Datakeskuksen ylläpitomenetelmät ja päivittäinen hallinta
Kun datakeskuksen jäähdytysjärjestelmän suunnittelu ja asennus on saatu päätökseen, on järjestelmän korkean suorituskyvyn varmistamiseksi tärkeää tehdä seurantatarkastuksia. Vielä tärkeämpää on säilyttää puhdas kulku palvelimelta purkautuvan kuuman ilman ja ilmastointilaiteen paluuilmakanavan välillä. Monet tekijät voivat heikentää nykyisten jäähdytysjärjestelmien käyttötehokkuutta ja tehotiheysominaisuuksia. Kiinnitä siksi huomiota seuraaviin kohtiin päivittäisessä kunnossapidon hallinnassa:

1. Suorita "terveystarkastus".
Tarkista kokonaisjäähdytyskapasiteetti varmistaaksesi, että datakeskuksen it-laite ei ylitä kokonaisjäähdytyskapasiteettia.
Tarkista, että kaikki puhaltimet ja hälytyslaitteet toimivat oikein suodattimen puhtauden varmistamiseksi.
Tarkista jäähdyttimen ja ulkoisen lauhduttimen ja primäärijäähdytyspiirin kunto.
Tarkista lämpötila tärkeissä paikoissa datakeskuksen käytävällä.
Kirjataan kunkin telinesarjan ala-, keski- ja yläosan ilmantuloaukkojen lämpötila ja verrataan sitä it-laitevalmistajan suositeltuun arvoon.
Tarkista, onko telineen aukkoja, jotka voivat vaikuttaa jäähdytystehoon (vapaa telinetila ilman hämmennystä, tyhjät teräpaikat ilman hämmennystä, suljetut kaapelin aukot) tai ylimääräiset kaapelit. Asenna telineeseen hämmennykset ja ota käyttöön kaapelinhallintajärjestelmä. Anna laitteen pohjasta virtaavan kuuman ilman palata ilmantuloaukkoon telineessä olevan käyttämättömän pitkittäistilan kautta, jotta laitteen ei tarvitse lämmetä.
2. Käynnistä jäähdytysjärjestelmän huoltojärjestelmä. Jäähdytyslaitteiden valmistajan suosittelemia ohjeita varten olisi otettava käyttöön säännöllinen huoltojärjestelmä. Ilmastointilaitteiden käytön aikana korostetaan vain yksittäin toimivien käyttöolosuhteiden käyttöä ja huomioi ilmastointilaitteiden yhteiskäyttöä kattava energiatehokkuus. Staattisen toiminnan lopullisen simuloinnin suunnitteluvaatimusten olisi oltava staattisia. Kunkin ilmanpoistoaukon sisäiset ja ulkoiset staattiset painearvot.
3. Erota tiheät telineet toisistaan. Jos tiheät telineet on pakattu tiiviisti yhteen, useimpien jäähdytysjärjestelmien jäähdytyskapasiteetti on riittämätön. Rakennusosaston suositellaan tekevän yhteistyötä liikelaitoksen kanssa. Rakennusosaston tulee toimittaa hyväksymistestin tulokset liiketoimintaosastolle yleisohjeena kunkin vuokralaisen asennus- ja käyttöalueen suunnittelussa ja tarjota eriytettyjä palveluja (yksittäiset viestintäkaapit, joissa on suuri virrankulutus, tulisi järjestää korkealla staattipaineella ensin Alue, jotta jäähdytyskapasiteetti olisi keskimääräistä suurempi).
4. Muotoile datakeskuksen tietokonehuoneen käyttäjien tekniset tiedot. Kunkin konesen tietokonehuoneen suunnittelutietojen ja korjauksen jälkeisen tilanteen mukaan siinä säädetään selkeästi pakollisista vaatimuksista, kuten telineiden enimmäistehonkulutuksesta, telineeseen asennettujen palvelimien enimmäismäärästä ja palvelimen asennusväleistä, ja ohjataan yritysosastoa kehittämään käyttäjiä ja varmistamaan koko konehuoneen turvallisuus.
5. Tuki lattiahuokoset ajoissa, poista maanalaiset esteet ja sulje lattiarako, käynnistä ilmastointilaite vastaavalla alueella ajoissa ja testaa aktiivisesti kunkin kaapin poistopuolen lämpötila säännöllisesti, jotta kunkin kaapin ilmansyöttötilavuutta ja sisäänpäin suuntautuvaa suuntaa voidaan säätää kokoonpanon dynaamisen tilanteen mukaan ja purkaa ajoissa Säädä kunkin kaapin ilmanottoaukko. Ilmastointijärjestelmän mukauttamisen olemassa oleviin laitteisiin olisi perustuttava kokonaisjäähdytyskapasiteettiin, ilmansaantin kokonaistilavuuteen ja lämpötilatietoihin.
6. Palvelimen tuuletin on käännettava mahdollisimman alas, ja kylmä ilma on pidettävä palvelimessa mahdollisimman pitkään. Nosta lämpötilan nousua. On parasta, että lämpötilan nousu voi nousta yli 13 °C:seen.
7. Älykkään jäähdytysjärjestelmän mallinnus ja laskeminen. Ilmastointitekniikan, laskennallisen nestedynamiikan ja lämmönsiirtoteorian perusteella DCTA-lämpömallin suunnittelumenetelmän mukaan datakeskuksen tietokonehuoneen CFD-perusmallin (tietokonenestedynamiikka) laskemiseen käytetään asiaankuuluvia ammattimaisia ohjelmistoja, kuten Laattavirtausta ja Floventia, ja muita ohjelmistoja. Kun malli on aktivoitu, CFD-malli simuloidaan ja analysoidaan datakeskuksen eri asetteluskenaarioiden mukaisesti, ja datakeskuksen lämpötilakentän jakaumakartta eri skenaarioissa ja muissa asiaankuuluvissa datatuloksissa saadaan ohjaamaan tietokonehuoneen yleistä asettelua.
OPTICO COMMUNICATION (www.fiberopticom.com) keskittyy valokuituverkon viestintätuotelinjojen kehittämiseen ja tarjoaa kattavan ratkaisun kuituliitettävyysjärjestelmän komponentteihin. Toimitamme valokuitukomponentteja, kuten kuitulaastarijohtoa, PLC-jakajaa, SFP-lähetin-vastaanottinta, MTP / MPO: ta, CWDM / DWDM: tä, FTTH-ratkaisua, datakeskuksen johdotusratkaisua jne. Kaikissa tuotteissa on tiukat laatustandardit tuotannossa ja tarkastuksessa, mikä takaa erinomaisen toiminnan suorituskyvyn ja hyvän tuotevakauden sekä varmistaa tuotteiden pitkäaikaisen käytön turvallisesti ja luotettavasti.
Lisätietoja on OPTICO:n verkkosivustolla:www.fiberopticom.com.

