Zarządzanie systemami zasilania i chłodzenia

Przy monitorowaniu ryzyka wystąpienia awarii system powinien przeprowadzać analizy danych pomiarowych w referencji do danych historycznych zapisanych w bazie. Dzięki takim działaniom możliwa jest identyfikacja problemów związanych z uszkodzeniami baterii w systemach UPS, pozwalająca zredukować ryzyko awarii oraz zoptymalizować (wydłużyć) cykl ich wymiany. Innym przykładem jest wyznaczenie punktów o podwyższonej temperaturze w szafach. Dzięki monitorowaniu obwodów i możliwości uzyskania przez administratorów informacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii można podjąć działania proaktywne. Istotnym aspektem związanym z bezpieczeństwem zasilania jest monitorowanie poziomu (prądu) obciążenia grupy bądź pojedynczego urządzenia. Aktywne zarządzanie elementami odbiorczymi wpływa na zwiększenie dostępności, gdyż pozwala stwierdzić, czy urządzenia teleinformatyczne pracują prawidłowo i czy nie występują przeciążenia sieci zasilającej. Dzięki mechanizmom pozwalającym na zdalne wyłączanie lub włączanie pojedynczych urządzeń teleinformatycznych można zoptymalizować (wydłużyć) czas pracy systemu IT w przypadku zaniku zasilania (praca UPS-a z baterii), wyłączając zbędny lub mniej ważny sprzęt.

Wpływ zarządzania na efektywność energetyczną

Koszty energii stanowią jedną z największych pozycji kosztów utrzymania centrum przetwarzania danych. Automatyczne zbieranie i analiza danych z zasilaczy UPS i systemów dystrybucji zasilania (PDU – Power Distribution Unit) może znacząco wspierać działania, mające na celu zmniejszenie zużycia energii i wpływać na zwiększenie efektywności energetycznej (PUE) serwerowni. Dzięki monitorowaniu zużycia energii poszczególnych obwodów i zdalnemu zarządzaniu można ograniczać jej pobór do niezbędnego minimum.

Wykorzystując dane z zasilaczy UPS, system monitorowania może śledzić ich moc wyjściową, dokonując zmian konfiguracji, a nawet inicjować wyłączanie niewykorzystywanych urządzeń. Poprzez monitorowanie i zarządzanie układami dystrybucji zasilania PDU uzyskuje się możliwość bardziej efektywnego obciążenia zasilaczy, dynamicznego zarządzania odbiornikami i systemami chłodzenia. Montując czujniki natężenia prądu oraz temperatury w szafach uzyskuje się dokładny obraz zużycia energii zainstalowanych urządzeń i stopień chłodzenia. Drobiazgowa kontrola przepływu powietrza i temperatury w szafie pozwala zoptymalizować wydajność chłodzenia, np. poprzez regulację prędkości obrotowej wentylatorów do potrzeb. Możliwość zautomatyzowania zbierania danych, ich konsolidacji, a następnie analizy dotyczącej efektywności ma zasadnicze znaczenie dla optymalizacji energetycznej centrum danych. Centra danych, w których stosowane są rozwiązania zapewniające możliwość monitorowania infrastruktury fizycznej, osiągają znacznie wyższe parametry efektywności i wydajności.

Wpływ zarządzania na efektywność energetyczną

Wirtualizacja redukuje liczbę użytkowanych serwerów w centrum danych lub serwerowni, zwiększając poziom złożoności zarządzania infrastrukturą. Aby zwiększyć korzyści płynące z wirtualizacji, należy zapewnić komunikację i współpracę systemów infrastruktury fizycznej z systemem teleinformatycznym. Wszystkie zasoby, w tym systemy zasilania i chłodzenia, powinny być monitorowane, koordynowane i zarządzane przez zintegrowany system centralny. Oprogramowanie zarządzające systemami zasilania i chłodzenia powinno współpracować z systemami zarządzania maszynami wirtualnymi, takimi jak: VMware VCenter, Microsoft SCVMM i XenCenter, integrując z nimi funkcje. Dzięki tej funkcjonalności wszystkie zasilacze UPS i jednostki dystrybucji mocy PDU, będące w sieci wirtualnej, mogą być monitorowane przy użyciu jednej aplikacji, w której będą również dostępne informacje o fizycznym serwerze sieciowym i systemach pamięci.

Przy lokalnej awarii zasilania aplikacja powinna umożliwiać wyzwalanie migracji maszyn wirtualnych na inny fizyczny serwer lub do innego obiektu. Jako element wykonawczy do zarządzania mocą stosuje się najczęściej statyczne bądź elektromechaniczne przełączniki zasilania, pozwalające na zdalne wyłączanie lub załączanie pojedynczych urządzeń teleinformatycznych. Stosowanie przełączników zasilania pozwala na zwiększenie dostępności systemu IT, np. poprzez zminimalizowanie obszaru potencjalnych awarii do pojedynczych szaf. Stosując je, można zwiększyć sprawność energetyczną systemu teleinformatycznego, m.in. poprzez wyłączanie niewykorzystywanych urządzeń.

Centrum przetwarzania danych pod kontrolą

Systemy zasilania i chłodzenia obecnej generacji wyposażone są w wiele czujników pomiarowych. Układy chłodzenia mogą mierzyć temperaturę wlotu powietrza dla wielu szaf, a systemy UPS parametry zasilania dla poszczególnych obwodów. Jednak lokalne zarządzanie poszczególnymi elementami infrastruktury fizycznej jest zwykle niewystarczające, aby osiągnąć wymagane parametry dostępności i wydajności energetycznej data center. W celu osiągnięcia wysokiego poziomu niezawodności infrastruktury fizycznej konieczna jest prawidłowa współpraca wszystkich elementów wchodzących w jej skład, co wymusza centralizację systemu monitorowania i zarządzania. Scentralizowane systemy monitorowania i zarządzania DCIM (Data Center Infrastructure Management) umożliwiają monitorowanie całej infrastruktury wraz z systemami zasilania i chłodzenia. Podstawową zaletą płynącą ze stosowania centralnego systemu zarządzania jest dostępność dla obsługi pełnej informacji pozwalającej na podejmowanie optymalnych decyzji i tym samym eliminacji błędów. Monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą zasilania i chłodzenia powinno dostarczać informacji już na poziomie pojedynczej jednostki struktury systemu (np. szafy), w celu zapewnienia niezawodnego działania sprzętu teleinformatycznego. Monitorowanie takich urządzeń jak przełączniki źródeł zasilania, zasilacze UPS czy urządzenia chłodzące jest praktykowane, lecz znacznie rzadziej stosuje się to względem pojedynczych obwodów. Często przyczyną poważnej awarii i przestoju całego systemu teleinformatycznego jest właśnie uszkodzenie pojedynczego obwodu. Ważne jest zapewnienie monitorowania wszystkich kluczowych urządzeń należących do warstwy infrastruktury zasilania, chłodzenia i środowiska.


TOP 200