Najważniejsze wymagania dotyczące systemów szaf w centrach

Transkrypt

Najważniejsze wymagania dotyczące systemów szaf w centrach
Najważniejsze
wymagania dotyczące
systemów szaf
w centrach
przetwarzania
danych nowej
generacji
Raport nr #7
Poprawka 2
Streszczenie
Projektanci instalacji o znaczeniu newralgicznym muszą stawić czoła znanym problemom i
wyzwaniom związanym ze współczesnymi i stosowanymi dawniej modelami centrów
przetwarzania danych. W niniejszym dokumencie przedstawiono — w sposób
uporządkowany i z uwzględnieniem priorytetów — wyzwania i wymagania stawiane
systemom szaf. Zestawienie to opracowano na podstawie prowadzonych systematycznie
wywiadów z użytkownikami.
©2003 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być używana, powielana,
kopiowana, przesyłana, ani przechowywana w żadnym systemie wyszukiwawczym bez pisemnego zezwolenia właściciela praw autorskich.
www.apc.com
Rev 2004-2
2
Wstęp
Pod koniec lat 70. firmy zaczęły instalować komputery w obudowach mających postać szaf przemysłowych; jednak
brak zgodności między urządzeniami pochodzącymi od różnych dostawców znacznie utrudniał instalację. W 1984
roku komisja IEC (International Electrotechnical Commission) wydała normę IEC 297-3 określającą wymiary
fizyczne szaf 482,6 mm (19 inch). Inne normy, takie jako EIA 310 (wydana przez stowarzyszenie Electronic
Industries Alliance), stanowiły kolejne kroki na drodze do standaryzacji montażu sprzętu telekomunikacyjnego i
komputerowego w szafach. Mimo wydania tych norm dynamiczne zmiany w branży komputerowej oraz naturalna
zbieżność jej rozwoju z postępami w branży telekomunikacyjnej stały się przyczyną problemów, za którymi
standaryzacja nie mogła nadążyć. W niniejszym dokumencie zastosowano metodę systematycznej identyfikacji i
klasyfikacji problemów użytkowników, która pozwoliła na dogłębną analizę natury i cech systemów szaf w
newralgicznych instalacjach następnej generacji.
Skoncentrowano się tutaj na problemach związanych z montażem urządzeń telekomunikacyjnych i
komputerowych w szafach współczesnych centrów przetwarzania danych. Pokrewny dokument APC White Paper
#4, „Najważniejsze wymagania dotyczące systemów zasilania centrów przetwarzania danych nowej generacji”,
poświęcony jest podobnym problemom dotyczącym zasilania. Dokument APC White Paper #5, „Najważniejsze
wymagania dotyczące systemów chłodzenia centrów przetwarzania danych nowej generacji”, poświęcony jest
kwestii odprowadzania energii cieplnej.
Ankieta
Wśród kadry zarządzającej — dyrektorów i prezesów ds. IT, administratorów budynków i instalacji (facility
managers) oraz kierowników ds. IT, przeprowadzono ankietę dotyczącą instalacji o znaczeniu newralgicznym.
Ankietą objęto ponad 150 osób z ponad 90 instytucji, w tym firm wymienianych na liście Fortune 1000, instytucji
rządowych i edukacyjnych oraz usługodawców. Około 50% respondentów pochodziło z Ameryki Północnej, 20% z
Europy, a 30% z Japonii, regionu Pacyfiku, Australii i Azji.
Ankieta prowadzona była przez rok z zastosowaniem technik „Głos Klienta” (ang. Voice of the Customer),
bazujących na zbieraniu słownych i/lub pisemnych odpowiedzi na pytania o charakterze otwartym. Zebrane w ten
sposób odpowiedzi miały skrajnie nieuporządkowaną strukturę, zaś zaletą takiej metody było wykluczenie
odpowiedzi, których treść narzucają ewentualne sugestie zawarte w samym pytaniu. W trakcie ankiety niektóre
pytania rozszerzono i/lub zmieniono, aby uniknąć odpowiedzi niejednoznacznych.
Wyniki: wyzwania stojące przed systemami szaf
w instalacjach o znaczeniu newralgicznym
Odpowiedzi na ankietę podzielono na grupy dotyczące szeregu typowych dziedzin, a dla każdej z takich grup
określono oczekiwania w stosunku do budowy instalacji. W procesie tym zidentyfikowano 18 zasadniczych
wyzwań. Te z kolei dalej pogrupowano w następujących 5 obszarów tematycznych:
©2003 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być używana, powielana,
kopiowana, przesyłana, ani przechowywana w żadnym systemie wyszukiwawczym bez pisemnego zezwolenia właściciela praw autorskich.
www.apc.com
Rev 2004-2
3
•
Koszty cyklu eksploatacyjnego
•
Niezawodność
•
Konserwacja / serwis
•
Łatwość zarządzania
•
Możliwości adaptacji / skalowalność
Dla każdego z tych obszarów tematycznych przedstawiono — w postaci tabeli — samo wyzwanie, problem, z
którego ono wynika, oraz wymagania stawiane przed systemem szaf. W ramach każdej grupy tematycznej
problemy o najwyższym priorytecie wymieniono w pierwszej kolejności. Priorytet określono na podstawie liczby
wzmianek o danym problemie, przy czym każdej wzmiance przypisano wagę wynikającą z priorytetu nadanego
problemowi przez respondenta.
Koszty cyklu eksploatacyjnego
Wyzwanie
Bazowe problemy
Wymagania dotyczące
systemu szaf
Uniwersalność szaf bez
względu na producenta
urządzeń
Użycie szaf niestandardowych wiąże się z
wyższymi kosztami z uwagi na
„szczególne” wymagania stawiane przez
producentów sprzętu komputerowego.
Trudności ze scalaniem i integracją
systemów.
Szafy o konstrukcji uniwersalnej, wytwarzane na skalę
umożliwiającą obniżenie kosztów i gwarantujące
kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami
komputerowymi.
Rozwiązania bazujące na gotowych projektach,
eliminujące i/lub upraszczające większość prac
planistycznych i inżynierskich.
Przyspieszenie
wdrożenia
Czas i nakład pracy związany z migracjami
serwerów i modernizacjami podnosi koszty
związane z robocizną i przestojami.
Rozwiązania możliwe do szybkiego wdrożenia, bazujące
na gotowych projektach, eliminujące i/lub upraszczające
większość prac planistycznych i inżynierskich.
Ankieta wykazała, że problemy związane z kosztami cyklu eksploatacyjnego były podstawą do formułowania
wymagań o najwyższym priorytecie — zwłaszcza dla respondentów wchodzących w skład kierownictwa wyższego
szczebla.
Wyniki ankiety pokazują, że — ujmując rzecz statystycznie — większość szaf sprzedawanych przez producentów
serwerów charakteryzuje się niepełną kompatybilnością z urządzeniami firm konkurencyjnych. Należy uznać to za
problem, skoro większość respondentów wyrażała chęć przyjęcia jednego standardu szafy w celu zapewnienia
jednolitego wyglądu centrum przetwarzania danych i skrócenia czasu poznawania nowych szaf przez personel.
©2003 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być używana, powielana,
kopiowana, przesyłana, ani przechowywana w żadnym systemie wyszukiwawczym bez pisemnego zezwolenia właściciela praw autorskich.
www.apc.com
Rev 2004-2
4
Niezawodność
Wyzwanie
Bazowe problemy
Wymagania dotyczące
systemu szaf
Prawidłowe chłodzenie
urządzeń
komputerowych
(przepływ powietrza)
Zmniejszanie wymiarów urządzeń komputerowych
i coraz większe upakowanie sprzętu
wydzielającego ciepło prowadzi do
przedwczesnego zużycia i awarii urządzeń.
Serwery są coraz głębsze i cieńsze, co umożliwia
zamontowanie w jednej szafie większej ich liczby,
a przy tym powoduje intensywniejsze wydzielanie
ciepła i zagęszczenie okablowania.
Klienci nie wiedzą, czy używane przez nich szafy
zapewniają prawidłowy dopływ powietrza do
urządzeń.
Temperatury w dolnej i górnej części czoła tej
samej szafy mogą różnić się nawet o 10 stopni C
(18°F). To zjawisko zaskakuje, a jego przyczyny
są niejasne dla użytkowników. Poszczególne
urządzenia narażone są na nieoczekiwane
obciążenia termiczne, co prowadzi do
przedwczesnych awarii urządzeń pracujących
poza dopuszczalnym zakresem temperatury.
Prawidłowo zaprojektowane, perforowane drzwi
powinny zapewniać powierzchnię wentylacji większą
niż 0,53548 m2 (830 in2), co zagwarantuje
wystarczający niewymuszony przepływ powietrza
przez urządzenia w szafie o rozmiarze 42U.
Kable powinny być poprowadzone tak, aby nie
zastawiały otworów wylotowych.
Producenci szaf powinni weryfikować skuteczność
chłodzenia przy użyciu metod CFD (Computational
Fluid Dynamics) oraz w komorach do badania
warunków otoczenia.
Szczelne obudowy i akcesoria uniemożliwiające
zawracanie gorącego powietrza przed szafę i
gwarantujące równomierne rozprowadzenie
chłodnego powietrza na całej wysokości szaf.
Zdublowane źródła
zasilania urządzeń
Współczesne urządzenia komputerowe mogą
być wyposażone w pojedyncze i nadmiarowe
źródła zasilania, brak jednak rozwiązań
zapewniających nadmiarowość zasilania
doprowadzanego do szafy.
Możliwość łatwej konfiguracji szafy w celu
doprowadzenia dwóch torów zasilających do
urządzeń komputerowych z jednym lub dwoma
kablami zasilającymi.
Bezpieczeństwo
fizyczne
Konstrukcja szaf zorientowana jest na spełnienie
wymagań w zakresie chłodzenia, zasilania i
przetwarzania danych, natomiast nie chroni
sprzętu przed sabotażem lub błędem człowieka.
Zawiasy i zamki zamontowane po wewnętrznej stronie
drzwi zapobiegają dostępowi do urządzeń.
Drzwi powinny być wyposażone w zamki z
niepowtarzalnymi kombinacjami i kluczem uniwersalnym
lub w zamki elektroniczne zintegrowane z systemem
ochrony budynku.
Do zdjęcia paneli bocznych powinien być potrzebny klucz.
Odporność sejsmiczna
Systemy szaf zainstalowane w regionach USA
zaliczanych do 4. strefy sejsmicznej, a
niespełniające wymogów kodeksu budowlanego
UBC (Universal Building Code) w zakresie
odporności sejsmicznej, stwarzają ryzyko utraty
zamontowanego w nich sprzętu komputerowego.
Wszystkie szafy montowane w regionach
zaliczanych do strefy 4. powinny spełniać wymogi
kodeksu UBC.
Ograniczenie do
minimum błędów
człowieka
Płytkie i ciasne szafy sprzyjają popełnianiu
błędów przez personel obsługujący.
Montowane w szafach listwy zasilające
wyposażone w małe, zawodne wyłączniki
automatyczne mogą być przyczyną przerw w
zasilaniu i stanowią jeszcze jeden pojedynczy
punkt awarii.
Otwarcie szafy w celu zresetowania wyłącznika
automatycznego może dodatkowo wydłużyć
przestój.
Głębokie szafy pozostawiające dość miejsca do
wykonania niezbędnych czynności. Konstrukcja
zapewniająca przejrzystość i komfort pracy.
Wyeliminowanie wyłączników automatycznych z szaf
ze sprzętem komputerowym.
Użycie w szafach bardziej niezawodnych listew
zasilających bez wyłączników automatycznych.
Wyłączniki powinny być łatwo dostępne i
umieszczone na panelu, aby nie było konieczne
otwieranie newralgicznej szafy.
©2003 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być używana, powielana,
kopiowana, przesyłana, ani przechowywana w żadnym systemie wyszukiwawczym bez pisemnego zezwolenia właściciela praw autorskich.
www.apc.com
Rev 2004-2
5
W opinii respondentów najważniejszy problemem związany z niezawodnością stanowiło zapewnienie dopływu
powietrza do urządzeń komputerowych. Wobec radykalnego wzrostu upakowania urządzeń wydzielających ciepło,
jaki obserwujemy w ostatnich kilku latach, administratorzy systemów informatycznych obawiają się awarii
spowodowanych niedostatecznym chłodzeniem. Co gorsza, nie istnieje norma pomiaru i porównywania wydajności
chłodzenia w różnych szafach. Pomiary takie niezbędne są do zapewnienia wysokiej niezawodności sprzętu w
środowiskach o newralgicznym znaczeniu. Jedną z metod zapewnienia właściwego chłodzenia jest zastosowanie
drzwi do szaf, które zapewnią ponad 0,53548 m2 (830 in2) powierzchni wentylacji, lub drzwi perforowanych,
otwartych na powierzchni co najmniej 63%. Drzwi szaf spełniające powyższe wymagania zapewniają dostateczną
niewymuszoną wentylację sprzętu komputerowego. W środowiskach o niekorzystnych warunkach chłodzenia
zaleca się stosowanie do szaf o mocy przekraczającej 1500 W dodatkowych akcesoriów wymuszających obieg
powietrza. Temat chłodzenia szaf omówiono szczegółowo w następujących dokumentach White Paper firmy APC:
White Paper 29: „Układy zasilania szaf przemysłowych o dużej gęstości mocy”
White Paper 44: „Poprawa wydajności chłodzenia szaf przy użyciu ślepych paneli”
White Paper 46: „Zasilanie i chłodzenie szaf o skrajnie dużej gęstości oraz serwerów «blade»”
White Paper 50: „Chłodzenie montowanych w szafach urządzeń z poprzecznym przepływem powietrza”
Respondenci ankiety mieli złe doświadczenia z listwami zasilającymi montowanymi w szafie, w których
zastosowano zawodne wyłączniki automatyczne. Takie niedrogie wyłączniki stanowią często niedostrzegany
pojedynczy punkt awarii. Co więcej, zadziałanie takiego wyłącznika wymusza ingerencję personelu we wnętrzu
szafy wypełnionej sprzętem o newralgicznym znaczeniu. Ryzyko dodatkowo zwiększa konieczność odszukania
wyłącznika na listwie. Problemy te można w dużym stopniu wyeliminować, umieszczając wyłączniki automatyczne
na jednym panelu, a tym samym poprawiając niezawodność szaf. Zdecydowanie najlepszym sposobem na
poprawienie niezawodności szafy jest zapewnienie nadmiarowości doprowadzonego do niej zasilania.
Respondenci byli zaskoczeni radykalną poprawą niezawodności, jaka następuje po doprowadzeniu do szafy
zasilania z dwóch źródeł, nawet jeśli szafa zawiera urządzenia komputerowe wyposażone tylko w jeden kabel
zasilający. Temat ten omówiono bardziej szczegółowo w dokumencie APC White Paper #48: „Porównanie
niezawodności różnych konfiguracji nadmiarowości zasilania szaf przemysłowych”.
©2003 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być używana, powielana,
kopiowana, przesyłana, ani przechowywana w żadnym systemie wyszukiwawczym bez pisemnego zezwolenia właściciela praw autorskich.
www.apc.com
Rev 2004-2
6
Obsługa serwisowa
Wyzwanie
Bazowe problemy
Wymagania dotyczące
systemu szaf
Skrócenie czasu
migracji serwerów
Istnieje szereg problemów, które jeszcze
bardziej opóźniają procesy migracji i
modernizacji.
Przestrzeń robocza jest niekiedy bardzo
ograniczona, co zwiększa
prawdopodobieństwo szybkiego zmęczenia,
urazów lub błędów powodujących przestoje.
Trudności z montażem w szafie mogą
czasami nawet 3- lub 4-krotnie wydłużyć
instalację sprzętu.
Szafy powinny być na tyle głębokie, by zapewnić
wystarczającą ilość miejsca do pracy, nie powodować
zmęczenia i ograniczyć ryzyko urazów bądź
przypadkowych przestojów.
Szafy powinny być wyposażone w elementy
niewymagające użycia narzędzi, takie jak drzwi z
szybkorozłączalnymi zawiasami, szybkorozłączalne
panele boczne oraz uchwyty ułatwiające prowadzenie
kabli.
Szafy powinny mieścić się w standardowych drzwiach
budynku.
Otwory w szynach montażowych powinny być
kwadratowe, a nie okrągłe-gwintowane.
Na przednich i tylnych szynach montażowych powinny być
wyraźnie zaznaczone wysokości U, tak aby montaż
sprzętu był ułatwiony.
Szafy powinny być wyposażone w dzielone drzwi tylne
(„francuskie”), aby dostępna była większa przestrzeń
robocza w przejściach.
Prowadzenie kabli
Kable zasilające i kable do transmisji danych
mogą utrudniać przepływ powietrza, co w
konsekwencji może doprowadzić do awarii
niedostatecznie chłodzonego sprzętu
komputerowego.
Trudności z identyfikacją splątanych kabli.
Prowadzenie kabli zasilających i kabli o
transmisji danych pod podwyższonymi
podłogami jest trudne, a stare kable zwykle
nie są demontowane.
Szafy powinny być wyposażone w kanały ułatwiające
porządkowanie, prowadzenie i przechowywanie dużej
ilości kabli.
Kable do transmisji danych i kable zasilające powinny być
prowadzone nad szafą, co ułatwi identyfikację i obsługę
serwisową.
Kable powinny być przechowywane z tyłu szafy, aby były
łatwo dostępne.
Standardowe szafy
do wszystkich typów
serwerów
Producenci serwerów często zastrzegają, że
gwarancja traci ważność w razie
zainstalowania serwera w szafie innej niż
oferowana przez nich. Taki brak standaryzacji
pogarsza estetykę centrum przetwarzania
danych, a także wprowadza dodatkowe
komplikacje z uwagi na nietypowe cechy
poszczególnych szaf.
Szafy powinny oferować lepsze parametry chłodzenia i
większą głębokość niż szafy producentów serwerów.
Dostawcy szaf powinni zagwarantować zgodność ze
wszystkimi serwerami.
Szafy powinny spełniać wymogi normy EIA 310-D.
Większość wyzwań związanych z obsługą serwisową wskazana została przez respondentów bezpośrednio
zaangażowanych w migracje serwerów i modernizacje sprzętu. Nietrudno było się zorientować, że oczekiwania w
tej dziedzinie wynikały z praktycznych doświadczeń. Klienci mogą odnieść istotne korzyści z zastosowania szaf
tych producentów, którzy dodatkowo oferują usługi projektowania okablowania i migracji serwerów, gdyż
doświadczenia w tym zakresie przekładają się na udoskonalenia w konstrukcji szaf.
©2003 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być używana, powielana,
kopiowana, przesyłana, ani przechowywana w żadnym systemie wyszukiwawczym bez pisemnego zezwolenia właściciela praw autorskich.
www.apc.com
Rev 2004-2
7
Łatwość zarządzania
Wyzwanie
Bazowe problemy
Wymagania dotyczące
systemu szaf
Monitorowanie parametrów
otoczenia szafy
Trudności z identyfikacją gradientów temperatur
między górną a dolną częścią szafy. Gradienty
mogą być przyczyną wyłączenia i/lub uszkodzenia
sprzętu komputerowego.
Trudności z monitorowaniem wilgotności w
szafie.
Utrudnione wykrywanie dymu w pierwszej fazie
pożaru wewnątrz szafy.
Graficzny interfejs użytkownika i
automatyczne powiadomienia —
mechanizm raportowania, zarządzania i
powiadomień sterowany przez
parametry na poziomie szafy.
Monitorowanie parametrów
zasilania na poziomie szafy
Trudności z ustaleniem, które szafy są silnie
obciążone termicznie, i które są bliskie
przeciążenia.
Trudności ze skojarzeniem obciążeń obwodów z
szafami z uwagi na częste zmiany konfiguracji.
W systemach dwutorowych: trudności z
ustaleniem, czy wyłączenie jednego toru
spowoduje przeciążenie pozostałych.
Graficzny interfejs użytkownika i
automatyczne powiadomienia —
mechanizm raportowania, zarządzania i
powiadomień sterowany przez
parametry zasilania na poziomie szafy.
Możliwość zdalnego i lokalnego
monitorowania poboru prądu z
poszczególnych listew zamontowanych
w szafie. Są to cechy szczególnie
przydatne po dodaniu nowego sprzętu.
Centralne zarządzanie
sprzętem komputerowym
W obiektach instalowanych jest coraz więcej
urządzeń komputerowych, którymi trudno jest
zarządzać indywidualnie. Indywidualne
zarządzanie urządzeniami jest kosztowne.
Rozwiązania programowe i sprzętowe
pozwalające administratorom IT na
centralne zarządzanie całym sprzętem.
Monitoring bezpieczeństwa
szafy
Szafy są ostatnią linią obrony przed sabotażem,
a mimo to często nie są objęte monitoringiem.
Graficzny interfejs użytkownika i
automatyczne powiadomienia oraz
raporty o włamaniach do szaf i innych
naruszeniach bezpieczeństwa.
Respondenci skupili się głównie na warunkach środowiskowych i zasilaniu w szafie. Wymienione problemy i
wyzwania przypominają kwestie omówione w dokumencie APC White Paper #4, „Najważniejsze wymagania
dotyczące systemów zasilania centrów przetwarzania danych nowej generacji”, oraz w dokumencie APC White
Paper #5, „Najważniejsze wymagania dotyczące systemów chłodzenia centrów przetwarzania danych nowej
generacji”. Jednak z ankiety wynikło też jedno ważne spostrzeżenie (dotyczące scentralizowanego zarządzania),
które z pewnością ma związek z rosnącą popularnością klastrów serwerów. Firmy coraz częściej kupują większą
liczbę tańszych serwerów, co pozwala obniżyć koszty codziennej eksploatacji i ograniczyć liczbę pojedynczych
punktów awarii. W opinii wiceprezesa firmy IDC, Jean Bozman, postępy w technologii klastrów sprawiły, że
instalacja i utrzymanie farm serwerów stało się mniej skomplikowane. Administrator systemu informatycznego
może dziś kupić wstępnie skonfigurowany system bazujący na klastrze serwerów, który nie wymaga
specjalistycznych umiejętności, np. znajomości języka skryptów. Z kolei Sanjay Sidhu, menedżer ds. marketingu
tej grupy produktów w firmie Dell, uważa że klastry serwerów torują sobie powoli drogę do zastosowań w
środowiskach o znaczeniu newralgicznym1. Jednak do zarządzania szeregiem szaf wypełnionych serwerami nie
wystarczy po prostu przełącznik KVM — pracownicy działów informatycznych oczekują rozwiązań, które umożliwią
im centralne zarządzanie całym sprzętem z jednego miejsca.
©2003 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być używana, powielana,
kopiowana, przesyłana, ani przechowywana w żadnym systemie wyszukiwawczym bez pisemnego zezwolenia właściciela praw autorskich.
www.apc.com
Rev 2004-2
8
Możliwości adaptacji / skalowalność
Wyzwanie
Bazowe problemy
Wymagania dotyczące
systemu szaf
Plan spełnienia rosnących i
nieprzewidywalnych wymogów w
zakresie gęstości upakowania
urządzeń zasilanych oraz ich
chłodzenia
Choć branżowe prognozy dotyczące
gęstości upakowania urządzeń i
związanych z nią wymagań odnośnie
chłodzenia są bardzo
niejednoznaczne, nowe systemy szaf
muszą spełniać te wymagania
niezależnie od kolejnych modernizacji
sprzętu.
Konstrukcja szaf, którą można łatwo
adaptować — nawet w istniejących
instalacjach — do montażu i chłodzenia
gęsto upakowanych urządzeń, zarówno
teraz, jak i w przyszłości.
Dostosowanie do stale
zmieniających się wymagań
odnośnie zasilania
W każdej chwili i w dowolnej szafie
mogą zmienić się wymagania
dotyczące zasilania, napięcia, gniazd,
a nawet dostępności prądu stałego.
System szaf umożliwiający szybką i
niewymagającą użycia narzędzi zmianę
napięć, mocy, gniazd i źródeł prądu
stałego.
Możliwość montażu listew zasilających z
tyłu, co ułatwi prowadzenie kabli.
Listwy zasilające powinny mieć do
42 gniazd.
Adaptacja do zmieniającego się
układu centrum przetwarzania
danych i serwerowni
Czasami szafy wypełnione
urządzeniami muszą być przeniesione
do pomieszczeń, w których
zachowanie dotychczasowej
konfiguracji jest utrudnione z uwagi na
przeszkody fizyczne i trudności z
prowadzeniem kabli.
Szafy z odwracanymi drzwiami, na
szybkorozłączalnych zawiasach, z
szybkorozłączalnymi panelami bocznymi,
kółkami do przemieszczania i
umożliwiające zamontowanie sprzętu o
masie 907,2 kg (2000 lb). Szafy
dostosowane do nowych systemów
prowadzenia kabli górą.
Dostosowanie do stale
zmieniających się wymagań
odnośnie sprzętu komputerowego
Rynek telekomunikacyjny i
informatyczny rozwija się w sposób
zbieżny, skutkiem czego wymagania
stawiane szafom zmieniają się bardzo
dynamicznie, a po kolejnych
modernizacjach w szafach pozostają
„luki”. Warunki chłodzenia w takich
miejscach stają się niestabilne.
Producent powinien szybko modyfikować
konstrukcję szaf w celu dostosowania ich
do nowych wymagań i udostępniać
akcesoria niewymagające użycia narzędzi.
Regulowane szyny montażowe.
Rozwiązania niezbędne do spełnienia wymogów w zakresie adaptacji bazują na gotowych i standardowych
szafach/obudowach, których drzwi, panele boczne, szyny itp. mogą być w prosty sposób modyfikowane na
miejscu, bez użycia narzędzi. Aby stawić czoła wskazanym w tej ankiecie wyzwaniom dotyczącym systemów szaf,
konieczne jest wprowadzenie szeregu zmian w obecnej praktyce projektowej. Większość z tych zmian staje się
oczywista, jeśli spojrzymy na szafę jako na serce centrum przetwarzania danych, gdyż to właśnie szafa jest
miejscem, w którym zachodzą newralgiczne procesy systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Należy wyzwolić
się z myślenia o szafie jako o metalowej obudowie, której jedyną cechą istotną przy zamawianiu jest cena. Szafy i
obudowy stwarzają wysoce niezawodne środowisko, które — jeśli będzie prawidłowo zaprojektowane — może
statystycznie skrócić czas przestojów i przyczynić się do ograniczenia kosztów ponoszonych przez firmę. W
gruncie rzeczy szafa powinna być traktowana jak część infrastruktury centrum przetwarzania danych lub
serwerowni wchodząca w skład systemów zasilania, chłodzenia, bezpieczeństwa, zarządzania i wykrywania
©2003 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być używana, powielana,
kopiowana, przesyłana, ani przechowywana w żadnym systemie wyszukiwawczym bez pisemnego zezwolenia właściciela praw autorskich.
www.apc.com
Rev 2004-2
9
pożaru. Tylko przyjęcie takich założeń umożliwi producentom szaf stworzenie rozwiązań problemów
zidentyfikowanych w tej ankiecie, a także innych, które ujawnią się w przyszłości.
Wnioski
Systematyczna analiza problemów klientów dotyczących systemów szaf jednoznacznie nakreśla kierunek rozwoju
nowej generacji instalacji o newralgicznym znaczeniu. Obecna praktyka projektowania takich systemów nie
pozwala na rozwiązanie najbardziej palących problemów, a stale powracającym motywem jest niezdolność
centrum przetwarzania danych do adaptacji wobec zmieniających się potrzeb. Systemy szaf muszą dać się w
szerszym zakresie dostosowywać do zmiennych potrzeb, tak aby zwiększyć ich niezawodność oraz aby uczynić je
bardziej ekonomicznymi.
W wielu branżach poziom dojrzałości uzyskiwany jest na etapie, na którym postęp w dziedzinie niezawodności,
cyklów wdrożeniowych i kosztów wymaga standaryzacji, stosowania gotowych projektów i modularyzacji.
Projektanci instalacji o newralgicznym znaczeniu, używanych w nich systemów szaf, a także właściciele takich
systemów, powinni zastanowić się, czy etap ten nie został właśnie osiągnięty. Firma IDC prognozuje, że do 2005
roku 62% wszystkich serwerów sprzedawanych będzie w obudowach dostosowanych do montażu w szafie. Tym
większego znaczenia nabiera traktowanie i projektowanie szafy jako części instalacji o znaczeniu newralgicznym,
co potwierdzają wyniki ankiety cytowane w niniejszym dokumencie.
Literatura
1. Lyman, J., Supporting Server Clusters, News Factor Network, November 1, 2002.
www.newsfactor.com/perl/story/19843.html
©2003 American Power Conversion. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być używana, powielana,
kopiowana, przesyłana, ani przechowywana w żadnym systemie wyszukiwawczym bez pisemnego zezwolenia właściciela praw autorskich.
www.apc.com
Rev 2004-2
10

Podobne dokumenty