Energy Resilience¶
Odporność energetyczna ma dwa cele: utrzymać minimalne sterowanie oraz dać workerom czas na checkpoint i bezpieczne wyłączenie. „Bateria przy komputerze” nie jest pełną architekturą.
Warstwy¶
flowchart LR
G["Sieć energetyczna"] --> P["Ochrona / rozdział"]
P --> U["UPS online lub line-interactive"]
U --> C["Control Plane + sieć"]
U --> W["Workers"]
B["Magazyn LFP"] --> U
PV["PV / generator"] --> B
M["Management Node"] --> U
M --> B
M --> L["Load shedding"]
L --> W
- ochrona przepięciowa, prawidłowy obwód i uziemienie;
- UPS zapewniający jakość napięcia i czas przełączenia;
- magazyn LFP zapewniający energię na dłużej;
- PV/generator jako źródło uzupełniające;
- Energy Policy Engine decydujący, co wyłączyć;
- niezależny Management Node i audyt.
Co jest krytyczne¶
Najdłużej działają: N0/N15, gateway, minimum Wi-Fi, KVM, audit queue, czujniki bezpieczeństwa i urządzenia wymagane do odtworzenia. Worker GPU nie jest automatycznie krytyczny. Jego zadaniem w pierwszej fazie awarii jest checkpoint, a później shutdown.
Nawigacja¶
- Profile mocy i load shedding
- Czasy pracy baterii
- UPS, LFP, PV i produkty
- Energy Policy Engine i tryb wyspowy
Granica bezpieczeństwa¶
Norbi może wykonywać przygotowany plan ograniczeń, lecz nie zmienia parametrów ochronnych falownika, BMS, ATS ani instalacji elektrycznej. Fizyczne interlocki działają niezależnie od AI. Instalację projektuje i odbiera uprawniona osoba.