Muitas organizações enfrentam o fato de que os datacenters desatualizados são difíceis de controlar e o consumo de energia de sistemas ineficientes está se tornando muito caro. Neste post, falaremos sobre um projeto na Universidade Nacional de Taiwan, onde a modernização dos sistemas de engenharia de data center tornou possível obter economia de energia e melhorar a confiabilidade da infraestrutura como um todo. Detalhes - sob o corte.

Como muitas universidades em todo o mundo, o NUU de Taiwan vem expandindo gradualmente sua infraestrutura de servidores e, no passado recente, "subiu" para os limites de energia elétrica disponível, além de enfrentar o problema dos altos custos de eletricidade. Descobriu-se que a organização gasta de 20 a 30% de sua eletricidade em seu data center, o que prejudicou seriamente as capacidades financeiras da universidade.
Essa situação se tornou um pré-requisito para a análise do datacenter, que imediatamente revelou vários problemas:
Em primeiro lugar, uma rede de cabos estruturada não era tão estruturada. A falta de conexões claras e confiáveis geralmente causava interrupções no fornecimento de serviços aos usuários finais.

Em segundo lugar, uma parte significativa do consumo de eletricidade não era de forma alguma em equipamentos de TI. O parâmetro PUE (Power Usage Effectiveness), que é definido como a relação entre o consumo total de energia e o consumo real dos sistemas de TI, era quase 3! A reputação do data center foi salva apenas em um centésimo - a PUE real foi determinada em 2,99. Isso significa que para cada quilowatt * hora útil, havia mais 2 kWh de energia gasta em refrigeração, ventilação e perda em redes elétricas, transformadores e no-breaks.
Atualização de equipamentos
Para ajudar a NUU a organizar seu data center e reduzir o PUE, propusemos uma estratégia de seis etapas:
- Redistribuição de cargas do servidor na sala existente.
- Simplificando o gerenciamento de cabos para melhorar a confiabilidade e reduzir a obstrução do ar.
- O uso de racks especiais com paredes perfuradas para a organização de corredores "quentes" e "frios".
- Uso de condicionadores de ar em linha RowCool que proporcionam um movimento de ar ideal.
- Instalação de armários de distribuição de energia altamente eficientes, capazes de minimizar perdas e equilibrar a carga.
- Além do uso de no-breaks modulares com alto nível de eficiência de até 96% e baixas perdas.

Como você pode ver no diagrama, o NUU conseguiu colocar todo o equipamento de forma a não apenas organizar corredores "quentes" e "frios", mas também alocar espaço adicional para colocar cargas no futuro.

Para não interferir no movimento do ar, não criar aquecimento adicional na sala do servidor e não ocupar espaço que possa ser usado para colocar servidores com eficiência, os no-breaks reservados de acordo com o esquema 1 + 1 foram movidos para uma sala separada.

É assim que a infraestrutura de cabos da NUU se parece agora. Graças ao arranjo de cabos nos racks, além de bandejas adicionais para a montagem do SCS, foi possível garantir uma conexão confiável (e às vezes até backup) dos servidores.
Soluções PUE 1.6 e Delta
Após todas as atualizações, o nível de PUE caiu de 2,99 para 1,6, de modo que os equipamentos de engenharia começaram a consumir não 200% da energia dos sistemas de TI, mas apenas 60%. Essa abordagem permitiu à universidade economizar quase US $ 135.000 por ano, além de fornecer uma reserva de energia para instalar pelo menos a mesma quantidade de equipamento no futuro. Ou seja, agora o data center pode ser duplicado sem fornecer energia adicional!

Esses resultados foram alcançados com o uso das seguintes soluções Delta Electronics:
- Os gabinetes de distribuição de energia Delta PDC permitem distribuir a carga entre os racks, alterná-la para diferentes fases (no caso de uma fonte de alimentação trifásica) e ajudar os administradores a monitorar alterações nos perfis de energia de diferentes componentes.
- Os no-breaks da série DPH Modulon exibem 96% de eficiência com meia carga e reduzem a perda de conversão de energia. Ao mesmo tempo, a capacidade dos módulos pode ser aumentada adicionando baterias adicionais para prolongar a vida útil da bateria dos elementos críticos da infraestrutura.
- Os racks Delta especiais não interferem no movimento do ar, pois 70% de sua superfície é perfurada, e os cabos são colocados em canais e não interferem na circulação.
- Os condicionadores de ar em linha Delta RowCool de alta capacidade direcionam o ar frio diretamente para o equipamento. Instalados em dois em cada linha e conectados a um sistema de controle central, eles fornecem o resfriamento necessário precisamente nos horários de pico de carga ou em dias quentes.
- O software de classe DCIM da Delta InfraSuite ajudou o cliente a analisar perfis de energia e calor para maximizar a eficiência dos sistemas de refrigeração e ventilação. A propósito, o sistema continua funcionando em tempo real e permite corrigir o desequilíbrio.
- Um corredor quente fechado e um sistema de ventilação controlado impedem a entrada de ar quente na sala do servidor. Todo o calor removido efetivamente sai da rua.
Melhorando a eficiência energética e outros benefícios
Além de melhorar a eficiência energética do data center como um todo, a NUU conseguiu controlar a estabilidade da fonte de alimentação, rastrear desvios na operação do equipamento e também monitorar a temperatura do data center em tempo real.
Um bom resultado da redução do PUE foi alcançado na NUU através do uso de uma solução abrangente. Se você tem experiência em melhorar o PUE por meio de uma atualização parcial, agradecemos se você o compartilhar nos comentários.