Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2024-05-29 Origen:Sitio
Comprender los riesgos asociados con el sobrecalentamiento del centro de datos es fundamental.Cuando el equipo del centro de datos opera por encima de su umbral térmico recomendado, no solo consume más energía, acorta su vida útil y, en casos más graves, provoca interrupciones en el centro de datos.
Internet global funciona sin problemas gracias a numerosos centros de datos en todo el mundo, que son la columna vertebral de nuestro mundo digital.Garantizar la confiabilidad y el funcionamiento estable de los centros de datos se ha convertido en una cuestión esencial que no podemos pasar por alto.
Cuando se produce un corte de energía en un centro de datos, las consecuencias pueden ser nefastas.Los usuarios no sólo pierden el acceso a servicios esenciales, sino que también pueden producirse importantes pérdidas económicas.Según un estudio realizado por una agencia de investigación estadounidense, una interrupción del servicio en un centro de datos puede provocar pérdidas económicas de casi 10.000 dólares por minuto.
El 3 de marzo de 2020, el centro de datos de Microsoft Azure en el este de Estados Unidos experimentó una interrupción del servicio de seis horas, lo que impidió a los clientes acceder a los servicios en la nube de Azure.La falla del sistema de enfriamiento fue la causa de este corte.En el verano de 2022, Europa enfrentó un calor extremo.Tanto los centros de datos de Google Cloud como de Oracle en Londres experimentaron fallas debido a las altas temperaturas, lo que provocó interrupciones del sistema.
Una de las razones por las que los centros de datos experimentan fallas es el descuido de la prevención del sobrecalentamiento.El sobrecalentamiento puede provocar fallos generalizados de TI, ya que los equipos normalmente se apagan en respuesta al calor excesivo.
Además, un componente clave que a menudo se pasa por alto en la gestión térmica del centro de datos es la batería de plomo-ácido, comúnmente utilizada en los sistemas UPS (fuente de alimentación ininterrumpida) para garantizar la continuidad de la energía.La temperatura de funcionamiento óptima para estas baterías es de unos 25 grados centígrados.Es un equilibrio delicado;por cada aumento de 5 a 10 grados por encima de este umbral, la esperanza de vida de una batería de plomo-ácido puede reducirse a la mitad.
Esta sensibilidad a las altas temperaturas subraya la necesidad de mantener condiciones de temperatura ambiente estables dentro de los centros de datos.
Invertir en sistemas de refrigeración es primordial para mantener y regular la temperatura dentro de los centros de datos.Los centros de datos modernos suelen emplear una variedad de soluciones de refrigeración, que incluyen aire acondicionado de precisión, refrigeración líquida y estrategias de gestión del flujo de aire.Estos sistemas funcionan en conjunto para disipar el calor de manera efectiva y garantizar que el equipo funcione dentro de parámetros térmicos seguros.
Si el sistema de refrigeración falla, aún puede provocar que el centro de datos se sobrecaliente.Se recomienda que el DFUN El sistema de monitoreo de batería estará equipado con un sensor de temperatura y humedad ambiental, que puede mejorar el monitoreo ambiental y de la batería dentro de los centros de datos, proporcionando retroalimentación en tiempo real.Cuando las temperaturas comiencen a desviarse del rango óptimo preestablecido, active alertas y notifique de inmediato al equipo de gestión.
Prevenir el sobrecalentamiento del centro de datos es esencial para garantizar la continuidad y eficiencia operativa.Al comprender el papel fundamental del control de la temperatura, especialmente en lo que respecta al estado de la batería, e implementar soluciones de monitoreo, los centros de datos pueden mejorar sus medidas preventivas contra los riesgos de sobrecalentamiento de manera efectiva.
Principio de prueba de capacidad con tecnología de inversor de batería conectado a la red
¿Por qué los sistemas de monitoreo de baterías son de vital importancia?
Solución de prueba remota de capacidad de baterías para subestaciones
Prueba de capacidad de la batería: todo lo que necesita saber
Diferencia entre batería de litio (LiFePO4) y batería de plomo-ácido
Solución de sistema de batería SmartLi para telecomunicaciones