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有效增加数据中心功率容量的方法和途径

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2020-10-21 1:53:28 * 浏览: 3
现在,传统的电源体系结构难以满足大型数据中心在扩展规模,保持冗余性和可用性方面的需求。下面介绍基于策略的电源管理和专用电源控制硬件的组合如何帮助数据中心增加容量。现在,传统的电源体系结构难以满足大型数据中心在扩展规模,保持冗余性和可用性方面的需求。下面介绍基于策略的电源管理和专用电源控制硬件的组合如何帮助数据中心增加容量。更加智能的冗余电源管理全球计算能力正在发生变化:受运营成本模型,灵活性和无限增长空间的影响,各种规模的组织都在将工作负载从自己的基础架构转移到云平台。消费者也越来越多地使用云计算平台(有时不知道它们)来存储电子邮件,文档,照片和健康数据。随着全球需求的增长,构成一个巨大的云计算网络的数据中心的容量正被推向极限。许多运营商继续利用和扩展资源,以确保他们能够满足每个客户的需求。云计算的电源挑战通常,数据中心中最稀缺的资源不是相对易于购买的服务器或存储容量,而是电源。增加数据中心的电源容量可能涉及复杂,昂贵和耗时的基础架构升级。数据中心运营商正在寻求优化电力使用。例如,使用自然冷却和水冷却技术进行冷却,而不是传统的机械空调,并引入了更有效的冷却和湿度控制系统。现代服务器效率更高,功耗更低。结果,大型数据中心现在可以实现低于1.2的能源使用效率(PUE)。在具有2N冗余架构的数据中心的特定情况下,新方法可以从现有的电源拓扑中获取更多的电力,从而可靠地为更多的机架设备提供电力容量。为了理解这一点,让我们简要了解2N冗余技术。数据中心2N冗余传统的2N冗余数据中心使用两个具有相同配置的不间断电源(UPS)。每个UPS必须能够自行为数据中心中的所有工作负载供电。但是,在大多数情况下,两个UPS都在运行,这意味着两个UPS的负载能力不会超过50%。因此,在紧急情况下或计划内的维护期间,正常运行的UPS将为所有负载供电。 2N冗余还假设数据中心中的所有内容都是关键任务,并且全天候运行。实际上,通常不是这种情况。例如,测试,开发和其他非生产环境通常不需要高可用性甚至不需要连续操作。同样,主业务系统可能会在某个时候关闭。提供全面的2N电源冗余是一种更可靠的方法,可以防止数据中心中的大多数电源在其他地方使用。因此,即使数据中心仍有物理空间来安装服务器,数据中心也可能无法为其供电。更智能的电源管理使用突破性的技术将智能软件与专用电源控制硬件相结合,现在将电源转换为可动态存储在数据中心中的资源。对于运营商来说,这非常重要。他们可以可靠地访问出于冗余目的而锁定的电源容量,从而为其他非关键工作负载提供更多空间。至关重要的是,即使没有UPS电源,也可以在不影响关键任务2N工作负载可用性的情况下实现这一目标。软件定义电源的工作原理软件定义电源(SDP)软件从每个机架的电源控制硬件中收集数据。它使用预测分析和机器学习来处理此数据,并通过对数据中心总体电源需求的总体了解,为每个控制单元提供特定于设备的电源信息。这些策略每10秒发送一次有关控制硬件的信息,并包含有关如何UPS电源不可用时采取措施。如果发生这种情况,电源控制硬件将自动执行以确保关键负载的正常运行并关闭非关键负载。此关闭可以立即执行,也可以在预定义的保留期之后执行,以便可以关闭或正确迁移工作负载。峰值调整和动态冗余是两项强大的电源管理技术。 (1)调整峰值削峰允许在低功率需求期间为电池充电,并在峰值功率需求期间使用它们为负载供电。调整峰值可以在一个UPS电源停止运行时启动第二个UPS电源。调整峰值可为IT系统提供额外的临时电源,以维持更长的运行时间。 (2)动态冗余动态冗余通过区分关键(2N)和非关键工作负载,解决了数据中心的所有负载都要求高可用性的假设。通过动态冗余,当两个UPS电源都在运行时,大多数冗余容量可用于非关键负载。在这种情况下,只要UPS不可用,电源控制硬件就会查看从控制软件收到的策略,并确保2N工作负载保持正常运行。