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UPS data center: Guida all'installazione e all'acquisto

Aggiornato il 19 Apr 2023 by
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Perché i gruppi di continuità (UPS) per data center sono importanti?

Un UPS (Uninterruptible Power Supply) per data center, di solito un UPS a doppia conversione online, è un dispositivo molto importante per fornire una tensione di alimentazione affidabile utilizzando una fonte di alimentazione (generalmente una batteria) per un periodo di tempo limitato. Qualsiasi interruzione di corrente può avere un impatto devastante su computer, comunicazioni e dati mission-critical, con conseguenti costosi tempi di inattività. Un UPS facilita la protezione dell'hardware, protegge i dati dalla perdita e dalla corruzione e offre continuità di servizio.

 

Come distribuire i gruppi di continuità dei data center?

Per soddisfare gli elevati requisiti di operatività dei data center, i sistemi UPS sono spesso distribuiti con ridondanza. Esistono tre principali architetture di ridondanza degli UPS: N+1, 2N e 2(N+1). N è l'intera capacità dell'UPS necessaria per gestire il carico totale. In altre parole, N equivale a non ridondante.

Ridondanza UPS N+1

L'implementazione di UPS N+1 fornisce un'affidabilità minima aggiungendo un componente per supportare un singolo guasto o requisito di quel componente. Ecco un esempio per capire meglio la distribuzione di UPS N+1. Immaginate di dover acquistare 35 banane per 35 studente di una classe e di volerne acquistare una in più per sicurezza. La "N" rappresenta il numero esatto di banane necessarie (35) e la banana in più è il "+1". Analogamente, in un sistema di ridondanza UPS N+1, se il carico totale del data center è di 1.000 kW e ogni piattaforma UPS può gestire 500 kW, sono necessari tre UPS da 500 kW (N=1.000 kW; N+1=1.500 kW).

Ridondanza UPS 2N

La ridondanza 2N degli UPS equivale a un'architettura di data center completamente ridondante e separata in due lati (lato A e lato B), o sistemi speculari. Se sono necessari due UPS, questi saranno completamente diversi e indipendenti per garantire resilienza. In una ridondanza di 2N UPS, ogni lato sarebbe in grado di gestire il 100% della capacità di carico.

Ridondanza UPS 2(N+1)

La ridondanza UPS 2(N+1) offre la massima affidabilità tra le tre nei data center. Si tratta in realtà del doppio della capacità necessaria più una capacità aggiuntiva o di un sistema ridondante N+1. Questo livello di ridondanza è in grado di tollerare guasti a più componenti o di mantenere la ridondanza N+1 con un intero sistema fuori uso. Essendo il livello più alto di ridondanza dell'UPS tra N+1, 2N e 2(N+1), l'architettura 2(N+1) costa sempre di più, sia per i costi iniziali dei componenti che per i costi operativi.

 

Fattori da considerare per l'acquisto di UPS per data center

Di seguito sono elencati i dieci fattori principali da tenere in considerazione quando si acquista un gruppo di continuità per data center.

 

  • Dimensioni dell'UPS: I sistemi UPS sono disponibili in una varietà di dimensioni e fattori di forma, come i modelli desktop, i modelli a torre e i modelli a rack. I modelli desktop sono compatti e possono essere collocati su una scrivania. I modelli a torre stanno in piedi a terra o su una scrivania/scaffale. I modelli con montaggio a rack sono tipicamente utilizzati in applicazioni server e di rete. Per maggiori dettagli, consultare i diversi tipi di UPS.

  • Capacità dell'UPS: Misurata in "watt", la capacità dell'UPS è la potenza che un sistema UPS può fornire. Maggiore è la capacità, maggiore è il numero di apparecchiature o dispositivi elettronici che può supportare. È necessario calcolare il carico (la quantità di energia combinata di più dispositivi) e quindi scegliere un UPS adeguato. Di norma, è opportuno scegliere un UPS con una capacità in watt di uscita superiore del 20-25% rispetto al wattaggio totale dei dispositivi da collegare, in modo da aiutare l'UPS a gestire le fluttuazioni della domanda di energia, lasciare un margine per le altre apparecchiature e ridurre la possibilità di sovraccarico. Per maggiori dettagli, consultare la sezione Come determinare la capacità dell'UPS necessaria?

  • Tempo di esecuzione del backup: Il tempo di funzionamento è la durata del sistema UPS in grado di fornire elettricità ai dispositivi collegati durante un blackout. I gruppi di continuità che accettano batterie esterne possono essere utilizzati per prolungare il tempo di funzionamento durante un blackout. Più piccolo è il carico in watt collegato, più a lungo funzioneranno le batterie. Maggiore è il carico in watt, minore sarà il tempo di funzionamento.

  • Tensione della sorgente di alimentazione: Assicurarsi che la spina/il connettore di ingresso dell'UPS corrisponda alle prese della fonte di alimentazione in ingresso. Ad esempio, in Nord America la tensione utilizzata per alimentare i server e le apparecchiature di rete è generalmente di 120 V o 208/240 V. In Europa e in Asia l'alimentazione è generalmente di 230V.

  • Numero di prese: Assicuratevi che ci siano più prese di corrente rispetto al numero necessario al momento per garantire spazio per una crescita futura.

  • Protezione contro le sovratensioni della linea dati: Selezionare i modelli di UPS con jack RJ11, jack RJ45 o connettori coassiali per proteggere le apparecchiature dalle sovratensioni sulle linee telefoniche, di rete o coassiali collegate.

  • Uscita a onda sinusoidale pura: L'alimentazione di rete fornisce elettricità sotto forma di corrente alternata sinusoidale. Quando l'UPS è in modalità normale, trasmette la stessa onda sinusoidale ai dispositivi collegati. Se l'UPS passa al funzionamento a batteria, produce corrente sinusoidale o sinusoidale simulata per alimentare i dispositivi elettronici. L'alimentazione a onda sinusoidale pura è richiesta da alcuni dispositivi, come i computer dotati di alimentatori attivi con correzione del fattore di potenza (PFC). Stabilite se acquistare un UPS con uscita a onda sinusoidale pura o meno in base alle reali esigenze.

  • Pannello di controllo LCD: Di norma, si consiglia un UPS con interfaccia LCD. Può visualizzare informazioni utili come tensione, frequenza, tempo di backup e così via, offrendo una visione intuitiva dello stato dell'UPS e facilitando la gestione del sistema.

  • Indicatore di guasto: Gli indicatori LED informano gli utenti di problemi di cablaggio potenzialmente pericolosi nei circuiti a parete.

  • Slot intelligente/SmartSlot: Uno slot intelligente può personalizzare le funzionalità dell'UPS con schede di gestione di rete. La scheda di rete opzionale consente una gestione completa tramite SNMP, Web, SSH o telnet. Per monitorare in remoto l'utilizzo dell'energia e riavviare da qualsiasi luogo le apparecchiature che non rispondono, uno slot intelligente è importante per gli UPS nei data center.

 

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