Czym jest listwa zasilająca rack PDU?

cyber power pdu

Jaka jest rzeczywista różnica między wysokiej jakości jednostkami dystrybucji zasilania (PDU) dla centrów danych a standardowymi gniazdkami 230 V. Po co wydawać dodatkowe pieniądze? Oba dostarczają zasilanie bezpośrednio do szafy, prawda?

Krótko mówiąc, tak — robią to. Jednak zarówno PDU, jak i listwa zasilająca należą do odrębnych klas pod względem tego, co są w stanie zapewnić. Pomyśl o tym w ten sposób: gniazdo zasilania jest dla jednostki dystrybucji zasilania tym, czym telefon z klapką jest dla smartfona; pierwsze jest bardzo podstawowe, podczas gdy drugie jest o wiele bardziej wydajne i złożone.

 

 

PDU czy listwa zasilająca: jak wybrać?

 

 
 

Jaka jest rzeczywista różnica między wysokiej jakości jednostkami dystrybucji zasilania (PDU) dla centrów danych a standardowymi gniazdkami 230 V. Po co wydawać dodatkowe pieniądze? Oba dostarczają zasilanie bezpośrednio do szafy, prawda?

Krótko mówiąc, tak — robią to. Jednak zarówno PDU, jak i listwa zasilająca należą do odrębnych klas pod względem tego, co są w stanie zapewnić. Pomyśl o tym w ten sposób: gniazdo zasilania jest dla jednostki dystrybucji zasilania tym, czym telefon z klapką jest dla smartfona; pierwsze jest bardzo podstawowe, podczas gdy drugie jest o wiele bardziej wydajne i złożone.

 

 

Co to jest listwa PDU i dlaczego warto rozważyć jej zakup?

 

 
 

W miarę rozwoju firmy rośnie również zapotrzebowanie na moc i sprzęt IT. Kluczowe jest znalezienie odpowiedniego rozwiązania zasilającego, które dostarczy więcej gniazd, spełniając tym samym rosnące wymagania energetyczne.

Efektywność energetyczna (PUE) staje się coraz ważniejszym wskaźnikiem do oceny działania centrów danych. Nowoczesne listwy PDU oferują dokładne dane dotyczące zużycia energii oraz precyzyjne pomiary na poziomie poszczególnych gniazd, co ułatwia monitorowanie i optymalizację efektywności energetycznej w serwerowniach.

 

 

Jaki typ listwy PDU wybrać?

 

 
 

Poniżej znajduje się zestawienie różnych rodzajów listw PDU od CyberPower. Oferują one różnorodne funkcje – od podstawowego rozdziału energii, aż po zaawansowane opcje monitorowania i zarządzania zasilaniem. Ważne jest, aby przed wyborem odpowiedniego modelu dokładnie określić swoje potrzeby i dopasować je do specyfiki infrastruktury, w której zasilanie awaryjne PDU będzie używane. Dobrze dobrany PDU nie tylko zwiększy bezpieczeństwo zasilania, ale również pomoże zoptymalizować efektywność energetyczną i ułatwi zarządzanie urządzeniami w Twoim środowisku IT.

 
 

 

Jaki typ listwy PDU wybrać?

 

 
 

Jakie złącze wejściowe powinno mieć PDU?

Rodzaje złączy wejściowych mogą się różnić w zależności od regionu, napięcia zasilania oraz wymagań dotyczących prądu. Wybierz złącze odpowiednie do Twoich potrzeb, aby zapewnić prawidłowe działanie PDU.

 

Jakie gniazda wyjściowe powinien mieć PDU?

Upewnij się, że PDU, które wybierasz, jest wyposażone w odpowiednie gniazda wyjściowe dla urządzeń, które planujesz podłączyć. Zaleca się, aby liczba gniazd była większa niż aktualne zapotrzebowanie, aby umożliwić przyszłą rozbudowę.

 
 

 

Gdzie zamontować PDU?

 

 
 

PDU może być instalowane zarówno w pionie, jak i w poziomie. Oto dostępne opcje montażu:

• Montaż pionowy 0U Rackmount
• Montaż pionowy 1U Rackmount
• Montaż poziomy 1U Rackmount
• Montaż poziomy 2U Rackmount

Przy wyborze miejsca instalacji, weź pod uwagę rozmiar szafy rackowej oraz miejsce, w którym chcesz zamontować PDU.

 
 
 
 

 

Najważniejsze funkcje CyberPower PDU

 

 
 

Odporność na wysokie temperatury
PDU CyberPower jest idealny do montażu w szafach serwerowych w centrach danych, gdzie temperatury mogą być ekstremalne. Urządzenie może działać w zakresie od 45°C do 60°C, co zapewnia niezawodne zasilanie sprzętu nawet w trudnych warunkach.

Precyzyjne pomiary z dokładnością ± 1%
Większość urządzeń oferuje dokładność na poziomie ± 5%, ale CyberPower PDU dostarcza precyzyjnych danych z marginesem błędu jedynie ± 1%. Dzięki temu masz dokładniejsze informacje o napięciu, prądzie i mocy, co ułatwia optymalizację efektywności energetycznej (PUE) w centrum danych.

Niskie zużycie energii
CyberPower PDU wyróżnia się wyjątkowo niskim poborem mocy, wynoszącym tylko 4,5 W. To pozwala zmniejszyć koszty energii nawet o 80% w porównaniu z konkurencyjnymi modelami, co przekłada się na znaczną oszczędność.

Kolorowy, konfigurowalny wyświetlacz LCD
Urządzenie jest wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD, który można dostosować według własnych potrzeb. Zmiana kolorów ekranu ułatwia identyfikację i organizację w szafie serwerowej, co jest szczególnie przydatne w centrach danych.

Obrotowy ekran LCD
Dla wygody użytkowania, wyświetlacz automatycznie dostosowuje swoją orientację w zależności od tego, czy PDU jest zamontowane pionowo, czy poziomo. To sprawia, że obsługa jest wygodna niezależnie od sposobu montażu.

Wyjmowany ekran LCD podczas pracy
CyberPower PDU pozwala na wymianę wyświetlacza LCD bez konieczności wyłączania zasilania, co umożliwia konserwację urządzenia bez przerw w działaniu systemu, gwarantując ciągłość pracy.

Jaki UPS wybrać? Zasilanie awaryjne krok po kroku z FSP Fortron

Zasilanie awaryjne to jeden z kluczowych elementów każdej infrastruktury IT. Niestety to wciąż jedno z najbardziej niedocenianych rozwiązań. W konsekwencji w pierwszej kolejności inwestorzy rezygnują z wielu korzyści, jakie niesie posiadanie UPS.

Do zalet na pewno możemy zaliczyć:

  • podtrzymanie zasilania systemu, zarówno krytycznych obszarów, jak i tych umożliwiających zwykłą pracę – nie musisz rezygnować np. z pracy z dodatkowym monitorem, jednocześnie będąc pewnym, że np. twój system monitoringu nadal działa i czuwa nad twoim bezpieczeństwem.
  • ochrona przed przepięciami, skokami/spadkami napięcia – eliminując ich problem, zwiększysz żywotność swojego sprzętu np. dysków w rejestratorze czy urządzeniu NAS
  • ochrona danych i twojej pracy – nagły zanik zasilania, nie będzie skutkował utratą niezapisanych plików/danych
  • bezpieczne wyłączanie urządzeń – skonfiguruj UPS tak, aby bezpiecznie sam wyłączył urządzenia podczas awarii zasilania i nie pozwolił na błędy systemu
  • możliwość włączenia dodatkowych urządzeń w krytycznym momencie jak np. lampy, ogrzewanie oraz możliwość naładowania urządzeń jak telefony czy laptopy

Bardzo ważnym zagadnieniem podczas wyboru zasilacza awaryjnego jest właściwe oszacowanie potrzeb i możliwości. W momencie, kiedy decyzja padnie na niewłaściwy typ UPS, zamiast zalet potwierdzimy swoje przekonania, że ten element nie był potrzebny lub do zakupu w ogóle nie dojdzie, ponieważ zdecydowanie przekroczymy budżet swój lub klienta.

Za przykład weźmy UPS-y firmy FSP Fortron. Na przykładzie poszczególnych serii, przeanalizujmy ich wady i zalety, tak aby odpowiednio dobrać zasilacz awaryjny do naszych wymagań.

Offline UPS

To najprostsze i najtańsze rozwiązanie dla najmniej wymagających środowisk. Zasada działania opiera się tym, że urządzenia podłączone do UPS, są niejako połączone bezpośrednio z siecią energetyczną. Gdy występuje zanik zasilania, UPS przełącza źródło na zasilanie bateryjne.

Zdecydowanymi plusami są:

  • prosta konstrukcja
  • niskie koszty produkcji, a co za tym idzie niska cena urządzenia (w przedziale 200 – 300 zł)
  • automatyczny restart po powrocie zasilania źródłowego
  • „zimny start”

Minusy:

  • stosunkowo długi czas przełączenia trybu zasilania – ok. 10 ms
  • brak separacji urządzeń podłączonych do urządzenia z siecią zasilającą
  • brak AVR (Automatycznej regulacji napięcia wyjściowego)

Biorąc pod uwagę plusy oraz minusy, zdecydowanie UPS-y o takiej specyfice polecamy stosować w domu/małym biurze do prostych zadań i zabezpieczenia niewymagających systemów np. pojedynczego komputera PC. Przykładem takiego zasilacza awaryjnego będzie urządzenie z serii nano lub nanofit.

Line-interactive UPS

Zasilacze awaryjne wykonane w tej technologii w swojej strukturze posiadają odwracalny konwerter AC/DC, dzięki któremu może zarówno ładować baterie, jak i pełnić funkcję falownika. Również w tym przypadku mamy plusy, jak i minusy takiego rozwiązania, natomiast są to już bardziej zaawansowane urządzenia, niosące zdecydowanie więcej zalet.

Plusy:

  • nawet najtańsze modele posiadają AVR
  • krótszy czas przełączania trybu zasilania (około 5 s)
  • poprawa jakości napięcia
  • mniejsze zużywanie baterii dzięki zastosowanemu konwerterowi AC/DC (przy zasilaniu sieciowym UPS nie wykorzystuje baterii)
  • w zależności od serii symulowana fala sinusoidalna lub w modelach „wyższych” czysta fala sinusoidalna

Minusy:

  • brak separacji sieci zasilającej i odbiorcy
  • czas przełączania większy niż w przypadku zasilaczy wykonanych w technologii Online

Ponownie zestawiając cechy zasilaczy Line-Interactive, możemy stwierdzić, że są to bardziej zaawansowane urządzenia o lepszych parametrach. Idealnie poradzą sobie w domu, małym biurze, serwerowni czy podtrzymując bardziej zaawansowane systemy niewymagające bardzo małego czasu przełączania (jak np. szpital). Gama produktów jest też dużo szersza, co za tym idzie lepiej możemy dostosować urządzenie do naszych potrzeb. W przypadku FSP Fortron jest to przedział urządzeń 400VA3000VA.

Online UPS

Zasilacze awaryjne online wykorzystują technologie podwójnej konwersji, dzięki czemu są całkowicie odseparowane od sieci energetycznej. To najbardziej zaawansowany rodzaj zasilacza awaryjnego (jednofazowego). Ze względu na bardzo krótki czas przełączania zasilania oraz szeroki zakres modeli (od niespełna 1kVaA do nawet 30kVA), są w stanie sprostać najbardziej wymagającym środowiskom czy instalacją.Plusy:

  • dostarczane zasilanie jest pozbawione wahań oraz amplitudy
  • regulacja napięcia wyjściowego
  • zerowy czas przełączania zasilania
  • seria Clippers dodatkowo posiada Power Factor 1:1 – co rzadko występuje w UPS-ach online

Minusy:

  • szybsze „zużywanie się” baterii

Biorąc pod uwagę zerowy czas przełączania, UPS-y typu Online, są w stanie odpowiednio zabezpieczyć najbardziej krytyczne obszary systemu. Dzięki temu ich typowe zastosowanie to zaawansowane systemy, duże serwerownie czy placówki medyczne. Do tych celów możemy wykorzystać serie urządzeń FSP Fortron Champ oraz Clippers.

Dodatkowe akcesoria

Baterie

Bardziej wymagające środowiska, często potrzebują zwiększonego czasu podtrzymania systemu. W przypadku, gdy nawet „największe” UPS mają niewystarczający czas podtrzymania dla wymaganej mocy, możemy posiłkować się dodatkowymi modułami bateryjnymi, które znacząco podniosą możliwości utrzymania zasilania. Za przykład weźmy model FSP Fortron Clippers RT 3K. Sam UPS jest w stanie podtrzymać urządzenia o łącznej mocy 1500W przez 10 minut:

Źródło: https://energy.fsp-europe.com/product/clippers-3k/

Zobaczmy, jak zwiększa się czas, przy zastosowaniu dodatkowego modułu bateryjnego FSP Fortron BB-72/18RT:

Źródło: https://energy.fsp-europe.com/product/clippers-3k/

Jak możemy zaobserwować na powyższych ilustracjach zaczerpniętych ze strony producenta, czas wydłużył się do 41 minut przy tych samych wymaganiach. Jest to przyrost o 410%! Takie rozwiązanie pozwala przede wszystkim obniżyć koszty zabezpieczenia określonego systemu, upraszcza go i zespala w jedno.

Karty rozszerzeń – SNMP oraz EMD

Karty rozszerzeń pozwalają jak sama nazwa wskazuje na rozszerzenie możliwości UPS. W przypadku FSP Fortron wyróżniamy dwie karty.

SNMP – karta pozwalająca nam zarządzać urządzeniem z poziomu sieci. Główne cechy:

  • połączenie sieciowe RJ-45
  • dynamiczne wykresy danych z UPS w czasie rzeczywistym
  • ostrzeżenia za pomocą alarmu dźwiękowego, transmisji, komunikatora mobilnego, poczty elektronicznej i pułapek SNMP
  • rejestr danych historycznych przechowywany w centralnej bazie danych na komputerze PC
  • obsługa opcjonalnych czujników monitorujących środowisko dla temperatury, wilgotności i dymu

EMD (Environmental Monitoring Device) – karta ta pozwala nam odczytywać i analizować dane środowiskowe w którym przebywa urządzenie. Główne cechy:

  • monitowanie temperatury i wilgotności
  • możliwość zarządzania i podglądu poprzez oprogramowanie (również przez przeglądarkę)
  • pomiar temperatury w zakresie od 0 do 100°C z dokładnością do ±1,5°C
  • pomiar wilgotności względnej w zakresie od 10 do 90% RH z dokładnością do ±3%
Przejdź do treści