数据中心整体解决方案(技术交流版)

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6号空调(LIEBERT) 3号空调(Atlas) 加 湿 器
4号空调(Atlas)
加湿器
空调 配电

室内温湿

h
度传感器 服

t







பைடு நூலகம்
室内温湿
h 度传感器
t





室内温湿
h 度传感器
t


器 机

2号空调(Atlas)
5号空调(LIEBERT)
温 度 传 感 器
1号空调(Atlas)
ht
部署环境分析
提供施工方案建议书
功能验收 施工验收
投资回报测算方案(有形/无形)
空调节能率高于30%,收回投资回报周期为3年内。
关键点
• 信息化
• 节能 -潜热过渡 -自适应 -主机设备

提升了机房的信息化管理水平,引入了经营分析等科学管理模 块
潜热过渡夏季空调节能率为30%以上,年平均15%
空调自适应年平均空调节能率25%以上
计算机机房已成为国民经济发展中的信息枢纽。目前,计算机机房数目和机房设备越来越多,设备功能也 日益完善。但就目前机房整体建设水平来看,还落后于国内信息产业发展。但我国计算机机房建设市场规 模近几年呈现出良好的发展态势,其市场有着良好的发展前景。
智能监控与管理的重要性与日俱增 计算机机房发展到今天,智能监控与管理已经是不可或缺的功能之一,只是各 机房厂商在机房的智能化管理程度、报警方式等方面各有所长罢了。对于金融、电信、政府、制造等应用领域来 说,机房的智能化监控与管理可以保证系统的可靠性与可用性,便于设备的集中管理,降低管理成本,提高效率。 特别是对于拥有多个分支机构,并且已经建成局域网环境的用户来说,实现对整个系统的集中监控将大大提高机 房的科学维护水平。未来,机房设备的管理将朝大集中的方向发展,由单机的监控到多机的监控,从串口通信到 网络通信,从UPS的监控到整体机房的监控是必然趋势。为了应对这种变化,国内不少厂商已开始推出网络化的 机房设备管理系统。未来两三年内,用户对机房监控管理系统的需求会有比较大的增长。
机房用电一览
机柜用电一览
界面展示(3/6)
区别对待、谨慎严密,能效提升优先,节能减排伴随
界面展示(4/6)
区别对待、谨慎严密,能效提升优先,节能减排伴随
界面展示(5/6)
策略逐步修正,方法依次完善,通过可视验证管理的优劣 电力使用状况对比
所有设备状态检验
掌握任意单位的前后状况
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界面展示(6/6)
数据中心能耗/环境管理整体解 决方案
市场情况
近年来,通过对数据中心机房的运营状况及发展趋势的调研和分析显示:从2006年到2013年全球数字信息的 处理量可能会增长9倍左右。面对数据中心如此快速增长的业务需求量和广大用户对数据处理量和信息交 换量的巨大期望值,电信、金融、政府、石化、电力能源、教育等各行各业的企业主管或CIO只能通过不断 地增加其数据中心机房中的IT设备(服务器、存储器和网络设备等)的数量和提高其性能,来满足用户对其信 息网络系统在技术性能、数据处理能力、存储容量以及其“可利用率”等诸多方面提出的日益严格的要求
我们的系统可以解决
降低运营费用约22% 整合空调管理信息化、供电信息化、环境监控信息化、能耗管理信息化。 多项国家发明专利。
降低运营费用
空调节能

机柜空间利用
主机设备节能
实现动力环境监控功能
提高机房整体信息化程度。
提高机房信息化管理
能耗数据管理
经营分析
故障告警

环境数据管理
技术原理介绍
能耗管理-CEM可视化管理
实时
取得方法
设备内置的 电力传感器
设备类型
IPMI/iLO/iDRAC/SMASH/vPro/PoE(Power Over Ethernet)/ SNMP/Energywise
测量基准
实测值
动态 静态
从设备的硬件设定与使用状 况计算的数值
Legacy PCs
从产品信息 (状态值)计算的数值
整体环境数据
可以通过动力环境监控系统得到少数几个点的温湿度数据。
思考:局部过热的问题是否能够真正被发现?
室外机出现突发环境高温
出现环境高温导致空调告警,只能通过停机等待或者人为降温的方式解决。
思考:可否通过自动的方式预见并避免?
数据中心管理存在的问题
资源浪费– 问题描述(2/2)
制冷资源
为了避免产生局部高温,只能加强空调的制冷能力。 业务负荷时段不同对设备工作温度要求的差异,不能动态控制。只能全时段使用的空调高制冷能力。 思考:能否面对不同温度要求的区域,时段进行分区制冷控制?
Legacy Non-PCs, Printers, PCs, Monitors
CPU 类型/速度 磁盘驱动器, RAM容量,显卡类型
机器型号 电源规格
界面展示(1/6)
分别掌握时间、地点、部门等的能源消耗情况
耗电碳排统计
一周能耗规律 地市能耗明细
界面展示(2/6)
通过管理界面实现数据中心耗电情况的实时查看
预测,到2014年底,全球将会有近一半的数据中心有可能会面临供电系统供电不足和空调系统制冷不足、服 务器功率密度和功耗需求量越来越高的问题。 在更现代化的处理设备中,新技术可以帮助实现低功耗状态,如改变时钟频率、移动虚拟负荷、调节处理
器电压以便更好地匹配非空闲状态已经部署的工作量。根据服务器平台的不同,功率的变化范围可在45% 到106%之间
水分子
干燥热空气 湿帘
凉爽湿空气
技术原理介绍
环境监控-自适应控制系统(1/2)
系统控制功能 能够根据机房环境温度,机房内热负荷的变化与设定值的关系和空调当前的富裕容量,动态调整空调的温度、湿 度设定值,根据空调的实时运行状态,优化压缩机的运行周期。能够排列空调的优先工作顺序。
温度均衡性 机房最高点的温度应小于机房空调单独运行时的历史最高值。 机房各点温度之间的差值应小于空调单独运行时的差值。
可扩充性 能够根据空调及通信设备装机的数量增加进行平滑扩容,可控制的空调数量不少于3台。
应急工作模式 系统出现故障时自动脱离机房空调系统,在通信正常情况下恢复空调原有工作状态和控制功能。 当某台空调运行故障时,系统能够及时发出告警,并根据室内温湿度对其它空调进行相应设置。
技术原理介绍
环境监控-传感器布局(2/2)
因地制宜,区别对待,精细化电力、空间资源的合理分配
时间的供电调整
机柜的电力控制
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施工阶 段
项目流程
安全和快速部署
合作伙伴
安排客户资源 组织现场交流
安排客户资源
斯普信
现场交流
售前技术交流 解决客户技术问题
实地踏勘
项目经理进行现场踏勘
商务阶段
三天完成
签订采购合同
安排现场施工
方案报告
提供技术方案建议书
室外 温湿 度传 感器
空调自适应控制器
传感器安装在两列机架中间与机架同高的位置,精密空调回风口传感器
的高度宜为1.8米。 传感器间距不大于5米。
技术原理介绍
主动送风地板
Serv
er
CRAC
界面展示(1/4) 实时监控
界面展示(2/4) 集中策略管理
界面展示(3/4) 环境监控
界面展示(4/4) 多角度告警
商务机会在哪里?
未来几年,我国电子信息产业的发展将面临一个更好的体制环境和发展机遇,这也为国内数据中心机房建设提供 了良好的发展环境。随着中国城市信息化和行业、企业信息化进度的加快,中国机房市场拥有巨大的发展空间。 几个明显的机会:
数据中心的机房面积不够、供电能力不足、企业的能源成本日益增高及电费开支偏大等挑战。
主机设备节能率年平均10%
• 能耗管理 • 安全
能耗管理可以提升设备扩容的可能 确保无制冷设备宕机的风险、无热点环境。
国内多数机房的设计与运营管理比较落后,系统性、可用性、可扩展性不足,且与IT设备机架化的趋势脱节,存 在较大的安全隐患,严重影响了功能的发挥。
数据中心管理存在的问题
能耗及环境– 问题描述(1/2)
能耗集中管理
可以通过动力环境监控系统得到列头柜的能耗。 可以通过加装电能采集模块得到部分主设备能耗(空调等)。 思考:颗粒度过大,覆盖范围过小。是否能够真正指导决策?
机柜空间
为了供电负荷工作安全,只能采用额定功率进行初步估算,确定设备数量和机房总体供电的关系。
思考:能否根据业务状况精准的确定设备数量和机房总体供电的关系?是否可以更多使用宝贵的机柜空间?
室外机占地
为了避免室外机集中放置、通风受限产生的室外热岛效应,只能占用更多的室外空间。
思考:能否在有限的室外空间,摆放更多的室外机?
提高机房安全保障
避免空调高温
避免局部过热
供电管理

空气质量检测
技术原理介绍
室外机部分-潜热过渡冷却装置
潜热过渡冷却装置是利用水的蒸发,降低进入空调冷凝器的空气温度,使制冷设备的功耗减少,同时增大其制冷 量及减少废热排放,达到节约空调能耗的效果。其核心内容为通过湿幕让空气通过时形成水饱和空气,通过冷凝 器时依靠水分蒸发的潜热消耗,降低翅片温度,进一步减小压缩机工作电流和排气压力,同时避免水直接喷淋到 翅片上引起的冷凝器翅片结垢损坏室外机。
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