
- •Кафедра “Компьютерные Системы, Сети и Технологии” Курсовая работа по дисциплине:
- •Г. Обнинск
- •Введение
- •Техническое решение
- •1) Сервер hp ProLiant dl380
- •2) Коммутатор Catalyst 3750 g-24ts
- •Стойки и шкафы
- •Серверы для поддержки сайта предприятия(6 шт.)
- •2. Электропитание и ибп.
- •Охлаждения для центра обработки данных. Расчет тепловыделения:
- •Кабельная система.
- •Заземление в здании
- •5.1 Машинный зал
- •5.2 Общая соединительная электрическая сеть (cbn)
- •Сетка заземления фальшпола
- •5.3 Заземление стоек и шкафов с активным и пассивным оборудованием.
- •6, 7. Физическая безопасность, пожаробезопасность.
- •Спецификация оборудования
Охлаждения для центра обработки данных. Расчет тепловыделения:
сервера: 140 Вт х 32 = 4480 Вт = 4, 48 кВт
коммутаторы: 40 Вт х 2 = 80 Вт = 0,08 кВт
директор : 1690 Вт х 2 = 3380 Вт = 3,38 кВт
библиотека: 1440 Вт х 36 = 51840 Вт = 51,84 кВт
Итого: 4, 48+0,08+3,38+51,84= 59,78 Вт
Расчитаем тепловыделение для каждой стойки
Сетевые
Исходя из их наплнения (см. пункт 1. Стойки и шкафы), получаем:
3,38 кВт+0,08 кВт= 3,46 кВт выделяет одна сетевая стойка
Серверные
Исходя из их наплнения (см. пункт 1. Стойки и шкафы), получаем:
4,48 кВт х 8 = 35,84 кВт
Ленточная библиотека
Одна стойка ленточной библиотеки выделяет 1,44 кВт
В соответствии с произведенными расчетами выберем места расположения сплит-систем.
Общее тепловыделение всего оборудования ~ 59,78 КВт.
Согласно расчету тепловыделения необходима сплит - система с мощностью охлаждения не меньше 60 кВт.
Сплит-система BSZ-30
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) 30.0 кВт
Мощность (обогрев) 32.0 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение) 3.5 КВт
Потребляемая мощность (обогрев) 3.3 КВт
Вентиляция 1200 м3/час
Подключение 220 В / 50 Гц
Уровень шума 47-52/62 дБ
Вес внутреннего блока 18,0 кг
Вес наружного блока 60,0 кг
Следовательно, потребуется 2 сплит-системы BSZ-30
Рис. 3 Охлаждение ЦОД
Кабельная система.
Как показано на рис. 1, имеются два типа кабелей: Магистральные и горизонтальные. Магистральная подсистема связывает главный распределительный пункт (MDA), распределительный пункт горизонтальной подсистемы кабельной системы (HDA), включая телекоммуникационное помещение и помещение для ввода кабелей (ER). Магистральная кабельная подсистема состоит из магистральных кабелей, главных кросс-коммутаторов (кроссов), горизонтальных кросс-коммутаторов, механических заделок и патч-кордов или перемычек, используемых для кросс-коммутации “магистраль-магистраль”. Горизонтальная кабельная подсистема коммутирует оборудование с кросс-коммутатором, расположенным в MDA или HDA. Она включает горизонтальные кабели, механические заделки и патч-корды или перемычки, а также может включать зоновую розетку.
Согласно стандарту TIA-942, каждый центр обработки данных должен иметь MDA, который содержит основные коммутаторы Ethernet и маршрутизаторы, возможно основные коммутаторы системы хранения (SAN), оборудование частных АТС, механизм управления сетью связи и оборудование провайдеров услуг. MDA также содержит главный кросс-коммутатор (MC), используемый для коммутации между магистральными кабелями и сетевыми кабелями от основных коммутаторов и маршрутизаторов. Так как магистральная кабельная подсистема часто выполняется на оптоволокне, то MC должен быть предназначен для работы с волоконно-оптическими кабелями, патч-кордами и панелями адаптеров. Панели кроссов и сетевое оборудование монтируется в шкафах или на стойках, в зависимости от требуемого уровнябезопасности, внешнего вида и управления кабелями.
Горизонтальный кросс-коммутатор (кросс) (HC) – это большое поле патч-соединений, которое распределяет горизонтальные кабели к оборудованию. Обычно основной задачей HC является обеспечение возможностей подключения горизонтальных кабелей к портам на коммутаторах переключения услуг. Стандарт TIA-942 также обеспечивает инструкции к методу использования централизованного волоконно-оптического кабеля, когда горизонтальные кабели соединяются прямо к многожильному магистральному кабелю, а не к коммутатору.