынесен на переднюю панель корпуса отдельными проводами; питание дежурного режима с соответствующими цепями отсутствует в принципе. Однако почти все материнские платы стандарта АТ+ATX имели выход управления блоком питания, а блоки питания, в то же время, вход, позволяющий материнской плате стандарта АТ управлять им (включать и выключать).
Блок питания стандарта AT подключается к материнской плате двумя шестиконтактными разъёмами, включающимися в один 12-контактный разъём на материнской плате. К разъёмам от блока питания идут разноцветные провода, и правильным является подключение, когда контакты разъёмов с чёрными проводами сходятся в центре разъёма материнской платы. Цоколёвка AT-разъёма на материнской плате следующая:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
— | |||||||||||
PG | пустой | +12V | -12V | общий | общий | общий | общий | -5V | +5V | +5V | +5V |
ATX (современный)
Выход | Допуск | Минимум | Номинальное | Максимум | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|
+12V1DC [3] | ±5 % | +11.40 | +12.00 | +12.60 | Вольт |
+12V2DC [4] | ±5 % | +11.40 | +12.00 | +12.60 | Вольт |
+5 VDC | ±5 % | +4.75 | +5.00 | +5.25 | Вольт |
+3.3 VDC [5] | ±5 % | +3.14 | +3.30 | +3.47 | Вольт |
−12 VDC | ±10 % | −10.80 | −12.00 | −13.20 | Вольт |
+5 VSB | ±5 % | +4.75 | +5.00 | +5.25 | Вольт |
Повышены требования к +5VDС — теперь БП должен отдавать ток не менее 12 А (+3.3 VDC — 16,7 А соответственно, но при этом совокупная мощность не должная превысить 61 Вт) для типовой системы потребления мощностью 160 Вт. Выявился перекос выходной мощности: раньше основным был канал +5 В, теперь были продиктованы требования по минимальному току +12 В. Требования были обусловлены дальнейшим ростом мощности комплектующих (в основном, видеокарты), чьи требования не могли быть удовлетворены линиями +5 В из-за очень больших токов в этой линии.
Разъёмы БП / потребителей питания
- 20-контактный разъём основного питания +12V1DCV использовался с первыми материнскими платами форм-фактораATX, до появления материнских плат с шиной PCI-Express.
- 24-контактный разъём основного питания +12V1DC (вилка типа MOLEХ 24 Pin Molex Mini-Fit Jr. PN# 39-01-2240 или эквивалентная на стороне БП с контактами типа Molex 44476-1112 (HCS) или эквивалентная ; розетка ответной части на материнской плате типа Molex 44206-0007 или эквивалентная) создан для поддержки материнских плат с шиной PCI Express, потребляющей 75 Вт [11] . Большинство материнских плат, работающих на ATX12V 2.0, поддерживают также блоки питания ATX v1.x (4 контакта остаются незадействованными), для этого некоторые производители делают колодку новых четырёх контактов отстёгивающейся.
- Три затененных контакты (8, 13 и 16) — сигналы управления, а не питания.
- «Power On» подтягивается на резисторе до уровня +5 Вольт внутри блока питания, и должен быть низкого уровня для включения питания.
- «Power good» держится на низком уровне, пока на других выходах ещё не сформировано напряжение требуемого уровня.
- Провод «+3.3 V sense» используется для дистанционного зондирования [13] .
Также на БП размещаются:
- 4-контактный разъём ATX12V (именуемый также P4 power connector) — вспомогательный разъём для питания процессора: вилка типа MOLEX 39-01-2040 или эквивалентная с контактами Molex 44476-1112 (HCS) или эквивалентными; розетка ответной части на материнской плате типа Molex 39-29-9042 или эквивалентная. Провод толщиной 18 AWG. В случае построения высокопотребляемой системы (свыше 700 Вт), расширяется до EPS12V (англ. Entry-Level Power Supply Specification ) — 8-контактного вспомогательного разъёма для питания материнской платы и процессора 12 В,
- 4-контактный разъём для дисковода с контактами AMP 171822-4 или эквивалентными. Провод толщиной 20 AWG.
- 4-контактный разъём для питания периферийного устройства типа жёсткого диска или оптического накопителя с интерфейсом P-ATA: вилка типа MOLEХ 8981-04P или эквивалентная с контактами AMP 61314-1 или эквивалентными. Провод толщиной 18 AWG.
- 5-контактные разъёмы MOLEX 88751 для подключения питания SATA-устройств состоит из корпуса типа MOLEX 675820000 или эквивалентного с контактами Molex 675810000 или эквивалентными [14] .
- 6- либо 8-контактные разъёмы для питания PCI Express x16 видеокарт.
В конце 2000-х годов для монтажа кабелей стал применятся модульный принцип, когда из корпуса БП выходит лишь основной 24(20+4)-контактный кабель и 4+4-контактный кабель питания EPS12V для материнской платы ATX12V/EPS12V, прочие же кабеля для периферии выполняются съёмными, на разъёмах. [15] .
КПД — «80 PLUS»
КПД «обычного» блока питания (описанного выше) имеет величину порядка 65–70 %. Для получения бо́льших величин применяются специальные схемотехнические решения.
Сертификация 80 PLUS (как часть принятого в 2007 году стандарта энергосбережения Energy Star 4.0) подразумевает сертификацию компьютерных блоков питания на соответствие определённым нормативам по эффективности энергопотребления: КПД БП должен быть не менее 80 % при 20, 50 и 100 % нагрузке относительно номинальной мощности БП, а коэффициент мощности должен быть 0,9 или выше при 100 % нагрузке.
И хотя первоначально сертификация по стандарту 80 PLUS проводилась только для использования в сетях с напряжением 115 В (которые распространены, к примеру, в США, но не на территории России), и поэтому КПД блоков питания сертифицированных по стандарту 80 PLUS может быть ниже 80 % в сетях 220/230 В, однако последующие уровни спецификации, начиная с 80 PLUS Bronze, сертифицировались и для применения в сетях 230 В. Тем не менее, сертифицированные по стандарту 80 PLUS БП могут иметь КПД ниже 80 % при нагрузках менее 20 %, что достаточно важно, так как большинство ПК редко работают в режиме максимальной потребляемой мощности, а гораздо чаще простаивают. Также, КПД может быть ниже заявленного в условиях эксплуатации БП при температуре, отличной от комнатной (при которой проводится сертификация). [16]
В 2008 году к стандарту были добавлены уровни сертификации:
Процент от номинальной нагрузки | 20% | 50% | 100% |
---|---|---|---|
80 PLUS | — | — | — |
80 PLUS Bronze | 81% | 85% | 81% |
80 PLUS Silver | 85% | 89% | 85% |
80 PLUS Gold | 88% | 92% | 88% |
80 PLUS Platinum | 90% | 94% | 91% |
Требуемая мощность
Мощность, отдаваемая в нагрузку существующими БП, в значительной степени зависит от мощности компьютерной системы и варьируется в пределах от 50 (встраиваемые платформы малых форм-факторов) до 1800 Вт (большинство высокопроизводительных рабочих станций, серверов начального уровня или геймерских машин).
В случае построения кластера, расчёт необходимого количества подводимой энергии учитывает потребляемую кластером мощность, мощность систем охлаждения и вентиляции, КПД которых в свою очередь отличный от единицы. По данным компании APC by Schneider Electric, на каждый Ватт потребляемой серверами мощности, требуется обеспечение 1,06 Ватта систем охлаждения. Особую важность грамотный расчёт имеет при создании ЦОД с резервированием по формуле N+1.
Блоки питания ноутбуков
Блок питания для ноутбуков и прочих мобильных компьютеров применяется как для зарядки АКБ, так и для обеспечения ноутбука питанием в обход (без) аккумулятора. По типу исполнения, БП ноутбука чаще всего внешний блок. Ввиду практики выпускать БП под конкретную модель (серию) ноутбуков и учитывая тот факт, что характеристики разных моделей значительно разнятся, на внешние блоки питания нет единого стандарта, и поэтому БП далеко не всегда взаимозаменяемы.
Во-первых — производители ноутбуков часто используют различные разъёмы питания (их известно несколько десятков типов, хотя широко распространённых всего несколько, отличающихся лишь диаметром штекера). Подключение большинства из них выполняются коаксиальными кабелем с положительным внутренним проводником, хотя существуют разъёмы и с обратной полярностью.
Во-вторых — различаются питающие напряжения: обычно это 18,5 В или 19 В, хотя встречаются варианты с напряжением 15 или 16 В (в осн. субноутбуки); 19,5 В; 20 В или даже 24 В (Apple). Далее — блоки питания отличаются максимальной выходной мощностью, выдавая ток 3,16 А (для старых типов); 3,42 A; 4,74 А; 6,3 А; 7,9 А, в зависимости от того, насколько мощный компьютер предполагается питать.
К замене блока питания ноутбука следует подходить с осторожностью (заменяющий должен иметь одинаковую полярность, разницу в питающем напряжении не превышающую 0,5 В и иметь достаточную мощность) иначе это может привести к выходу ноутбуков из строя. Выпускаются также «универсальные» блоки питания, рассчитанные на ноутбуки разных моделей различных производителей. Такой БП имеет переключатель напряжения и набор сменных штекеров для подключения.
Существует инициатива по стандартизации блоков питания для ноутбуков [17] .
Что такое блок питания компьютера
Опубликовано: 28.06.2018
источник электропитания, позволяющий обеспечить электроэнергией компоненты компьютера и преобразующий сетевое напряжение до необходимых параметров.
Внешний вид и распиновка.
Внешний вид блока питания:
Характеристики.
Выбирая блок питания, необходимо обращать внимание на следующие характеристики:
Psu что это в компьютере
Инструкция по блокам питания
Сообщение отредактировал Мрачный — 27.09.13, 14:29
Что такое — Блок Питания.
Блок питания (англ. power supply unit, PSU) — вторичный источник электропитания, предназначенный для снабжения узлов компьютера электрической энергией постоянного тока, путём преобразования сетевого напряжения до требуемых значений. В некоторой степени блок питания также выполняет функции стабилизации и защиты от незначительных помех питающего напряжения и участвует в охлаждении компонентов персонального компьютера.
Сообщение отредактировал Мрачный — 22.09.13, 14:49
Из чего состоит блок питания.
- выпрямитель сетевой,
- генератор,
- трансформатор,
- выпрямитель низковольтный,
- стабилизатор.
Сообщение отредактировал Мрачный — 22.09.13, 14:34
Принцип работы блока питания.
- Сетевое напряжение сначала выпрямляется.
- Далее заряжает конденсаторы фильтра.
- Очищается от помех блоком PFC и преобразуется в синусоиду с частотой 50-150 килогерц.
- Далее напряжение понижается до 5 и 12 вольт.
Сообщение отредактировал Мрачный — 22.09.13, 14:34
Комфортные напряжения.
- Линия +3V — от 3,20 до 3,45 вольта,
- Линия +5V — от 4,85 до 5,30 вольта
- Линия +12V — от 11,80 до 12,5 вольта.
Сообщение отредактировал Мрачный — 22.09.13, 14:34
Power Factor Correction (PFC).
Современные блоки становятся все мощнее, а провода в розетках не меняются. Это приводит к возникновению импульсных помех – блок питания тоже не лампочка и потребляет, как и процессор, энергию импульсами. Чем сильнее и неравномернее нагрузка на блок, тем больше помех он выпустит в электросеть.
Для борьбы с этим явлением разработан PFC.
Это мощный дроссель, устанавливаемый после выпрямителя до фильтрующих конденсаторов.
Первое, что он делает, это ограничение тока заряда вышеупомянутых фильтров. При включении в сеть блока без PFC очень часто слышен характерный щелчок – потребляемый ток в первые миллисекунды может в несколько раз превышать паспортный и это приводит к искрению в выключателе. В процессе работы компьютера модуль PFC гасит такие же импульсы от заряда разнообразных конденсаторов внутри компьютера и раскрутки моторов винчестеров.
Встречаются два варианта исполнения модулей – пассивный и активный.
Второй отличается наличием управляющей схемы, связанной с вторичным (низковольтным) каскадом блока питания. Это позволяет быстрее реагировать на помехи и лучше их сглаживать.
Сообщение отредактировал Мрачный — 22.09.13, 14:33
Что и по каким линиям питает блок питания.
Блоки питания выдают три базовых напряжения: +3.3, +5 и +12 V.
+3.3 предназначена для питания выходных каскадов системной логики
+5 — питает логику почти всех PCI- и IDE-девайсов
+12 — является базовым напряжением для питания процессора и ядра видеокарты
Сообщение отредактировал Мрачный — 27.09.13, 10:47
VRM, блок регулировки напряжения.
Используется для регулировки напряжения, подаваемого для всех устройств материнской платы. Например, современные процессоры работают на меньшем напряжении, чем остальные компоненты системы. Не для кого не секрет, что новые вычислительные устройства, такие как различные чипы и процессоры, у которых малый размер транзистора, потребляют меньшее питания.
Центральный же процессор работает лучше на высоком напряжении, но хуже при высокой температуре. Выделение тепла процессором — в квадратичной зависимости от уровня напряжения, подаваемого на процессор. Возникает дилемма: при увеличении напряжения процессор должен работать быстрее, но увеличивается его температура, что влечет за собой ухудшение его работы. Излишнее тепло от процессора отводится радиаторами и вентиляторами. Если вольтаж и температура процессора слишком высоки, он может перегреться и сгореть. Именно поэтому разъем для процессора на материнской плате располагают как можно ближе к блоку питания, в котором работает вентилятор на вытяжку. Горячий воздух от процессора (а теперь и с других горячих устройств, таких как видеокарты и некоторые жесткие диски) сразу же вытягивается из корпуса. Некоторые экстремальные оверклокеры настолько разгоняют систему, что появляется необходимость в установке дополнительного вентилятора-вытяжки, место для которого есть уже во всех корпусах.
Для наилучшего соотношения мощности, скорости и напряжения, компания Intel для своих новых процессоров разработала специальный тип регулятора напряжения, который на входе имеет напряжение от блока питания, а на выход подает стабильное напряжение необходимого значения на сам процессор. Кроме того, новый регулятор напряжения — программируемый, который использует 5 VID (voltage identification — определение напряжения) сигналы, с помощью которых регулируется подаваемое на него напряжение. VID контакты, как правило идут прям из процессора. Например, для выполнения особо сложной задачи процессору требуется большая вычислительная мощь. Тогда он посылает запрос на регулятор напряжение, который увеличивает напряжение на то значение, которое "прислал" процессор. Такие возможности очень понравятся оверклокерам, для которых некоторые производители материнских плат разрабатывают применение этой функции.
FAQ : Другое : Общие вопросы
В: Что такое OEM?
О: OEM (англ. Original equipment manufacturer — производитель изначальной комплектации) — компания, продающая свой продукт другим производителям как компонент для их продуктов или компания, использующая компоненты сторонних производителей для создания продукта под своим лейблом (в машиностроении).
На российском розничном рынке компьютерных комплектующих и программного обеспечения аббревиатура OEM означает версию продукта, при которой непосредственный производитель не работает с конечным потребителем и не обеспечивает поддержку — гарантийным обслуживанием занимаются продавцы товара. Комплектация OEM изделий обычно является минимально необходимой для использования в сборке: без дополнительных материалов и сопровождающих товаров, в упаковке без оформления, гарантирующей только безопасную перевозку товара. За счет меньших габаритов и комплектации OEM изделия получаются на 10-40 % дешевле, чем продукты, предназначенные для розничной продажи (т. н. retail). Гарантия на такой продукт может отличаться от официальной. В случае программного обеспечения версии OEM и retail могут существенно отличаться условиями лицензионных соглашений. В некоторых странах розничная продажа OEM продукции запрещена.
По материалам с сайта wikipedia.org.
В: Что такое Box, Kit ?
О: Если говорить о комплектности поставки какого-либо оборудования или программного обеспечения, то под Box (или Kit ) версией, чаще всего, понимается комплект поставки, в который включено все необходимое для немедленного использования этого оборудования или ПО.
При очевидных преимуществах такого типа поставок, они имеют и недостатки, главным из которых является высокая (по сравнению с OEM версией) цена. При этом часто, многое из того, что входит в комплект Box поставки, может и не понадобится в вашем конкретном случае.
В: Что такое SGL?
О: SGL (Single) — чаше всего используется для обозначения комплектности поставки контроллеров Adaptec » . Этот вариант поставки находится между вариантами OEM и Box и, как правило, включает в себя сам контроллер и драйверы , что не редкость и для OEM поставок, но в отличие от OEM , каждый контроллер упакован в индивидуальную коробку.
В: Что такое ЦОД?
О: ЦОД это сокращение «Центр Обработки Данных» — совокупность программно-аппаратных средст предназначенных для хранения, обработки и оперативного предоставления данных.
В: Что такое IOPs, kIOPs?
О: Это сокращение от Input Output Operations Per Seconds (операций ввода-вывода в секунду) ( IOPs ). Соответственно, kIOPs это 1000 IOPs .
В: Что такое кластер (cluster) и кластеризация?
О: Термин Кластеризация в информационных технологиях имеет несколько значений. Общее определение кластеризации описывают ситуацию, когда несколько серверов разделяют задачи и/или данные.
В современном бизнесе и электронном бизнесе, все большее количество его участников становятся в высшей степени зависимыми от своих информационных ресурсов. Как следствие, они ожидают что эти ресурсы будут всегда доступны. Любая остановка в функционировании информационной системы приводит к убыткам. Стоимость одного часа простоя в современных бизнес приложениях колеблется от сотен до миллионов долларов. Поэтому часто требуется, чтобы информационная система функционировала в режиме 24х365. Технологии, которые обеспечивают высокую отказоустойчивость информационных систем становятся обязательной составляющей многих бизнес процессов.
Ключевой технологией, отвечающей таким требованиям, является Кластеризация .
Кластер ( Cluster ) это набор одной или нескольких законченных систем, которые работают вместе и предоставляют некоторый единый ресурс. С точки зрения конечного пользователя, Кластер работает так же, как одна система. Работа может быть распределена между несколькими системами внутри кластера. Любая поломка (плановая или нет) внутри кластера не приводит к прекращению обслуживания клиента. Обслуживание клиента может быть, прозрачным образом, перенесено с одной системы, внутри кластера, на другую.
Во многих случаях, специализированное ПО, используемое для построения кластера, может «на ходу» включить в работу вышедший из строя сервер (естественно, после того, как он будет отремонтирован). Кроме того, существует возможность разделения приложения между несколькими серверами, что кардинально улучшает производительность системы.
Кластеризация серверов может быть незаменима в случае когда необходимо обеспечить 100% отказоустойчивость. В этом случае можно объеденить серверы через глобальные сети для обеспечения необходимого расстояния между серверами. При этом, эти сервера могут быть так же подключены к локальной SAN , а локальная SAN может включать дополнительные кластеры.