Articulo de referencia

Energía de reserva

El consumo en modo de espera o de reposo es la energía eléctrica que consumen los aparatos eléctricos mientras están en modo de espera . Esto ocurre porque algunos dispositivos ...

El consumo en modo de espera o de reposo es la energía eléctrica que consumen los aparatos eléctricos mientras están en modo de espera . Esto ocurre porque algunos dispositivos indican estar apagados en su interfaz electrónica, pero en realidad se encuentran en un estado diferente (modo de espera), como por ejemplo, para alimentar un reloj o permitir el encendido mediante control remoto . La corriente de reposo es la corriente eléctrica que consumen los aparatos eléctricos mientras están en modo de espera.

En el pasado, el consumo de energía en modo de espera no representaba un problema para usuarios, proveedores de electricidad, fabricantes ni organismos reguladores gubernamentales. En la primera década del siglo XXI, la concienciación sobre este tema aumentó, convirtiéndose en un aspecto esencial para todas las partes implicadas. Hasta mediados de la década, el consumo en modo de espera solía ser de varios vatios o decenas de vatios por aparato. Para 2010, la mayoría de los países desarrollados ya contaban con normativas que limitaban el consumo en modo de espera de los dispositivos vendidos a un vatio (y a la mitad a partir de 2013).

La energía vampírica [ 1 ] , también conocida como consumo vampírico , carga vampírica , energía fantasma , consumo fantasma , carga fantasma [ 1 ] o carga fantasma [ 1 ] , es la energía eléctrica que consumen los aparatos eléctricos mientras están energizados pero no en uso (incluido el modo de espera). La corriente vampírica es la corriente eléctrica que consumen los aparatos eléctricos mientras están energizados pero no en uso. Un dispositivo vampiro es aquel que consume energía vampírica.

Los dispositivos que consumen energía en modo de espera siguen consumiendo una pequeña cantidad de electricidad aunque no estén en uso, y este consumo es totalmente innecesario. Para todos estos dispositivos, basta con apagar el enchufe o la regleta (si es posible) o desconectarlos de la toma de corriente para solucionar completamente el problema del consumo en modo de espera. Disponer de enchufes con interruptor o una regleta con interruptor elimina la necesidad de desconectar todos los dispositivos de la toma de corriente.

Definición

La energía en espera es la energía eléctrica que utilizan los electrodomésticos y equipos cuando están apagados o no realizan su función principal, a menudo a la espera de ser activados por un control remoto . Esta energía es consumida por fuentes de alimentación internas o externas, receptores de control remoto, pantallas de texto o luz y circuitos que se energizan cuando el dispositivo está enchufado, incluso cuando está apagado. [ 2 ]

Si bien esta definición es inadecuada para fines técnicos, no existe una definición formal; un comité de normas internacionales está desarrollando una definición y un procedimiento de prueba. [ 2 ]

El término se usa a menudo de forma más general para referirse a cualquier dispositivo que deba consumir una pequeña cantidad de energía de forma continua, incluso cuando no está en funcionamiento; por ejemplo, un contestador automático debe estar disponible en todo momento para recibir llamadas, y apagarlo para ahorrar energía no es una opción. Los temporizadores, los termostatos eléctricos y similares son otros ejemplos. Un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) podría considerarse que consume energía en modo de espera solo cuando el ordenador que protege está apagado. Desconectar correctamente la energía en modo de espera es, en el peor de los casos, un inconveniente; apagar completamente, por ejemplo, un contestador automático que no está atendiendo una llamada, lo deja inservible.

Ventajas y desventajas

Ventajas

El consumo de energía en modo de espera suele tener un propósito, aunque en el pasado se hacía poco esfuerzo por minimizar el consumo energético.

  • Esto permite que un dispositivo se encienda muy rápidamente sin las demoras que de otro modo podrían ocurrir (" encendido instantáneo "). Se utilizaba, por ejemplo, en los receptores de televisión CRT (ahora reemplazados principalmente por pantallas planas), donde se hacía pasar una pequeña corriente a través del filamento del tubo, evitando una demora de varios segundos en el arranque.
  • Puede utilizarse para alimentar un receptor de control remoto, de modo que cuando un dispositivo de control remoto envíe señales infrarrojas o de radiofrecuencia , el equipo pueda responder, normalmente pasando del modo de espera al modo de funcionamiento normal.
  • La alimentación en modo de espera puede utilizarse para alimentar una pantalla, hacer funcionar un reloj, etc., sin necesidad de encender el equipo a plena potencia.
  • Los aparatos que funcionan con baterías y están conectados a la red eléctrica pueden mantenerse completamente cargados aunque estén encendidos; por ejemplo, un teléfono móvil puede estar listo para recibir llamadas sin que se agote la carga de su batería.
  • Permite que los dispositivos se enciendan o apaguen automáticamente, pasando a un estado de espera sin intervención humana (por ejemplo, mediante un temporizador o Wake-on-LAN ).

Desventajas

Las desventajas del consumo en modo de espera se relacionan principalmente con la energía utilizada (cada vatio de consumo continuo en modo de espera consume aproximadamente 9 kWh de electricidad al año) y su coste. Los dispositivos solían consumir diez vatios o más antes de adoptar la Iniciativa de Un Vatio .

Magnitud

La energía de reserva constituye una parte de la carga eléctrica miscelánea de los hogares , incluidos los pequeños electrodomésticos, los sistemas de seguridad y otros pequeños consumos de energía. El Departamento de Energía de EE. UU. declaró en 2008:

Muchos electrodomésticos siguen consumiendo una pequeña cantidad de energía incluso cuando están apagados. Este consumo fantasma se produce en la mayoría de los aparatos eléctricos, como reproductores de vídeo, televisores, equipos de música, ordenadores y electrodomésticos de cocina. Esto se puede evitar desenchufando el aparato o utilizando una regleta y cortando el suministro eléctrico mediante el interruptor de la misma. [ 3 ]

El consumo de energía en modo de espera de los dispositivos más antiguos puede llegar a ser de 10 a 15  W por dispositivo, [ 4 ] mientras que un televisor LCD HD moderno puede consumir menos de 1 W en modo de espera. Algunos electrodomésticos no consumen energía cuando están apagados. Muchos países que adoptaron la Iniciativa de Un Vatio ahora exigen que los nuevos dispositivos no consuman más de 1 W a partir de 2010 y 0,5 W en 2013.   

Aunque la energía necesaria para funciones como pantallas, indicadores y controles remotos es relativamente pequeña, la gran cantidad de estos dispositivos y su conexión continua generaban un consumo energético, antes de la entrada en vigor de la normativa de un vatio, de entre el 8 y el 22 por ciento del consumo total de electrodomésticos en diferentes países, o entre 32 y 87 W. Esto representaba entre el 3 y el 10 por ciento del consumo residencial total. [ 5 ] En 2004, los modos de espera de los dispositivos electrónicos representaban el 8 % del consumo eléctrico residencial total en Gran Bretaña. [ 6 ] Un estudio similar realizado en Francia en el año 2000 reveló que el consumo en modo de espera representaba el 7 % del consumo residencial total. [ 7 ]

En 2004, la Comisión de Energía de California elaboró ​​un informe que contenía el consumo típico de energía en modo de espera y en funcionamiento de 280 dispositivos domésticos, incluidos monitores para bebés y cargadores de cepillos de dientes. [ 8 ]

En 2006, algunos aparatos electrónicos, como microondas, televisores CRT y reproductores VHS, consumieron más energía en modo de espera que los electrodomésticos fabricados en los cinco años anteriores. [ 9 ]

En EE. UU., el hogar promedio utilizó un promedio de 10 649  kWh de electricidad por año en 2019, una disminución con respecto a los 11 040  kWh de 2008. [ 10 ] [ 11 ] Cada vatio de potencia consumida por un dispositivo que funciona continuamente consume aproximadamente 9  kWh (1  W × 365,25  días/año × 24  horas/día) por año, un poco menos de una milésima parte del consumo anual de un hogar estadounidense. Desconectar un dispositivo que consume constantemente energía en modo de espera ahorra 9  kWh anuales por cada vatio de consumo continuo (ahorrando $1 por año a las tarifas promedio de EE. UU. [ 12 ] ).

Dispositivos como sistemas de seguridad, alarmas contra incendios y grabadoras de vídeo digital requieren alimentación continua para funcionar correctamente (aunque en el caso de los temporizadores eléctricos que se utilizan para desconectar otros dispositivos en modo de espera, en realidad reducen el consumo total de energía). La sección «Reducción del consumo» que aparece a continuación proporciona información sobre cómo reducir el consumo de energía en modo de espera.

Riesgos de incendio

Existe riesgo de incendio en dispositivos en modo de espera. Se han reportado casos de televisores que se incendian en modo de espera. [ 13 ]

Antes del desarrollo de la electrónica de semiconductores moderna, no era raro que los dispositivos, generalmente receptores de televisión, se incendiaran al estar enchufados pero apagados, [ 14 ] a veces incluso cuando estaban completamente apagados en lugar de en modo de espera. Esto es mucho menos probable con los equipos modernos, pero no imposible. Los equipos de visualización de tubo de rayos catódicos más antiguos (pantallas de televisión y de ordenador) tenían altos voltajes y corrientes, y representaban un riesgo de incendio mucho mayor que las pantallas LCD de panel delgado y otras pantallas.

Entre los factores que contribuyen a los incendios eléctricos se incluyen:

  • Ambientes húmedos
  • Rayos que afectan al cableado de los edificios
  • Antigüedad del aparato: los aparatos más antiguos están peor diseñados en cuanto a seguridad y pueden haberse deteriorado.

Política

La Iniciativa Un Vatio fue lanzada por la AIE en 1999 para garantizar, mediante la cooperación internacional, que para 2010 todos los electrodomésticos nuevos vendidos en el mundo consumieran solo un vatio en modo de espera. Esto reduciría las emisiones de CO₂ en 50 millones de toneladas solo en los países de la OCDE para 2010.

En julio de 2001, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó una orden ejecutiva que ordenaba a las agencias federales "adquirir productos que no consumieran más de un vatio en su modo de espera". [ 15 ]

En julio de 2007 entraron en vigor las normas de electrodomésticos de California de 2005, que limitaban la potencia de espera de la fuente de alimentación externa a 0,5 vatios. [ 16 ]

El 6 de enero de 2010 entró en vigor el Reglamento (CE) n.º 1275/2008 de la Comisión Europea . Dicho reglamento establece que, a partir de esa fecha, el consumo en modo apagado y en modo de espera de los equipos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina no debe superar 1 W, y el consumo en modo de espera plus (que proporciona información o visualización del estado, además de la posible función de reactivación) no debe superar los 2 W. Los equipos deben, cuando proceda, estar en modo apagado o en modo de espera cuando estén conectados a la fuente de alimentación principal. Estas cifras se redujeron a la mitad el 6 de enero de 2013. [ 17 ]

Determinación de la potencia de reserva

Dispositivos de identificación

Los siguientes tipos de dispositivos consumen energía en modo de espera.

  • Transformadores para conversión de voltaje.
  • Los adaptadores de corriente alterna suministran energía a dispositivos que están apagados.
  • Muchos dispositivos cuentan con funciones de "encendido instantáneo" que responden inmediatamente a la acción del usuario sin tiempo de espera.
  • Tiras de LED de uso común y otras luces domésticas de bajo consumo.
  • Dispositivos electrónicos y eléctricos en modo de espera que pueden activarse mediante un mando a distancia, por ejemplo, algunos aires acondicionados, equipos audiovisuales como un receptor de televisión.
  • Dispositivos electrónicos y eléctricos que pueden realizar algunas funciones incluso cuando están apagados, por ejemplo, con un temporizador eléctrico. La mayoría de los ordenadores modernos consumen energía en modo de espera, lo que permite encenderlos de forma remota (por ejemplo, mediante Wake on LAN ) o a una hora determinada. Estas funciones están siempre activadas, aunque no sean necesarias; se puede ahorrar energía desconectándolos de la red eléctrica (a veces mediante un interruptor en la parte posterior), pero solo si no se necesita ninguna funcionalidad.
  • Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS)

Otros dispositivos consumen energía en modo de espera necesaria para su funcionamiento normal, energía que no se puede ahorrar apagándolos cuando no se usan. Para estos dispositivos, la única forma de ahorrar electricidad es eligiendo unidades con un consumo mínimo de energía permanente.

  • Teléfonos inalámbricos y contestadores automáticos
  • Temporizadores que hacen funcionar los dispositivos
  • Sistemas de seguridad y alarmas contra incendios
  • Timbres con transformador
  • Termostatos programables
  • Sensores de movimiento, sensores de luz, temporizadores integrados y aspersores automáticos.

Estimación de la potencia en modo de espera

El consumo de energía en modo de espera se puede estimar utilizando tablas de consumo de energía en modo de espera de dispositivos típicos, [ 18 ] aunque el consumo de energía en modo de espera de electrodomésticos de la misma clase varía enormemente (para una pantalla de ordenador CRT, el consumo en modo de espera se indica entre un mínimo de 1,6  W y un máximo de 74,5  W). El consumo total en modo de espera se puede estimar midiendo el consumo total de la vivienda con todos los dispositivos en modo de espera y luego desconectándolos, [ 18 ] [ 19 ] pero este método es impreciso y está sujeto a grandes errores e incertidumbres. [ 8 ]

Medición del consumo en modo de espera

La energía que se desperdicia en modo de espera debe disiparse en forma de calor. La temperatura, o el calor percibido, de un dispositivo en modo de espera el tiempo suficiente para alcanzar una temperatura estable da una idea aproximada de la energía desperdiciada.

Para la mayoría de las aplicaciones domésticas, los vatímetros proporcionan una buena indicación de la energía utilizada y cierta indicación del consumo en modo de espera.

Un vatímetro se utiliza para medir la potencia eléctrica. Los vatímetros enchufables económicos, a veces descritos como monitores de energía, están disponibles a partir de precios de alrededor de US$ 10. Algunos modelos más caros para uso doméstico tienen unidades de visualización remotas. En los EE. UU., los vatímetros también se pueden tomar prestados de las autoridades eléctricas locales [ 20 ] o de una biblioteca pública local. [ 21 ] [ 22 ] Aunque la precisión de la medición de corriente alterna baja y cantidades derivadas de ella, como la potencia, suele ser deficiente, estos dispositivos son, no obstante, indicativos de la potencia en espera, [ 23 ] si son lo suficientemente sensibles para registrarla. Algunos monitores de potencia domésticos simplemente especifican una cifra de error como 0,2 %, sin especificar el parámetro sujeto a este error (por ejemplo, voltaje, fácil de medir) y sin ninguna calificación. [ 24 ] Los errores de medición en las bajas potencias en espera utilizadas desde aproximadamente 2010 (es decir, menos de unos pocos vatios) pueden ser un porcentaje muy alto del valor real; la precisión es deficiente. [ 23 ] Se ha descrito y analizado en detalle la modificación de dichos medidores para medir la potencia en espera (con formas de onda y mediciones de osciloscopio ). [ 25 ] Básicamente, la resistencia de derivación del medidor , utilizada para generar un voltaje proporcional a la corriente de carga, se reemplaza por una de un valor típicamente 100 veces mayor, con diodos de protección. Las lecturas del medidor modificado deben multiplicarse por el factor de resistencia (por ejemplo, 100), y la potencia máxima medible se reduce por el mismo factor.

Los equipos profesionales capaces de realizar mediciones de baja potencia (aunque no diseñados específicamente para ello) suelen aclarar que el error es un porcentaje del valor a escala completa , o un porcentaje de la lectura más una cantidad fija, y que solo es válido dentro de ciertos límites.

En la práctica, la precisión de las mediciones de los medidores con un rendimiento deficiente a bajos niveles de potencia puede mejorarse midiendo la potencia consumida por una carga fija, como una bombilla incandescente , añadiendo el dispositivo en espera y calculando la diferencia en el consumo de energía. [ 23 ]

Los vatímetros menos costosos pueden presentar imprecisiones significativas a bajas corrientes (potencias). Además, suelen estar sujetos a otros errores debido a su modo de funcionamiento:

  • Si la carga es altamente reactiva , la potencia que muestran algunos medidores puede ser inexacta. Los medidores capaces de mostrar el factor de potencia no presentan este problema.
  • Muchos medidores de corriente alterna están diseñados para proporcionar lecturas que solo son útiles para las formas de onda sinusoidales de la corriente alterna normal. Las formas de onda de las fuentes de alimentación conmutadas, como las que se utilizan en muchos equipos electrónicos, pueden ser muy diferentes a las sinusoidales, lo que hace que las lecturas de potencia de dichos medidores carezcan de sentido. Los medidores diseñados para medir la "potencia RMS" no presentan este problema.

Los equipos de laboratorio diseñados para la medición de baja potencia, que cuestan varios cientos de dólares estadounidenses y son mucho más grandes que los medidores domésticos simples, pueden medir potencias de hasta valores muy bajos sin ninguno de estos efectos. La recomendación de la norma estadounidense IEC 62301 para mediciones de potencia activa establece que las potencias de 0,5  W o superiores deben medirse con una incertidumbre del 2 %. Las mediciones inferiores a 0,5  W deben medirse con una incertidumbre de 0,01  W. El instrumento de medición de potencia debe tener una resolución de 0,01  W o mejor. [ 8 ] [ 26 ]

Incluso con equipos de laboratorio, la medición del consumo en modo de espera presenta problemas. Existen dos formas básicas de conectar equipos para medir la potencia: una mide el voltaje correcto, pero la corriente es incorrecta; el error es insignificante para corrientes relativamente altas, pero se vuelve grande para las corrientes pequeñas típicas del modo de espera; en un caso típico, un consumo en modo de espera de 100  mW se sobreestimaría en más del 50 %. La otra conexión proporciona un pequeño error en el voltaje, pero una corriente precisa, y reduce el error a baja potencia en un factor de 5000. Un medidor de laboratorio diseñado para medir potencias más altas puede ser susceptible a este error. [ 27 ] Otro problema es la posibilidad de dañar el equipo de medición si se encuentra en un rango muy sensible capaz de medir unos pocos miliamperios; si el dispositivo que se está midiendo sale del modo de espera y consume varios amperios, el medidor puede dañarse a menos que esté protegido. [ 27 ]

Reducción del consumo en modo de espera

Prácticas operativas

Algunos equipos tienen un modo de inicio rápido; el consumo en modo de espera se elimina si no se utiliza este modo. Las consolas de videojuegos suelen consumir energía incluso cuando están apagadas, pero el consumo en modo de espera se puede reducir aún más si se configuran las opciones correctas. Por ejemplo, una consola Wii puede pasar de 18 vatios a 8 vatios y luego a 1 vatio desactivando las opciones WiiConnect24 y Conexión en modo de espera. [ 28 ] [ 29 ]

Los dispositivos con baterías recargables que están siempre enchufados consumen energía en modo de espera, incluso si la batería está completamente cargada. Los electrodomésticos con cable, como aspiradoras, afeitadoras eléctricas y teléfonos convencionales, no necesitan modo de espera y no consumen la energía que consumen sus equivalentes inalámbricos.

Los dispositivos antiguos con adaptadores de corriente grandes y que se calientan al tacto consumen varios vatios. Los adaptadores de corriente más modernos, que son ligeros y no se calientan al tacto, pueden consumir menos de un vatio.

El consumo de energía en modo de espera se puede reducir desenchufando o apagando por completo, si es posible, los dispositivos con modo de espera que no se estén utilizando. Si se usan varios dispositivos a la vez o solo cuando una habitación está ocupada, se pueden conectar a una sola regleta que se apague cuando no se necesite. Esto puede provocar que algunos dispositivos electrónicos, sobre todo los más antiguos, pierdan su configuración.

Una regleta o enchufe con interruptor

Los temporizadores pueden utilizarse para apagar el modo de espera de los dispositivos que no se utilizan de forma regular. También existen interruptores que apagan la alimentación cuando el dispositivo conectado entra en modo de espera, [ 30 ] o que encienden o apagan otras tomas de corriente cuando se enciende o apaga un dispositivo. Los interruptores pueden activarse mediante sensores. Los sensores, interruptores y controladores de domótica pueden utilizarse para gestionar la detección y la conmutación más complejas. Esto produce un ahorro neto de energía siempre que los propios dispositivos de control consuman menos energía que el equipo controlado en modo de espera. [ 31 ]

El consumo de energía en modo de espera de algunos ordenadores puede reducirse desactivando los componentes que consumen energía en dicho modo. Por ejemplo, deshabilitar Wake-on-LAN (WoL), [ 32 ] "activar con módem", "activar con teclado" o "activar con USB" puede reducir el consumo en modo de espera. Las funciones no utilizadas pueden deshabilitarse en la configuración del BIOS del ordenador para ahorrar energía.

En 2010 se introdujeron dispositivos que permiten usar el control remoto de los equipos para apagar completamente la alimentación de todos los aparatos conectados a una regleta. En el Reino Unido se afirmó que esto podría ahorrar 30 libras esterlinas, más que el precio del dispositivo, en un año. [ 33 ]

Eficiencia de los equipos

A medida que los usuarios de energía y las autoridades gubernamentales se han vuelto más conscientes de la necesidad de no desperdiciar energía, se presta mayor atención a la eficiencia eléctrica de los dispositivos (fracción de la energía consumida que logra funcionalidad, en lugar de disiparse en forma de calor ); esto afecta a todos los aspectos de los equipos, incluido el consumo en modo de espera. El consumo en modo de espera se puede reducir tanto mediante la atención al diseño de los circuitos como mediante la mejora de la tecnología. Los programas dirigidos a la electrónica de consumo han incentivado a los fabricantes a reducir el consumo en modo de espera en muchos productos. Probablemente sea técnicamente factible reducir el consumo en modo de espera en un 75 % en general; la mayoría de los ahorros serán inferiores a un vatio, pero en otros casos alcanzarán los 10 vatios. [ 34 ]

Por ejemplo, un ordenador disponible comercialmente en modo de espera Wake-on-LAN consumía normalmente entre 2  y  8 vatios de potencia en modo de espera en 2011., pero fue posible diseñar circuitos mucho más eficientes: un microcontrolador diseñado específicamente puede reducir la potencia total del sistema a menos de 0,5  vatios, con el microcontrolador aportando 42  mW. [ 35 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 "Poder vampírico - El fantasma en la máquina" . Silanna Semiconductor . 7 de septiembre de 2021.
  2. 1 2 "Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de EE. UU., Preguntas frecuentes" . Consultado el 1 de septiembre de 2024 .
  3. Departamento de Energía de EE. UU., "Home Office and Home Electronics", archivado el 25 de agosto de 2009 en Wayback Machine el 15 de enero de 2008, consultado el 7 de mayo de 2008.
  4. "Coste energético de los PC en modo de espera" . Londres: BBC 7. Abril de 2006. Consultado el 9 de agosto de 2006 .{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  5. "Energía de reserva: usted la está pagando" . Universidad de Nueva Gales del Sur. 2009. Archivado del original el 23 de febrero de 2012.
  6. "Informe energético de 2006, Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 9 de junio de 2009.
  7. "Uso de energía en modo de espera: ¿Qué tan grave es el problema? ¿Qué políticas y soluciones técnicas pueden abordarlo?" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 6 de julio de 2007.
  8. 1 2 3 "Desarrollo y prueba de métodos de medición de modo de baja potencia, preparado por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley para el Programa de Investigación de Energía de Interés Público de la Comisión de Energía de California, 2004" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 6 de abril de 2012. Recuperado el 11 de octubre de 2011 .
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  14. Periódico Free Lance-Start, 29 de abril de 1974: "Desenchufe el televisor antes de irse a la cama".
  15. Orden ejecutiva – Dispositivos de alimentación en espera de bajo consumo energético , julio de 2001, La Casa Blanca
  16. "Flex Your Power Energy News - Power Plug » California acaba con los "vampiros energéticos"; entraron en vigor regulaciones más estrictas el 1 de julio" . Archivado del original el 9 de febrero de 2011. Consultado el 16 de septiembre de 2010 . 
  17. Departamento de BIS, Reino Unido: Folleto sobre el modo de espera y apagado
  18. 1 2 "Cómo medir el consumo de energía en modo de espera en su hogar" . Archivado del original el 22 de diciembre de 2017. Consultado el 20 de septiembre de 2008 .
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  32. LessWatts.org – Ahorro de energía en sistemas Intel con Linux. Archivado el 26/11/2007 en Wayback Machine.
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  35. "Silicon Labs: Desafíos y soluciones de Wake-on-LAN de bajo consumo" . Archivado del original el 30 de agosto de 2011. Consultado el 10 de octubre de 2011 .
  • Página principal de Energía de Reserva , Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley
  • Sitio web oficial de Energy Star , Energy Star
  • Conferencia Internacional sobre Energía de Reserva, Nueva Delhi, INDIA
  • “Cargas fantasma”
  • Los Estados miembros de la UE respaldan medidas para reducir el consumo de energía en modo de espera.