AKCP contrôle du refroidissement d'un Data Center

AKCP contrôle du refroidissement d'un Data Center

nov. 21, 2024 Actualités

AKCP, le plus ancien et le plus grand fabricant mondial de solutions de capteurs professionnels en réseau, a fourni un système de surveillance des flux d'air pour le refroidissement des armoires d'une université canadienne de premier plan.

L'université exploite deux centres de données de 2,100 m². Chacun d'entre eux est équipé de 45 armoires de serveurs ventilées. Le confinement des allées froides crée un environnement de travail chaud et nocif pour la santé. Le confinement des allées chaudes présente également des conditions défavorables lorsque l'on travaille dans l'allée chaude. Avec les armoires gainables, les problèmes liés au confinement des allées chaudes ou froides sont résolus.

ARMOIRES AVEC PORTES ARRIÈRE FERMEES ET CONDUITS D'ASPIRATION VERTICAUX

Un apport d'air à 21°C (70°F) remplit le hall du centre de données, ce qui en fait un espace confortable pour les humains. L'air est aspiré par les ventilateurs des équipements informatiques critiques. L'air chaud de retour est extrait de chaque armoire individuelle par son propre conduit d'évacuation vertical (VED) dans un plénum aérien. Cet air chaud est renvoyé vers les unités de traitement de l'air de la salle informatique (CRAH), grâce à une pression négative dans le plenum créée par les ventilateurs du CRAH. Comme chaque armoire possède sa propre gaine séparée entre la zone d'alimentation en air et le plenum de reprise d'air, il est essentiel de contrôler le débit d'air à travers chaque VED.

DIAGRAMME DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DES BAIES INFORMATIQUES

Il n'y a pas deux armoires identiques en termes de charge informatique et la distance qui les sépare du CRAH varie. Chaque unité a donc ses propres exigences en matière de débit d'air, et il est important de s'assurer que l'armoire dispose d'un débit d'air suffisant pour les charges thermiques proposées. Des capteurs de vitesse d'air AKCP (AVT00 ) ont été utilisés pour calculer le débit d'air à travers chaque DAV. L'ouverture du DAV étant de taille connue, il est facile, grâce à la mesure de la vitesse de l'air, de calculer le débit d' air à l'aide de la formule suivante : débit d'air = vitesse de l'air x surface de la section transversale.

ARMOIRES AVEC PORTES AVANT PERFORÉES POUR PERMETTRE L'ENTRÉE DE L'AIR FRAIS ET CONDUITS D'ÉVACUATION VERTICAUX

L'université a récemment construit une nouvelle installation sur un site désaffecté. Des obstructions préexistantes dans le plenum aérien empêchent le retour régulier de l'air chaud vers les unités CRAH. Une mesure de base du flux d'air à travers chaque armoire a été nécessaire en installant des panneaux d'occultation dans 37 des 42U. En laissant 3 U (20, 21 et 22) ouvertes. En augmentant la vitesse du ventilateur de chacune des 4 unités CRAH à 50 %, une analyse comparative de la vitesse de l'air a pu être réalisée pour les 45 armoires.

CAPTEURS DE VITESSE D'AIR AKCP INSTALLÉS DANS DES CONDUITS D'ÉVACUATION VERTICAUX

Les mesures de la vitesse de l'air ont permis de classer les armoires par ordre décroissant de CFM. Cette information a été utilisée pour concevoir l'emplacement des équipements informatiques dans chaque rack, les charges thermiques les plus élevées étant placées dans les armoires ayant la capacité de débit d'air potentielle la plus élevée. Grâce aux capteurs de vitesse d'air AKCP, connectés aux unités de base sensorProbe+, des alertes sont générées pour avertir les opérateurs lorsque le CFM est insuffisant par rapport à la consommation d'énergie de l'armoire.