UPS也要可扩展
发布时间:2008/5/28 0:00:00 访问次数:428
在“边成长、边投资”成为用户it系统建设普遍需求的趋势下,对ups也提出了类似要求,因此,可扩展性成为用户选购时需要格外关心的指标。
部件的标准化与规范化
如何降低系统的设计风险,这是当前it机房设计和实施过程中普遍面临的问题。目前大型ups用户的电力基础设施变得越来越复杂,多种品牌型号的ups、输入输出开关装置、信号及动力电缆的布线等,导致了设计方案的多样性,大大增加了用户或技术顾问公司、设计院的负担,顾问工程师会因设计的复杂性和资源配置问题而承担极大风险
。用户和顾问公司希望有一种方案能够使得所有部件标准化、规范化,这不仅可降低设计和施工的工作量,还可以因设计方案的标准化、规范化而降低设计和组建的风险。
不可预测的功率密度
用电设备的功率密度(即单位体积内或单位面积内负载消耗的电能功率)在随着技术的发展而增大。五六年前,一台典型的it机柜内可以放5~8台服务器,功率密度大约为每个机柜1.0~1.5kw。如今,随着刀片式服务器的面市,在极端情况下每个机柜内负载量甚至能够达到10kw。对于未来功率密度的增大速率和程度,尽管每个用户都有自己的一套理论,但有一点是大家共识的,那就是不断增大且无法准确预见。这种情况对于规模相对较大的数据中心来说会带来两方面的问题:一方面,在it设备因业务增长而追加设备的过程中,不同区域或不同机柜内的功率密度会变得不均衡,这样会在数据中心内形成一些功率密度非常高的区域,即形成过热点;另一方面,功率密度的不均衡为设备的配电提出了挑战。一个机柜如果安装早期的服务器,也许只能容纳10台,即只需10个电源插座就够了。现在,一个机柜能容纳40个1u的服务器,即至少需要40个电源插座,将来这个数目还可能增加。显然,对于ups的配置也提出了更高要求。
适应不断变化的其他需求
随着数据中心环境的变化,电力基础设施和其他基础设施都必须适应并满足这些要求。机柜内的设备升级更换时会导致许多其他问题,诸如新旧设备的重量密度不同、安装要求不同、单电源设备与双电源设备对配电要求不同、交流设备与直流设备对配电要求也不同等。除此之外,ups容量的扩展也是用户十分关心的问题。ups扩容时的问题主要有以下3个方面:第一是新旧ups系统的兼容问题。如果新增加的ups与现有ups的品牌不同,或者品牌相同而机型不同,都会增加额外的服务费用和操作难度,并可能影响原系统的可靠性和可用性指标。第二是新扩容的ups与现场环境的匹配问题,用户担心万一最初设计时不够全面,那么在ups扩容升级时会不会发生预留给新增ups的空间不够,以及改动输入输出布线是否需要改变房屋结构等新问题。第三方面是ups扩容升级过程中会不会被迫中断现有业务。实际情况是,为设备扩容而停业半天的情况时有发生,而用户似乎习以为常了。但是,现在的要求不同了,许多行业的业务需要24小时不间断运行,无论什么原因,哪怕是设备升级,中断几分钟也将被视为重大事故,所以ups用户非常希望有一种不停电扩容的解决方案。
总的来看,为满足用户这种“成长型”需求,ups的可扩展性成为了关键
部件的标准化与规范化
如何降低系统的设计风险,这是当前it机房设计和实施过程中普遍面临的问题。目前大型ups用户的电力基础设施变得越来越复杂,多种品牌型号的ups、输入输出开关装置、信号及动力电缆的布线等,导致了设计方案的多样性,大大增加了用户或技术顾问公司、设计院的负担,顾问工程师会因设计的复杂性和资源配置问题而承担极大风险
。用户和顾问公司希望有一种方案能够使得所有部件标准化、规范化,这不仅可降低设计和施工的工作量,还可以因设计方案的标准化、规范化而降低设计和组建的风险。
不可预测的功率密度
用电设备的功率密度(即单位体积内或单位面积内负载消耗的电能功率)在随着技术的发展而增大。五六年前,一台典型的it机柜内可以放5~8台服务器,功率密度大约为每个机柜1.0~1.5kw。如今,随着刀片式服务器的面市,在极端情况下每个机柜内负载量甚至能够达到10kw。对于未来功率密度的增大速率和程度,尽管每个用户都有自己的一套理论,但有一点是大家共识的,那就是不断增大且无法准确预见。这种情况对于规模相对较大的数据中心来说会带来两方面的问题:一方面,在it设备因业务增长而追加设备的过程中,不同区域或不同机柜内的功率密度会变得不均衡,这样会在数据中心内形成一些功率密度非常高的区域,即形成过热点;另一方面,功率密度的不均衡为设备的配电提出了挑战。一个机柜如果安装早期的服务器,也许只能容纳10台,即只需10个电源插座就够了。现在,一个机柜能容纳40个1u的服务器,即至少需要40个电源插座,将来这个数目还可能增加。显然,对于ups的配置也提出了更高要求。
适应不断变化的其他需求
随着数据中心环境的变化,电力基础设施和其他基础设施都必须适应并满足这些要求。机柜内的设备升级更换时会导致许多其他问题,诸如新旧设备的重量密度不同、安装要求不同、单电源设备与双电源设备对配电要求不同、交流设备与直流设备对配电要求也不同等。除此之外,ups容量的扩展也是用户十分关心的问题。ups扩容时的问题主要有以下3个方面:第一是新旧ups系统的兼容问题。如果新增加的ups与现有ups的品牌不同,或者品牌相同而机型不同,都会增加额外的服务费用和操作难度,并可能影响原系统的可靠性和可用性指标。第二是新扩容的ups与现场环境的匹配问题,用户担心万一最初设计时不够全面,那么在ups扩容升级时会不会发生预留给新增ups的空间不够,以及改动输入输出布线是否需要改变房屋结构等新问题。第三方面是ups扩容升级过程中会不会被迫中断现有业务。实际情况是,为设备扩容而停业半天的情况时有发生,而用户似乎习以为常了。但是,现在的要求不同了,许多行业的业务需要24小时不间断运行,无论什么原因,哪怕是设备升级,中断几分钟也将被视为重大事故,所以ups用户非常希望有一种不停电扩容的解决方案。
总的来看,为满足用户这种“成长型”需求,ups的可扩展性成为了关键
在“边成长、边投资”成为用户it系统建设普遍需求的趋势下,对ups也提出了类似要求,因此,可扩展性成为用户选购时需要格外关心的指标。
部件的标准化与规范化
如何降低系统的设计风险,这是当前it机房设计和实施过程中普遍面临的问题。目前大型ups用户的电力基础设施变得越来越复杂,多种品牌型号的ups、输入输出开关装置、信号及动力电缆的布线等,导致了设计方案的多样性,大大增加了用户或技术顾问公司、设计院的负担,顾问工程师会因设计的复杂性和资源配置问题而承担极大风险
。用户和顾问公司希望有一种方案能够使得所有部件标准化、规范化,这不仅可降低设计和施工的工作量,还可以因设计方案的标准化、规范化而降低设计和组建的风险。
不可预测的功率密度
用电设备的功率密度(即单位体积内或单位面积内负载消耗的电能功率)在随着技术的发展而增大。五六年前,一台典型的it机柜内可以放5~8台服务器,功率密度大约为每个机柜1.0~1.5kw。如今,随着刀片式服务器的面市,在极端情况下每个机柜内负载量甚至能够达到10kw。对于未来功率密度的增大速率和程度,尽管每个用户都有自己的一套理论,但有一点是大家共识的,那就是不断增大且无法准确预见。这种情况对于规模相对较大的数据中心来说会带来两方面的问题:一方面,在it设备因业务增长而追加设备的过程中,不同区域或不同机柜内的功率密度会变得不均衡,这样会在数据中心内形成一些功率密度非常高的区域,即形成过热点;另一方面,功率密度的不均衡为设备的配电提出了挑战。一个机柜如果安装早期的服务器,也许只能容纳10台,即只需10个电源插座就够了。现在,一个机柜能容纳40个1u的服务器,即至少需要40个电源插座,将来这个数目还可能增加。显然,对于ups的配置也提出了更高要求。
适应不断变化的其他需求
随着数据中心环境的变化,电力基础设施和其他基础设施都必须适应并满足这些要求。机柜内的设备升级更换时会导致许多其他问题,诸如新旧设备的重量密度不同、安装要求不同、单电源设备与双电源设备对配电要求不同、交流设备与直流设备对配电要求也不同等。除此之外,ups容量的扩展也是用户十分关心的问题。ups扩容时的问题主要有以下3个方面:第一是新旧ups系统的兼容问题。如果新增加的ups与现有ups的品牌不同,或者品牌相同而机型不同,都会增加额外的服务费用和操作难度,并可能影响原系统的可靠性和可用性指标。第二是新扩容的ups与现场环境的匹配问题,用户担心万一最初设计时不够全面,那么在ups扩容升级时会不会发生预留给新增ups的空间不够,以及改动输入输出布线是否需要改变房屋结构等新问题。第三方面是ups扩容升级过程中会不会被迫中断现有业务。实际情况是,为设备扩容而停业半天的情况时有发生,而用户似乎习以为常了。但是,现在的要求不同了,许多行业的业务需要24小时不间断运行,无论什么原因,哪怕是设备升级,中断几分钟也将被视为重大事故,所以ups用户非常希望有一种不停电扩容的解决方案。
总的来看,为满足用户这种“成长型”需求,ups的可扩展性成为了关键
部件的标准化与规范化
如何降低系统的设计风险,这是当前it机房设计和实施过程中普遍面临的问题。目前大型ups用户的电力基础设施变得越来越复杂,多种品牌型号的ups、输入输出开关装置、信号及动力电缆的布线等,导致了设计方案的多样性,大大增加了用户或技术顾问公司、设计院的负担,顾问工程师会因设计的复杂性和资源配置问题而承担极大风险
。用户和顾问公司希望有一种方案能够使得所有部件标准化、规范化,这不仅可降低设计和施工的工作量,还可以因设计方案的标准化、规范化而降低设计和组建的风险。
不可预测的功率密度
用电设备的功率密度(即单位体积内或单位面积内负载消耗的电能功率)在随着技术的发展而增大。五六年前,一台典型的it机柜内可以放5~8台服务器,功率密度大约为每个机柜1.0~1.5kw。如今,随着刀片式服务器的面市,在极端情况下每个机柜内负载量甚至能够达到10kw。对于未来功率密度的增大速率和程度,尽管每个用户都有自己的一套理论,但有一点是大家共识的,那就是不断增大且无法准确预见。这种情况对于规模相对较大的数据中心来说会带来两方面的问题:一方面,在it设备因业务增长而追加设备的过程中,不同区域或不同机柜内的功率密度会变得不均衡,这样会在数据中心内形成一些功率密度非常高的区域,即形成过热点;另一方面,功率密度的不均衡为设备的配电提出了挑战。一个机柜如果安装早期的服务器,也许只能容纳10台,即只需10个电源插座就够了。现在,一个机柜能容纳40个1u的服务器,即至少需要40个电源插座,将来这个数目还可能增加。显然,对于ups的配置也提出了更高要求。
适应不断变化的其他需求
随着数据中心环境的变化,电力基础设施和其他基础设施都必须适应并满足这些要求。机柜内的设备升级更换时会导致许多其他问题,诸如新旧设备的重量密度不同、安装要求不同、单电源设备与双电源设备对配电要求不同、交流设备与直流设备对配电要求也不同等。除此之外,ups容量的扩展也是用户十分关心的问题。ups扩容时的问题主要有以下3个方面:第一是新旧ups系统的兼容问题。如果新增加的ups与现有ups的品牌不同,或者品牌相同而机型不同,都会增加额外的服务费用和操作难度,并可能影响原系统的可靠性和可用性指标。第二是新扩容的ups与现场环境的匹配问题,用户担心万一最初设计时不够全面,那么在ups扩容升级时会不会发生预留给新增ups的空间不够,以及改动输入输出布线是否需要改变房屋结构等新问题。第三方面是ups扩容升级过程中会不会被迫中断现有业务。实际情况是,为设备扩容而停业半天的情况时有发生,而用户似乎习以为常了。但是,现在的要求不同了,许多行业的业务需要24小时不间断运行,无论什么原因,哪怕是设备升级,中断几分钟也将被视为重大事故,所以ups用户非常希望有一种不停电扩容的解决方案。
总的来看,为满足用户这种“成长型”需求,ups的可扩展性成为了关键
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