+7 (495) 543 88 54

Пн-Пт: с 9:00 до 17:00 по МСК

Email:

14.03.2025

Измерение влажности и температуры в центрах обработки данных

За последнее десятилетие количество центров обработки данных по всему миру значительно увеличилось. По оценкам, в настоящее время в эксплуатации находится около 10 000 дата-центров, причем почти половина из них расположена в США. В последние годы наблюдается активный рост строительства гипермасштабных дата-центров (обычно определяемых как объекты площадью не менее 900 м² и с 5000 или более серверов), и ожидается, что к 2026 году их количество будет увеличиваться на 3,4% в год.

Рост обусловлен рядом часто взаимосвязанных факторов: развитием робототехники, искусственного интеллекта, цифровых двойников, автономных транспортных средств, Интернета вещей (IoT) и потоковых сервисов, а также влиянием пандемии Ковид-19 и переходом на работу на дому.

Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются операторы центров обработки данных, особенно так называемые операторы HyperScale, такие как Amazon и Microsoft, — это снижение уровня потребления энергии. Хотя в последние годы энергоэффективность центров обработки данных повысилась, и энергопотребление традиционных центров остается относительно стабильным, даже несмотря на увеличение количества объектов, энергопотребление сектора в целом неуклонно растет с ростом числа гипермасштабных центров обработки данных. По данным Statista, в 2021 году в целом по миру этот показатель превысил 190 ТВт·ч.

Зачем измерять темературу и влажность в дата-центрах и серверных комнатах

Значительная часть этой энергии используется для питания оборудования обработки и хранения данных, а также систем безопасности данных и сетевой инфраструктуры. Почти вся эта энергия в конечном итоге преобразуется в тепло.

Повышенные температуры могут повлиять на производительность и надежность ИТ-оборудования. В худшем случае это приведет к отказу, что может быть дорогостоящим. Например, Forbes подсчитал, что недавний 6-часовой сбой Facebook обошелся компании примерно в 100 миллионов долларов США — это около 3000 долларов в минуту!

Системы воздушного охлаждения, которые традиционно использовались для контроля температуры центров обработки данных, потребляют много энергии. В результате многие центры обработки данных теперь полагаются на пассивное жидкостное охлаждение, которое имеет то преимущество, что является более энергоэффективным и способно быстрее снижать температуру. Другие варианты, которые в настоящее время используются, включают размещение центров обработки данных в более холодных регионах, таких как Скандинавия, или, как в случае с проектом Microsoft Natick, строительство центра обработки данных на морском дне.

Мониторинг температуры и влажности в центрах обработки данных

Независимо от физического местоположения центра обработки данных или типа системы охлаждения, для эффективного управления и контроля крайне важно непрерывно отслеживать как температуру, так и влажность.

Риски, связанные с повышенными температурами, были отмечены выше. Влажность также может представлять проблему. Если она слишком высока, то влага может образовываться на чувствительных компонентах, таких как материнские платы, жесткие диски и устройства подключения, потенциально вызывая коррозию и выход оборудования из строя. И наоборот, если уровень влажности слишком низок, возрастает вероятность накопления электростатических зарядов, с последующим высоковольтным разрядом, повреждающим чувствительные компоненты.

В идеале, центры обработки данных должны контролироваться в пределах заданного диапазона условий окружающей среды, чтобы обеспечить производительность и долговечность систем хранения данных. Обычно температуру необходимо поддерживать в диапазоне от 18 до 27°C, в то время как точка росы должна быть в диапазоне от 5 до 15°Cdp, а влажность не выше 60% rh. Это гарантирует, что оборудование остается в безопасном диапазоне подходящей температуры, при этом риски конденсации и накопления статического электричества сводятся к минимуму.

Достижение заданного диапазона контроля требует использования прецизионных датчиков и передовых систем управления для относительной влажности, температуры, дифференциального давления и низкой точки росы. Эти устройства используются как для управления активами центра обработки данных с точки зрения надежности и мощности системы, так и для предоставления информации, на основе которой можно строить стратегии по снижению энергопотребления и, следовательно, эксплуатационных расходов.

Точность датчиков является ключевым фактором: чем точнее датчик, тем выше степень контроля над рабочими условиями, особенно энергопотреблением. В Rotronic мы предлагаем ряд передовых решений для эффективного управления и контроля температуры и влажности; они способны обеспечивать исключительно высокий уровень точности, с минимальным дрейфом со временем. Каждый прибор разработан для длительного и безотказного срока службы, с увеличенными интервалами наработки на отказ (MTBF), и может быть сконфигурирован для быстрой калибровки на месте. Они обычно доступны с короткими сроками поставки, могут быть легко заменены в «горячем» режиме для минимизации времени простоя и поддерживаются лучшими в отрасли службами технической поддержки.

Полезная информация: