比特币挖矿停电之后优先依靠备用电源维持运转,无法恢复供电则有序停机做好设备防护,电力恢复后分批重启矿机,以此减少算力损失、硬件损坏以及挖矿收益下滑等问题,这也是散户矿工和大型矿场处理停电事故的核心思路。很多矿工遇到突发停电第一反应是等待来电,忽略停电期间、重启阶段暗藏的设备隐患,短时间停电带来的算力损失尚可接受,但处理不当的断电重启很容易造成算力板故障、电源烧毁,长期反复断电还会加速矿机整体老化,无形中拉高维修和更换硬件的成本。想要降低停电带来的损失,不能只靠事后补救,更需要区分短时停电、长时间停电两种场景,提前布置对应的应急方案。

针对几分钟到半小时以内的短时停电,工业级UPS不间断电源是性价比最高的缓冲方案,市电断开之后毫秒级切换供电,用来衔接发电机启动的空档期,避免矿机直接硬断电。UPS并不适合长时间满载带动全部矿机,它的主要作用是维持后台管理系统、网络交换机、散热风机运行,给运维留出时间启动柴油或者燃气发电机。如果预判停电时长超过半小时,则需要启动备用发电机,配置发电机时功率建议按照矿场总功耗的1.2‑1.5倍预留余量,防止负载峰值触发过载保护;发电机运转之后不能一次性全部接通矿机负载,需要逐步增加用电负荷,规避电压波动带来的冲击损伤电源与算力板。散户小规模挖矿受场地预算限制很难配备大功率发电机,则可以提前查看当地电网检修通知,在计划停电来临前远程关停矿机,主动停机比突发断电对硬件伤害更小。

当备用电源无法启用、确定长时间停电时,切忌直接拉下总闸切断全部矿机电源,大批量矿机同时断电容易产生电压浪涌冲击供电线路与设备元件。正确的操作方式优先通过矿机管理后台远程下发停机指令,让算力板逐步停止运算,之后再分层切断供电;同时需要重点留意机房湿度环境,矿机运行时内部芯片温度可达70‑80摄氏度,停机降温之后,潮湿环境极易在电路板表面形成冷凝水,长期积累会腐蚀算力板焊点和排线接口,这也是很多矿机断电重启之后算力骤降的隐形诱因,湿度偏高的场地停电之后尽量保持通风循环,减少水汽凝结问题。停电期间还要同步检查矿池后台数据,记录停机起始时间,方便电力恢复之后核对收益数据,及时排查离线带来的算力统计异常。

电力恢复后的重启环节,恰恰是多数矿工最容易出错的一步,也是矿机故障高发阶段。恢复供电首先要确认市电电压稳定,先开启散热系统、网络设备,等待机房温度、网络状态平稳之后,再分批开启矿机,每一批启动间隔5‑10分钟,避免多台矿机同时上电产生巨大启动电流,触发空开跳闸甚至损坏变压器。矿机上电之后不要立刻判定恢复正常,需要等待10‑30分钟观察算力曲线,核对单台矿机算力板识别数量、拒绝率、芯片温度等参数,如果出现算力明显低于标称值、反复自动重启的情况,及时断电排查排线松动、电源故障等问题。除此之外,可以在矿机后台设置上电延迟重启参数,避免电网短暂反复通电断电造成矿机不断循环重启,降低硬件损耗。长期挖矿还可以把停电风险纳入成本测算,结合电价、矿机折旧,评估停电带来的综合收益损耗,完善整套运维预案。