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拿到一台新的物理服务器,这些事情一定要做!

服务器大家都玩过哈,不过大家玩的最多的应该就是云服务器了,今天大家讲讲物理服务器。 有朋友可能问了,云服务器老好了,不要你建机房、不用你每天为断电而愁,也不用愁服务器的运维。 电源 看到这里,不朝下看,你也会知道我将要介绍啥,没错就是备用电源UPSUPS 有必要装吗? 答案是:视情况而定,有条件最好装一下。 UPS可以保证常规电源出现故障或电压降至不可接受的水平时提供备用电源。 在线双转换UPS 在线双转换UPS非常高效,因为设备会直接使用电池电源,而不是普通的输入电源,所以当我们停电时,服务器是感知不到的,当输入电源打开时,电池就会自动充电。 总结 物理服务器在云服务器盛行的今天虽然有好多缺点,但是在特定的情况下,物理服务器仍然是云服务器难以比拟的,本文主要介绍了全新服务器拿到手后需要怎样的操作,着重介绍了电源UPS,希望本文对您有帮助!

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数据中心高压直流系统的设计及实践

在市电异常时,由蓄电池通讯设备供电,原理图如图 1。 ? 图 1  高压直流系统原理 在早期数据中心的项目中,多采用交流 UPS 的供电方案。 缺点是由于服务器双路输入均来自于同一套高压直流电源系统,系统在电源侧存在单点故障瓶颈。 ②第二种方式:高压直流双电源系统双路供电 ? ①低压配电侧 对于 400KVA 的 UPS,变压器输出侧UPS 需要两个 800A 左右的框架断路器,一个到主路,另外一个旁路,占用整个低压配电柜。 我们继续从基础设施故障导致服务器掉电总数量的层面来分析,高达 41% 的服务器掉电原因是 UPS 故障,虽然 UPS 故障发生次数占比仅仅 9%,但其中某次 UPS 故障就影响到了上千台服务器掉电,故障波及面非常大 ;同样的,因为高压直流供电机房没有出现过因为高压直流电源系统问题导致的服务器掉电事故发生,所以从这个层面上看,受高压直流系统故障影响的服务器数量为零,采用高压直流的数据中心供电可靠性方面有了非常大的提升

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    从设备占地空间和用电效率看“市电+HVDC”与“2N UPS”供电架构差异

    今天,我们将从设备占地空间+运营期间的用电效率两个角度,将“市电+HVDC”与传统UPS供电架构成本进行对比。 图1是“2N UPS”和“市电+240V HVDC”从低压侧到服务器的供电拓扑。 图1 两种供电架构供电拓扑对比 图1所示,对于400KVA的UPS,变压器输出侧(变压器输出总开关没画出)UPS需要两个800A左右的框架断路器,一个到主路,另外一个旁路,占用整个低压配电柜 再考虑不间断电源系统本身,不同厂家的电源系统可能略有不同,但差异不会很大取典型值,对于400KVA的UPS通常都有1个输入配电柜、2个主机柜及1个主输出开关共4面柜子,对于1200A的“240V HVDC 图5 两种供电架构效率曲线对比 由于每千瓦IT都需要经过不间断电源系统供电,因此320KW的IT负荷经过90%效率的2N UPS架构每年浪费的电费(按每度电8毛RMB估算)高达22.43万元,而“ 如果对于10万台服务器的一个大型数据中心,仅仅是采用了“市电+240V HVDC”技术在8年时间内就可以节省TCO高达1.2亿元,非常可观,包括带来的运维简化等,该技术很值得在业界推广使用。

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    微软LES供电架构介绍(下)

    从右上角的拆机图还可以看到整个LES电源模块由普通标准商用PSU电源和电池包及DC/DC充放电模块构成,整体打包成一个约比原来厚一倍的大个PSU,相当于一个分布式的微型UPS用于服务器供电。 ,如果PSU电源和电池BBU整插框可利旧复用的话,同样可以支撑2代到3代的服务器机架,如果只是更换服务器板卡的话)。 最后到服务器主板的12V输入段,采用传统的集中式UPS架构只需考虑服务器PSU电源6%的效率损失,最终有710KW的供电能力;而采用LES分布式供电架构这里需要消耗2%的充放电功耗,最终到服务器主板剩余 如果按照一台服务器300W的功率计算,1000KW的电力采用集中式UPS可以支撑2366台服务器,而改采用LES分布式供电架构可以支撑2794台服务器,多出了428台服务器的供电能力,具有非常可观的收益 而我们知道市电直供下的服务电源均为容性负载,特别是市电停电后ATS切换到柴发这一瞬间,服务电源重启带来的的容性负载会对柴发有很大的冲击,很容易拉跨柴发并导致开关失压脱扣。

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    机房建设标准及专业术语解释

    注意事项: 在安装服务器时候将双电源分别插入不同的PDU插座上,防止一个PDU插座被关闭; 4.UPS 不间断电源 描述:UPS(Uninterrupted Power Supply,即不间断电源),是将蓄电池与主机相连接 ,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备;主要用于单台计算机(服务器)、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。 UPS分类: 描述:新标准IEC(国际电工委员会)按其结构和运行原理分为以下3类 双变换式:指逆变器串联连接在交流输入与负载之间,电源通过逆变器连续地向负载供电;双变换式UPSUPS电源的主流产品 将其负载控制在50%~60%额定输出功率范围内是最佳工作方式; 严格按照正确的开机、关机顺序进行操作; 禁止频繁地关闭和开启UPS电源,一般要求在关闭UPS电源后,至少等待30秒钟后才能开启UPS电源 ; 定期对UPS电源进行维护工作:观察工作指示灯状态、除尘,测量蓄电池电压,更换不合格电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等 PS电源比较适合于带微电容性负载,不适合于带电感性负载,如空调

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    “市电+高压直流”和传统UPS供电架构究竟有何不同?

    240V高压直流技术衍生于传统220V电力操作电源,并吸纳了48V通信电源的各种优点。 ,减少依赖厂家维保服务 6.节能休眠技术可以大大提升轻载下的系统效率,减少机房初期的运行能耗 7.高压直流的输入功率因数高、谐波小,且输出负载率可以比UPS高,可降低柴发容量等 8.高压直流比传统UPS 这也是市电+240V高压直流技术相比较传统N+1的UPS可靠性更高的原因之一,相当于有了市电直供(来自第一路市电)、240V高压直流(来自第二路市电)以及电池(短时备电)三个供电源的同时保护。 维保过程可靠性高 240V高压直流系统内部是以模块化的方式组成的,由颗粒度较细的N+1或者N+X(X为冗余电源模块的数量)的多个电源模块并机构成,相比较模块化高频UPS架构,直流模块的并机只涉及模块均流 整流模块节能休眠条件可靠性高 由于电池直接挂接在240V高压直流输出母线上,那么就整流模块提供了一个非常可靠的节能休眠条件,电源系统可以根据实际负载的情况自动开启需要的模块数量,而关闭其他冗余的整流模块

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    CISA和DoE联合警告,小心针对联网UPS设备的网络攻击

    2022年2月29日,美国网络安全和基础设施安全局 (CISA) 和能源部 (DoE) 联合发布了关于减轻针对联网的不间断电源 (UPS) 设备的攻击指南。 同时,CISA和DoE警告组织和企业,要小心攻击者使用默认用户名和密码对联网的不间断电源 (UPS) 设备进行攻击。 众所周知,UPS是一种含有储能装置的不间断电源,主要用于部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。 而针对UPS设备攻击的最终目的,是为了对企业和组织中那些依赖电源稳定性的物理设备和 IT 资产进行极端攻击。 因此,指南建议组织立即检查所有UPS和类似系统,并确保无法从互联网访问它们。 设备,并发起网络攻击,并将会对极度依赖电源的数据中心的机房造成难以言表的损失。

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    弱电工程UPS不间断电源知识汇总

    电源污染 瞬态尖峰、电源浪涌、高压脉冲造成服务器、路由器、磁盘阵列 等设备硬件损坏 谐波污染、线间噪声、频率漂移造成网络传输误码率大增,数据传输速度低下 UPS的四大功能 不停电功能——解决电网停电问题 交流稳压功能——能解决网压剧烈波动问题 净化功能——解决电网与电源污染问题 管理功能——解决交流动力维护问题 UPS系统结构 [1619325558364-image.png] 监控平台也是UPS的最重要组成部分之一 : UPS主机容量计算与选择 UPS后备电池的容量计算与选择 UPS容量计算与选择 首先获得负载的总功耗,并统一单位到KVA 例如:一般个人计算机负载约200VA,小型服务器负载约1500VA,大中型服务器负载约 主从机串联“热备份” 适合于中小型网络、服务器群、办公、仪表等应用场合 由UPS主机、UPS从机、电池系统、配电系统组成 配电设计和工程施工简单 [1619325716468-image.png] 优点 模块并联供电 全部交流负载集中供电,由1台模块化并联UPS供电 模块化UPS包括:机架、可并联功率模块、可并联电池模块、充电模块等 适合于中小型网络、服务器群、办公、仪表等应用场合 由机架、UPS功率模块

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    腾讯数据中心供电系统节能最佳实践

    图6 UPS供电和240VHVDC供电服务器侧故障率对比 因此,从腾讯数据中心的应用实践经验上看,采用240V高压直流普通服务器供电,不但不会导致服务器故障率提升,甚至故障率还略低些,且截至目前没有任何服务器因为采用了高压直流供电后出现批量故障 但采用高压直流供电的数据中心,虽然偶尔会有整流模块故障发生,但从来没有过因高压直流电源系统故障而导致的服务器掉电事故发生过(腾讯从2010年开始采用高压直流技术,目前存量在用的高压直流系统数量很多),所以从基础设施侧故障次数上看 图7 腾讯数据中心基础设施故障原因次数比例 我们继续从基础设施故障导致服务器掉电总数量的层面来分析,高达41%的服务器掉电原因是UPS故障,虽然UPS故障发生次数占比仅仅9%,但其中某次UPS故障就影响到了上千台服务器掉电 ,故障波及面非常大; 同样的,因为高压直流供电机房没有出现过因为高压直流电源系统问题导致的服务器掉电事故发生,所以从这个层面上看,受高压直流系统故障受影响的服务器数量为零,采用高压直流的数据中心供电可靠性方面有了非常大的提升 ,采用高压直流供电的数据中心,虽然偶尔有整流模块故障发生,但从来没有过因高压直流电源系统故障导致的服务器掉电事故发生过,从基础设施侧看,采用高压直流供电的数据中心可靠性要高于采用UPS供电的数据中心。

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    交流开关电源直供高压直流的路在何方?

    由于高压直流系统结构比UPS系统简单,而且采用了电池直挂输出母线,在进一步提高系统可靠性的同时,还提供了一个很大的滤波池,设备带来更为洁净的供电环境。简单! 从“通信电源系统”和“电力操作电源系统”衍生出来的模块化高压直流系统,其运维没有UPS并机所要求的“相同的幅值、频率和相位”等需求,可直接并机扩容,维护操作方法得到简化,倍受各大运营商、互联网公司和设备制造商的高度关注 image.png 图1 高频开关电源电路结构 因此,如果想要用高压直流替代UPS作为服务器的供电电源,需要关注以下方面: 1、交流输入电压范围和直流输入范围,特别是直流输入下最低工作电压 2、启动电流比较 2.6 软启动电阻电压 服务器在启动的时候,需要先通过软启动电阻母线电容充电,当母线电压达到一定值后功率电路才开始正常工作。 结论:应用高压直流完全可以替代UPS服务器供电。交流开关电源直供高压直流路在何方?想必诸位都已经看得很清楚了,前路漫漫,但光芒万丈!

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    数据中心未来供电技术发展浅析(下)

    三、现有12V的市电直供应用情况: 3.1Google的12V分布式UPS Google的12V挂电池方案以分布式电源加分布式电池作为掉电备份。 它有两个特点: 1、电源产自中国,输出参数为13.65V &20.5A,由此可见该服务器的总输出功率不会超过250w。有趣的是,这个电池会接入开关电源,那么我们姑且把开关电源当成一个UPS。 市面上最低档次的UPS每个需要几百块钱,而一个13.65V输出的UPS,不会比它更贵。 它的上半区和下半区单独供电,单机柜以18.6KW功率96台服务器供电。选用的4.5KW高效率服务电源模块通过12V集中母排给服务器子机单元供电。 正如今天我们看到的机柜级服务器集成了电源和风扇,服务器会板卡化,支撑的电源和散热组建也会适当集中。

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    Uptime ATD技术论文系列:连续制冷-翻译 孙长青

    在不间断电源(UPS)中断事件中失去冷却的风险和相关的影响可能对企业是灾难性的。IT设备可能出现故障或损坏。 根据设备中部署的冷却或UPS技术,连续冷却的要求可能会有很大的不同。 持续冷却需要一个稳定的服务器入口温度,在任何冷却系统电源中断后,机械系统重新启动所需要的时间(包括转到发动机发电机的时间(如果适用))。它还需要对设计好的冷通道温度进行适当的维护。 二级泵和CRAH也需要安装在容错UPS电源上。电源可以是IT UPS或专用于机械系统的单独的,可并行维护和容错的UPS系统。如果冷却系统处于一次泵系统,则主泵需要安装在UPS上。 例3: 对于蒸发系统(如直接蒸发式或间接式蒸发式热交换器)的连续冷却,需要水泵(二次或系统循环)和分配风扇在容错UPS电源上。 例4: 对于可以全年提供冷却的100%外部空气系统的连续冷却要求风扇(或将空气输送到计算机房的系统)安装在容错UPS电源上。

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    云计算可从哪些方面改变传统数据中心?

    提供的服务取决于客户的成本,安全性和速度,特别是银行和其他关键用户。例如,被托管在服务器上的数据,不仅是概念上的数据中心设施分隔,也需要物理隔离。 因为没有电源,许多应用程序和数据就变得不可用,这会让用户和最终客户处于孤立无援的境地。可用性是一切,因此企业采用不间断电源(UPS),以确保关键负载具有持续而清洁电力。 而安全可靠的UPS供电系统是电源保护理念中最重要的组成部分,它可以为高可用性和低拥有成本的安全性为一体的现代化数据中心提供安全的电源保障,使其停机时间为零。 这使UPS作为电源保护的主要支柱,进入舞台中心。 除了可用性,成本和利润率也是首要的。 目前,最好的UPS设计满足不只是这些OPEX和CAPEX的标准,同时也面临着可用性和拥有总成本的挑战,并采用分散的并行结构(DPA)。

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    数据中心未来供电技术发展浅析(上)

    虽然相比传统UPS供电及48V通信电源有很大优势,但是涉及到IT设备电源定制及直流供配电等配套服务跟进,截至目前展开的应用规模都很小,基本停留在实验室试点阶段。 对于目前大多数的双电源服务器,可以采用如上图所示的采用一路市电直供,另外一路来自240V高压直流的供电架构。服务电源内部自动均流,市电和240V高压直流各承担一半负载。 当然,对于少量的单电源服务器,可以直接挂接在240V高压直流支路上。 ? 2、AC+240V HVDC 100%+0% 服务器主从模式 在前面市电+240V高压直流数据中心侧不用任何变化,如果能在服务器的电源上做些主从设置,或者目前部分厂家的服务器具备支持休眠一个电源的功能, 实现服务电源主从模式的方式很多,如下采用腾讯专利的服务电源调压技术可以通过电源硬件上的微调,即可实现可靠的主从工作及故障切换等,开展起来非常容易。

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    腾讯数据中心第三代供电架构探秘(一)概述篇

    【背景】:随着腾讯海量服务器的发展,高昂的运营费用将成为沉重的负担。虽然传统UPS供电架构相对成熟,但依然存在设备成本高,配电结构复杂,自损耗高等问题。 目前大多数双电源服务器,均可以采用上图所示的“市电直供+240V高压直流”的供电架构。交直流双路供电通过服务电源实现自动均流,各承担一半负载。 在交、直流均分负载情况下,系统综合供电效率达97%-98%,远高于传统UPS供电架构。 在此基础上,如果服务电源可以对交、直流设定主从关系,使得市电主供、高压直流休眠后备,那么系统综合供电效率更是可以达到99%,实现最佳的供电配置。 如果存在少量单电源IT设备,为保证可靠性,直接挂接在直流支路上即可。 ?

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