У всякой эпохи свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс человечества.

Гейне Г.

 

Связь с редакцией
Рассылка новостей

Оптимизация инженерной инфраструктуры при переходе от обычного дата-центра к виртуализированному

11.08.2016 11:45
Алексей Соловьев, системный инженер,

подразделение IT Business компании Schneider Electric

При переходе от традиционных принципов построения ИТ-систем в центре обработки данных к облачным вычислениям происходит частичная или полная замена серверного оборудования. Новое оборудование компактнее стандартных серверов, но с другой стороны, энергетическая плотность ИТ-оборудования повышается. Инженерная инфраструктура ЦОДа, спроектированная для классического серверного оборудования с низкой плотностью мощности, может оказаться не готова к переходу к виртуализированному ЦОДу. Поэтому при рассмотрении проектов виртуализации необходимо учитывать необходимость внесения изменений в инженерную инфраструктуру вычислительного центра.

Виртуализация ИТ-оборудования влияет на три основных ресурса инженерной инфраструктуры ЦОДа: электропитание, охлаждение и физическое размещение оборудования, то есть полезную площадь машинного зала. Результаты такого влияния изучены, и на сегодняшний день существует несколько стратегий для приведения инженерной инфраструктуры ЦОДа в соответствие с новыми требованиями нагрузки.

При внедрении проекта виртуализации необходимо убедиться, что проектная мощность системы электропитания и охлаждения на уровне каждой стойки достаточна для работы нового оборудования. Традиционная схема охлаждения в вычислительном центре с использованием периметральных кондиционеров, подающих воздух под фальшпол, имеет ограничения по плотности мощности оборудования в стойках, для большинства случаев это 5-6 кВт на стойку. Размещение в ряду стойки с высокой плотностью мощности может привести к возникновению зоны локального перегрева, даже если среднее значение по энергопотреблению в ряду не будет превышено. Самым простым решением проблемы повышенного энергопотребления оборудованием является равномерное распределение хост-серверов по стойкам в машинном зале. Такой способ не требует дополнительных изменений в инженерной инфраструктуре. Однако в этом случае в стойках останется много свободного места, которое нельзя использовать, т.к. предел по охлаждению для конкретной стойки уже достигнут. В ситуации, когда необходимо экономить пространство машинного зала, например, для сдачи его в аренду, уместно рассмотреть создание локальной зоны для виртуализированного оборудования. В этом случае применение внутрирядных кондиционеров совместно с изоляцией горячего коридора позволит гарантированно отвести тепло от стоек с высокой энергетической плотностью. Дополнительный эффект от изоляции горячего коридора наблюдается в повышении скорости реакции на динамическое изменение потребления в стойках, характерное для виртуализированных нагрузок. Минимизация перемешивания воздушных потоков и максимальное приближение источника тепла к источнику холода позволяет оперативно реагировать на увеличение или снижение тепловыделения в стойке.

Благодаря собственной отказоустойчивости сильно виртуализированных сред на сегодняшний день сокращение избыточности инфраструктуры является вполне реальной задачей. Виртуализированная среда похожа на RAID-массив в том плане, что она является отказоустойчивой и может легко восстанавливаться в случае сбоев. При возникновении проблем можно быстро и в автоматическом режиме перемещать рабочие нагрузки, целые виртуальные машины и виртуализированные ресурсы хранения в более безопасные части сети, и в сильно виртуализированных средах можно поддерживать уровни обслуживания, даже когда некоторые серверы или стойки недоступны. Благодаря такой отказоустойчивости в сильно виртуализированных центрах обработки данных потребность в избыточных системах электропитания и охлаждения (например, 2N или 2N+1) значительно снижается.

Дополнительного повышения надёжности работы виртуализированных серверов можно добиться с помощью оптимизации системы управления и организации взаимосвязанной работы систем управления виртуальными машинами и системы управления инженерной инфраструктурой ЦОДа. Современные системы управления инженерной инфраструктурой ЦОДа способны отслеживать нештатные ситуации в работе инженерного оборудования, например, потерю уровня резервирования или переход ИБП на питание от батарей и передавать аварийные сигналы в систему управления виртуальными машинами для перевода виртуальных машин на безопасные хост-серверы.

www.schneider-electric.ru

Мнение специалиста

Адрес редакции: 117997, Москва, Профсоюзная ул., д. 65, оф. 360
Телефон: (926) 212-60-97.
E-mail: info@avtprom.ru или avtprom@ipu.ru

© ООО Издательский дом "ИнфоАвтоматизация", 2003-2026 гг.

Сайт «Автоматизация в промышленности» предназначен для специалистов по промышленной автоматизации: главных инженеров, главных энергетиков, главных механиков, главных метрологов, инженеров служб АСУ ТП, АСУТП, КИПиА, КИП и А, отделов метрологии, отделов автоматизации, отделов главного инженера, специалистов инжиниринговых и внедренческих фирм, менеджеров фирм системных интеграторов, преподавателей вузов, научных работников, сотрудников научно-исследовательских институтов, студентов и аспирантов.

Сайт «Автоматизация в промышленности» неразрывно связан с одноименным журналом, в котором публикуются концептуальные, научно-практические и внедренческие статьи, посвященные промышленным автоматизированным системам, системам управления бизнес-процессов, программному и алгоритмическому обеспечению, техническим средствам автоматизации, вопросам сертификации, описанию промышленных стандартов, а также обзоры зарубежной прессы.

В каждом номере проводится обсуждение актуальных тем по проблемам создания и применения следующего инструментария: интегрированные АСУ, MES, АСУ П, АСУ ТП, SCADA, АСКУЭ, EAM, ТОИР, ERP, LIMS, ЛИУС, распределенные системы управления, РСУ, система управления качеством выпускаемой продукции, промышленные тренажеры, современные методы и алгоритмы управления и моделирования, коммуникационные средства, GSM–связь, РС-совместимые контроллеры, ПК, человеко-машинный интерфейс, встраиваемые системы, Web-технологии, HTML-технологии, числовое программное управление, ЧПУ, виртуальные приборы, виртуальное измерение, беспроводная связь, имитационное моделирование, Ethernet, Internet-технологии, Industry 4.0, Интернет вещей, промышленный Интернет вещей, IIoT, IoT, Четвертая промышленная революция, навигационные системы, роботы, датчики, сенсоры, диагностика клапанов, водоподготовка, экологические системы, производственная безопасность, идентификация, RFID-технологии, машинное зрение, промышленные сети, средства промышленного монтажа, корпуса и конструктивные решения, пневмоавтоматика, ПЛК, программируемые логические контроллеры, интеллектуальные датчики, сервосистемы, системы поддержки принятия решений и т.д.

Вниманию читателей предлагаются подборки по автоматизации следующих отраслей промышленности и народного хозяйства: металлургия, нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, комбикормовая и перерабатывающая промышленность, автомобилестроение, энергетика, электроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, интеллектуальное здание, умный дом, непрерывное производство (рецептурное), дискретное производство, пищевая промышленность и др.

РассылкиSubscribe.Ru
Автоматизация в
промышленности