Electric Power and Air Conditioning
Consumption
Ramon: Potência elétrica = demanda = capacidade instalada
- Rack grande: 300 W/node X 40 nodes = 12 kVA X 1.4 (Coeficiente de Segurança) = 16.8 kVA
- Rack pequeno: 300 W/node X 24 nodes = 7.2 kVA X 1.4 (Coeficiente de Segurança) = 10.1 kVA
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Tomada |
Rack (4T) |
Total (5R) |
Potência |
3 kVA |
12 kVA |
60 kVA |
Corrente |
15 A |
60 A |
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Air Conditioning
24 Nodes = 10.1 kVA X 3.412 = 34.460 BTU's ~ 36.000 BTU's
Description
O quadro de força é alimentado por 3 fases de 110V, cada uma protegida por um fusível de 160A, e distribui 2 fases + terra para um total de 20 tomadas.
Nove dessas tomadas alimentam os no-breaks: oito no-breaks no aquario e um no-break externo (que alimenta a sprace). Os disjuntores no quadro de força sao de 20 A, e protegem cada uma das 20 tomadas. A numeraçao dos disjuntores está marcada na fiaçao interna, começando em 1 no canto superior esquerdo, e terminando em 20 no canto superior direito, sendo que os ímpares estao à esquerda e os pares à direita, olhando o quadro de frente.
O no-break externo (da sprace) está ligado no disjuntor 7; Os no-breaks do rack 1 estao ligados nos disjuntores 9 e 10; Os no-breaks do rack 2 estao ligados nos disjuntores 11 e 12; Os no-breaks do rack 3 estao ligados nos disjuntores 14 e 15; Os no-breaks do rack 4 estao ligados nos disjuntores 16 e 17.
De acordo com esse levantamento, e verificando a distribuiçao das fases no quadro de força, notei que:
- Nas fases 1 e 2 há dois no-breaks: o no-break da sprace e o no-break de baixo do rack 3
- Nas fases 2 e 3 há três no-breaks: os no-breaks do rack 2 e o no-break de baixo do rack 4
- Nas fases 1 e 3 há quatro no-breaks: os no-breaks do rack 1, o no-break de cima do rack 3 e o no-break de cima do rack 4.
Para fazer uma melhor distribuiçao da carga (i.e., 3 no-breaks em cada par de fases), bastaria mudar o no-break de cima do rack 3 da tomada 15 para a tomada 13. Falta ainda determinar no piso falso quem sao cada uma das tomadas, e conferir se as tomadas 13 e 15 estao próximas.
Demos uma olhada no manual e vimos que os no-breaks têm uma série de itens configuráveis. Uma das configuraçoes possíveis é chamada "Capacidade mínima antes de voltar a ligar", que faz com que o no-break carregue suas baterias para a percentagem especificada antes de ser religado (default é 0 - religa imediatamente, e pode ser configurado para 15, 50 ou 90% de carga nas baterias). Bom, eu suponho que, se configurarmos cada um dos no-breaks de forma que eles façam uma carga de 15% nas baterias antes de religar os servidores, isso deverá evitar o surto de corrente que desarma os disjuntores.
A capacidade de corrente nominal de cada no-break em regime é de 16A; entao, os disjuntores estao com a especificaçao correta (20A). Suponho tbm que o que provoca o desarme é o surto de corrente qdo volta a força, pois o no-break religa 8 servidores ao mesmo tempo, quando as baterias ainda estao descarregadas. Entao, essa configuraçao deve resolver esse problema.
Quanto à possibilidade de controle remoto dos servidores (ligar/desligar, dar reset, monitorar as temperaturas internas e até velocidades das ventoinhas), a Supermicro tem uma plaquinha que se instala dentro do servidor, que permite realizar essas tarefas remotamente, através da rede, e de forma independente do sistema operacional (de acordo c/ o padrao IPMI da Intel -
http://www.intel.com/design/servers/ipmi/
).
Eu especifiquei e testei essas plaquinhas p/ o cluster de 32 nós do CCE, e vi elas funcionando direitinho no laboratório do prof. Waldman. O Gustavo consegue ligar / desligar os servidores do cluster deles de casa. Segundo o Gustavo, cada plaquinha dessas custa em torno de US$ 50. Todos os servidores do cluster sprace têm mainboards da Supermicro, entao é possível instalar essas plaquinhas em todos eles. Pode ser uma idéia p/ incluir no próximo upgrade. O link abaixo tem mais detalhes sobre essa plaquinha p/ mainboards da Supermicro:
http://www.supermicro.com/products/accessories/addon/AOC-IPMI20-E.cfm