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分分钟损失上亿 数据中心都是如何断电的?
数据中心最不愿意见到的事情莫过于断电,这将会给运维人员带来很多的麻烦,所以很多数据机房都很乐意接受UPS电源,尤其是在线式UPS电源。
近来,不少公司因为数据中心的电力中断而备受困扰,比如美国达美航空公司数据中心的电力中断,造成高达1.5亿美元的经济损失。又比如美国“超级碗”赛场断电,耽误赛事日程。
在运维过程中,数据中心面临着诸多的挑战,比如数据中心的运营费用,这就要求建立数据中心之前,进行预算和规划,又比如能源成本上升采用云主机托管,能源成本上涨可以通过使用新技术缓解,例如虚拟化和云主机托管,可以大大降低能源成本。
再比如维护和冷却要求,数据中心设施和组件需要在适合的温度下全天不间断的工作,这就需要完善的冷却系统,以保持所需的温度。
其实,数据中心还面临着沟通融合、基础设施要求、缺乏资源、服务器效率、数据中心安全、网络阻塞等挑战,在这其中,数据中心挑战也占据着重要的位置,那么是什么原因导致断电,操作员的误操作、停电,也有可能是服务器负载过重,导致系统崩溃。
可以说数据中心的不同阶段,对电力需求也在不停的变化,比如增加服务器或者交换机都有可能对电力产生巨大的需求,所以及时掌握数据中心在这一时间段对电力的需求,变得十分重要。此外,还需要对数据中心的供电进行合理的评估,以免数据中心超载,供电不足造成停电的状况。
对于数据中心运营至关重要的是,需要电力链记录在一起,从进入建筑物的电力,再通过UPS、PDU/提供给所有的机架设备。
这意味着数据中心运营需要知道哪些与电力相关的设备,以及设备各自的相互依赖关系。这可以让数据中心运营了解某些设备故障或脱机维护时的潜在影响。此外,还应该了解每个电源链设备的状态。
可以通过采用数据中心基础架构管理(DCIM)实现对电源管理。DCIM使数据中心运营能够以最高的效率运行数据中心,同时允许所有相关人员改进整体运营情况,并识别漏洞,从而保持电源链的安全。
部署的DCIM还可以让数据中心运营全面了解自己的产品,通过共享实时数据和易于理解的图表,消除IT和设施之间的通信孤岛。
数据中心是通过网络进行连接,当然除了基架中包含的终端和访问点之外,很多渠道可能会成为破坏数据中心的途径,所以保护这些渠道免受破坏,成为数据中心建设需要考虑的问题。
在这里,网络攻击成为一种可能性,很多黑客可能不直接破坏供电系统,而是通过网络进入到数据中心,以达到破坏数据中心供电的目的。
此外,我们不应该只防止通过网络手段对数据中心进行破坏的黑客,还应该防止内部人员的破坏,有些工作人员因为自身经验不足,一个小小的错误,有可能导致数据中心供电的中断。
所以,为了防止通过以上手段进行破坏的行为,建立运维文档和流程控制变得十分重要。在这里,采用更多的硬件不是防止灾难性停电的最佳选择,不妨采用软件层面的管理,来的更加稳妥一些。
数据中心在运营过程中,难免会出一些故障,所谓有备而无患,在真正出bug的状况下,之前遇到过或者曾经模拟了出错的场景,才更有经验去应对故障。在这里,我们建议在不影响业务环境的情况下对数据中心进行断电测试,使用虚拟的开关设备,将允许数据中心运营商可以应对最坏的情况,并对其进行恢复。
数据中心工作人员总是假设他们的电源供应链和电源备份系统是万无一失的,但是如果没有故障安全测试,会认为面临什么样的结果?电源故障模拟使数据中心运营商可能找到缺乏冗余的设施,并发现单点故障。但是,这需要文档进行记录。因此,数据中心运营商在灾难性的电源故障之前,建立断电测试机制并记录其恢复过程。
对数据中心进行实时监控操作,是以防万一的做法,所以数据中心运营商必须知道设备都被放在哪里,以及使用了多少电能。虽然对于不断增加基础架构的数据中心来说,这很困难,也有可能对电池容量和电源分配产生巨大的影响,但是注意所有移动部件的唯一方法就是单一视图,这种整体视图具有实时监控和警报的功能,使数据中心运营商能够减轻风险,并进行更改以避免灾难发生。
写在最后,数据中心一旦断电,造成的经济损失不可估量,倒不如从笔者上述的方法做起,对数据中心每个环节进行防护,这样才能更好地对数据中心进行运维。
产品型号 | BH10S/BH10L | BH20S/BH20L | BH30S/BH30L | BH60S/BH60L | BH100S/BH100L |
产品容量 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW |
整机特性参数 | |||||
整机体制 |
双转换高频在线式 |
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整机结构 |
采用塔式和机架式结构设计 | ||||
整机满载效率AC-AC | >90% | ||||
噪音(距离前面2米) | <50dB | ||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||
储存温度 |
-15~60℃(不含电池) | ||||
湿度 |
<95%无冷凝 | ||||
安全标准 |
GB/T14715 | ||||
电磁兼容标准 | EN50091-1/2 | ||||
保护功能 |
过载、短路、过温、市电过高/过低、电池过高/过低 | ||||
直流启动功能 |
具备 | ||||
配接发电机功能 |
具备 | ||||
手动旁路 |
无 |
选件 |
|||
显示 | LCD:市电下UPS运行状态、逆变状态、旁路状态、电池状态、电池量、负载量、故障信息等 | ||||
声光报警 |
自动 | ||||
静音 |
自动 | ||||
输入特性参数 | |||||
输入电压范围 |
100%负载:180~300Vac,50%负载:110~300Vac |
175~280Vac | |||
输入频率范围 | 50/60Hz(自适应) | ||||
输入功率因PF |
0.99 | ||||
总谐波失真(THDI) | <5% | ||||
输出特性参数 |
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输出电压 | 220Vac | ||||
输出功率因数 | 0.8 | ||||
输出电压稳定度 |
220Vac±1%(静态负载);220Vac±2%(50-0%负载跃变);220Vac±5%(100-0%负载跃变) | ||||
输出频率(市电) |
46Hz≤输入频率≤54Hz时,输出和输入保持一致;输入频率小于46Hz或大于54Hz时输出频率锁定在50Hz | ||||
输出频率(电池) | 50Hz±0.2% | ||||
输出波形 |
纯正弦波 | ||||
失真度 |
<1%(线性满负载),<3%(非线性负载) | ||||
过载 |
>125%过载运行时间大于30秒; >150%过载运行立即转旁路关机 |
>120%过载运行时间30秒; >150%过载运行立即转旁路关机 |
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峰值因数 | 3:1 | ||||
逆变效率 | >90% | ||||
短路 |
电路自动保护,输出为零 | ||||
输出异常 |
逆变器输出自动闭锁保护 | ||||
噪声抑制 |
EMI/RFI滤波器 | ||||
电池过低 |
关机保护 | ||||
动态响应 |
满载3%,稳定时间为20毫秒 | ||||
自动重新启动 |
具备 | ||||
软件设定开/关机 |
具备 | ||||
旁路特性参数 |
|||||
静态旁路转换时间 | 0ms | ||||
静态旁路输入范围 | 80Vac±5%~285Vac±5% | ||||
旁路逆变转换时间 | 2ms | ||||
电池特性参数 | |||||
电池类型 |
密封铅酸免维护电池 | ||||
标配电池额定电压、节数 |
12V/7Ah×2/3节 |
12V/7Ah×4/6节 | 12V/7Ah×6/8节 | 12V/7Ah×16节 | 12V/7Ah×16节 |
标配电池额定备用时间 | 5-15min | 5-15min | 5-15min | 5-15min | 5-15min |
长延时电池额定电压 | 36Vdc | 72Vdc | 96Vdc | 192Vdc | 192Vdc |
标配充电电流 |
1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
长延时充电电流 |
4A | 4A | 4A | 4A | 4A |
接口特性参数 |
|||||
通讯接口 |
RS232标配;/SNMP/RS485/干接点(选件) |
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监控软件 | 具有各种操作系统下的监控管理,市电及电池状态、市电故障、电池电压低、遥控关机、控制菜单 | ||||
物理参数 |
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标机尺寸mm(深×宽×高) |
405×145×220 |
465×190×345 | 465×190×345 | 500×240×620 | 500×240×620 |
净重量Kg |
10.5/12 | 22.5/25 | 27.5/29.5 | 60 | 57 |
长机尺寸mm(深×宽×高) |
405×145×220 | 465×190×345 | 465×190×345 | 500×240×460 | 500×240×460 |
净重量Kg | 6.5 | 12 | 12.5 | 18 | 20 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
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