配备冗余电源的设备也称为双路设备,具有冗余电源,每个电源使用自己的电源线。使用双路设备是“最佳方案”,有助于保证 IT 设备达到最高的电源可用性,并提供必要的冗余,避免因为配电系统中的单点故障而造成停机。这种增加的冗余功能还便于进行电源系统的维护。但是,当今大多数任务关键环境都没有完全享受到这种最佳方案带来的好处。
为机架配电的方法
下面的插图概述了可以提高机架安装设备可用性的各种方法,这些方法也适用于单机设备。通常根据所需可用性级别的目标选择不同的方法,提供的可用性级别越高,成本可能也越高。图1和2 显示在当今的数据中心机架中通常如何配电。
图1显示在中小型数据中心和配电室使用的典型机架配电配置。此配置考虑了内置备用 UPS 电池和电涌保护的便于移动的机架。在使用了数十个或数百个机架的数据中心中,象图 2 中采用大型集中式 UPS 的配置更为常见。两种情况下的机架配电都没有电源冗余
其它电气架构使用设备从主电源切换到备用电源。此类设备包括静态转换开关 (STS) 和自动转换开关(ATS)。这两种设备的容量从大约 1kW 到 1MW 以上。这两种开关如下所示。
图3 和4 说明有时在大型任务关键设施中如何配电。在这两种情况下,有两个冗余线路通向STS,不过,为 UPS 供电的设备电源也许是冗余的,也许不是冗余的,这取决于公用事业公司的成本和是否设有变电站等因素。两种方案唯一的区别就是图 3 在静态开关的输出端使用单变压器,而图4在静态开关的输入端使用冗余变压器。不过,在两种情况下,STS、输出端分配电盘以及关联的布线都是潜在的单故障点。这些方法提供一定的冗余,但是其它没有冗余的部件存在出现故障的危险,可能会造成维护困难。
图3 和4 是对图1 和2 中所示的数据中心配置的改进,但是仍没有为机架提供完全冗余。尽管增加了冗余的UPS 和变压器,静态开关、分配电盘以及关联的布线都是单故障点。
图5解决了图3和4中存在的单故障点的局限性,方法是对负载实现冗余。此解决方案去掉了STS,增加了一个分配电盘,因此,利用机架式自动转换开关 (ATS) 使冗余带来的好处更接近负载。机架式ATS输入端的任何维护设备现在无须去除负载即可完成。尽管此方案比图3和4中显示的非冗余组件要少,机架式ATS仍是单故障点,设备自己的电源也是单故障点。
图 6 显示如何才能使用具有冗余电源的双路设备实现负载的完全冗余。此方案与图 5 相比有两个重要的改变:去掉了机架式 ATS,使用了双路设备。现在,负载上直接实现完全冗余。还要注意,使用了机内的双 PDU 来保证冗余。与前面介绍的解决方案相比,此解决方案可用性高;不过,也是最昂贵的解决方案,只能与专门为此用途设计的双路设备配合使用。
图 7 中的架构将图 5 和 6 的架构组合在一起,介绍一种既包括单路负载又包括双路负载的备选解决方案。此解决方案解决了以前介绍的设计。保证双路计算机设备的完全电源冗余。对于单路设备,冗余可以保持到机架式ATS,不过,开关和设备电源现在还是单故障点。
图 7 还显示了增加的物理分离。这种分离通常称为“隔离”,其中配电和备用系统中的各种子系统在物理上是分离的。物理分离如果实施得当,可以避免发生一条线路上的机械、电气故障影响第二条线路(常见原因的故障)之类的严重事件。
图 3、4、5 和 7 中介绍的架构包括转换开关。对于较大的转换开关,一个故障可能会使设备相当大的一部分关闭,而较小的开关中的故障只会使一个机架关闭。对于某些用户,任何一个机架的故障与50个机架的故障给生意上带来的后果是相当的;而对于其他用户,隔离单个机架的故障就是一个优势。对于后一种类型的用户,机架式 ATS 增强了故障隔离的可用性优势。
另外一个要考虑的因素是修理这些开关所需的时间。小的转换开关不是修理,而是更换,可以作为备件保留,以便可以很快的更换。此外,如果需要,可以快速地旁路。较大的开关则需要修理,根据所在位置的不同,维修人员需要几个小时的时间才能到位。诊断和修理系统还需要更长的时间,如果技术人员没有所需的部件,甚至还需要更长的时间。因此,在评估某些较先进的设计时,应对各种问题进行评估,做出最佳的决策。修理时间在下一节介绍的统计可用性模型中会考虑。
通常,如果努力建立一个高可用性的任务关键环境,只有一路电源线的设备可能是一个重大缺点。这条原则不 仅仅适用于机架安装设备,也适用于任何任务关键设备。即使是最好的构造,任何单故障点最终会出现故障而 造成停机。如果需要真正的高可用性环境,配电中的单故障点如果无法完全排除,必须尽可能少。
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