1服务器的计算速度,内存大小,硬盘存储空间等硬件配置。
2服务器的可承受同时连接用户数量。
3服务器的平均无故障使用时间。
4服务器的功耗,散热和对 温度,湿度,海拔等外部环境的要求。
5服务器的价格和使用年限。
6服务器的硬件可升级性和扩展性。
7服务器的安装,部署,管理,维护的成本和故障后修复的时限。
8服务器的安全策略和备份策略,防止数据以外丢失。
服务器带来便利
事先确定你的服务器所要扮演的角色会令你此后的购买决策变得更加顺畅。域控制服务器 域控制器是网络、用户、计算机的管理中心,提供安 全的网络工作环境。域控制器不但响应用户的登录需求,而且在服务器间同步和备份用户帐号、WINS、DHCP数据库等。它的系统瓶颈是内存, 除了 *** 作系统占用的内存外,每增加一个用户需占用1KB内存用于存储用户帐号。Web服务器 Web服务器是主要为用户提供各种Web应用的设备, 对服务器性能的要求也主要取决于网站的内容。
如果网站多以静态页面构成,那么在选择服务器的时候就要优先考虑磁盘系统的性能,采用高 转速SCSI硬盘以及RAID卡。如果网站所提供的服务多为动态页面,那么在选择服务器时就要注意配备高性能的处理器以及大容量内存。 文件服 务器 如果你想得到一台性能出色的文件服务器,首先需要注意的就是服务器的存储系统。现在的服务器都配备了千兆以太网接口,其网卡能够 提供的数据带宽在700Mbps左右。相对于网络速率,磁盘更容易成为文件服务器性能发挥的瓶颈。对于一台文件服务器,RAID系统是必备的。如 果您的采购资金充足,那么就选择SCSI RAID系统。 数据库服务器 数据库服务是对服务器负载要求比较高的一种应用模式。无论是处理器子系 统还是磁盘子系统,都应该配备最好的组件。对于一台数据库服务器,在处理器方面,通过采用多处理器可以在很大程度上提升数据库的运算 效率。在保证内存容量的前提下,磁盘系统也需要你额外注意。SCSI RAID系统在性能上会远远超越任何单一硬盘存储模式,而且从数据安全存 储的角度上考虑,RAID系统也非常值得投资。
处理器子系统
显然,处理器子系统是整个系统中执行各类应用的数据运算的关键部分。而在这个部分中,处理器又是最为关键的执行中心。所以,不论你购 买的服务器要在自己的业务中扮演什么样的角色,首先都要考虑应该选择一款什么样的处理器,而这种选择实际上也会或多或少地决定系统其 它部件的选择。
磁盘子系统
服务器中,磁盘系统的性能高低直接影响着服务器的整体性能,这点尤其体现在数据库服务器和文件服务器中。因此,在选择服务器产品时, 它应该成为你第二重点考察的对象。
目前应用在服务器上的硬盘主要有两类:SCSI和S-ATA硬盘,根据你的应用需求,我们首先需要在这两种类型之间做出选择。SCSI还是S-ATA 从容量上比较,S-ATA硬盘有着绝对的优势,而且其价格也远远低于同档SCSI硬盘。在主流S-ATA硬盘已达到250GB的同时,性能 最佳的SCSI硬盘Seagate Cheetah 15K的最大容量也只有146GB。从存储成本上考虑,S-ATA硬盘无疑胜出一筹。但是对于服务器的磁盘子系统而 言,容量仅仅是其众多需求之一,最为关键的还是磁盘系统的稳定性,对于承担关键应用的服务器更是如此。现在SCSI硬盘都可以达到一百万 小时以上的MTBF(平均故障时间)值,而普通S-ATA硬盘的MTBF都在八十万左右。两相比较,SCSI在稳定性上的优势就体现的十分明显了。
此外,磁盘系统的扩展性在采购时也要格外注意。统计表明,在大多数数据存储环境中,每18个月数据容量就会增长一倍。此时存储系统的可扩 展性就格外重要。而对于小型网络环境来说,利用服务器提供的在线存储又是十分常见的。如果用户采用的是SCSI硬盘,那么单通道SCSI接口 一般可安装七个SCSI接口设备,扩展SCSI接口最多可安装15个SCSI设备。S-ATA硬盘每个接口只能安装一个设备,而通常主板上只会提供2至6个 S-ATA接口,从扩展性上比较,SCSI要比S-ATA更为出色。
在服务器应用中,衡量硬盘性能主要有两个指标,一个是数据传输速率,另外一个则 是每秒I/O数。而对这两项指标起关键作用的则是单碟密度以及转速。在单碟密度上,现在的S-ATA硬盘已经做到了单碟146GB容量,远高于普通 的SCSI硬盘。
不过,由于SCSI硬盘转速普遍达到10000乃至15000,在I/O性能上仍远远高于S-ATA硬盘。此外,SCSI硬盘系统中的处理芯片可以 完成大部分数据读取所需的计算,所以在高负载数据读写过程中对处理器资源的占用要大幅度低于S-ATA系统。对于一些负载并不是很重的文件 、数据库服务器,用户可以为服务器配备S-ATA存储系统,而如果想要让数据库服务器提供更好的运行效率,那么SCSI系统还是非常值得考虑的 。RAID系统 对于任何一台承担关键应用的服务器,我们都强烈建议您为服务器配备RAID系统。因为RAID通过在多个硬盘上同时存储和读取数据 来大幅提高存储系统的数据吞吐量,而且在很多RAID模式中都有较为完备的相互校验/恢复的措施,甚至是直接相互的镜像备份,从而大大提高 了RAID系统的容错度,提高了系统的稳定冗余性。
随着S-ATA硬盘的流行,基于此类硬盘的RAID系统也逐步出现在服务器中。从RAID系统的整体 性能上看,S-ATA RAID虽然还无法与SCSI RAID并驾齐驱,但是其低廉的成本无疑可以帮助很多资金有限的用户实现高速、安全的数据存储。 RAID系统根据其功能以及组成可以分为多个级别,我们最为常见的模式就是RAID 0、RAID 1以及RAID 5。RAID 0模式至少由2块硬盘组成。该模 式在存储数据时由RAID控制器将数据分割成大小相同的数据条,同时写入阵列的磁盘。在读取时,也是顺序从阵列磁盘中读取后再由RAID控制 器进行组合再传送给系统。
这样,数据就等于并行的写入和读取,非常有助于提高存储系统的性能。不过,RAID 0还不能算是真正的RAID,因 为它没有数据冗余能力。由于没有备份或校验恢复设计,在RAID 0阵列中任何一个硬盘损坏就可能导致整个阵列数据的损坏—数据都是分布存 储,一损俱损。
RAID 1系统内硬盘的内容是两两相同的,两个硬盘的内容完全一样,这等于内容彼此备份,也就是我们常说的镜像模式。在写入时,RAID控制器并不是将数据分成条带而是将数据同时写入两个硬盘。RAID 1已经可以算是一种真正的RAID系统,但这是由一个硬盘的代价 所带来的效果,而这个硬盘并不能增加整个阵列的有效容量。
RAID 5是在服务器中最常用的RAID模式,这主要是由于其出色的性能与数据冗余 平衡设计。RAID 5是一种即时校验RAID系统,它采用了数据块的存储方式,但没有独立的校验硬盘(这也是它与RAID 3模式的区别),这是因 为它在每个独立的数据盘中都开辟了单独的区域用于存储同级数据的XOR校验数据。在写入时,同级校验数据将即时生成并写入,在读取时,同 级校验数据也将被即时读出并检查源数据的正确性。
总体来说,RAID 0模式主要应用在一些需要磁盘系统提供高速数据传输的场合,比如视频 编辑。RAID 1则由于其较高的数据安全性被广泛应用在财务数据存储等需要安全数据保护的场合,而对于任何一台同时要求性能和数据安全存 储的服务器,RAID 5是非常理想的选择。
其他组件
虽然上面提到的各个组件都会在不同程度上决定服务器产品的性能,进而决定它们能够胜任什么样的工作,在办公环境中担当那种类型的服务 器角色。但是我们并不能仅仅凭此就做出最终的产品购买选择,因为对于服务器这类产品而言,环境的复杂性和应用的多样性,使得用户还要 在更多方面给予仔细的考察。
首先,你需要评估自己的稳定性需求及候选产品的稳定性。对于服务器产品而言,合理的稳定性永远是第一位的。如果稳定性不能保证业务运 行的需要,那么再高的性能也是无用的。通常来说,正规的服务器厂商都会对其产品进行包括不同温度和湿度下的运行稳定性测试。如果你在 这些方面有具体的需求,可以在购买之前向候选对象索要相关资料。其次,你需要考虑自身业务环境下,服务器产品应该具备哪种水平的冗余 功能。实际上,冗余功能是保证服务器产品长时间不间断工作的关键。因为在大负载的工作条件下,很难保证服务器的每一个部件都能够完全 承担类似7x24小时不间断运行这类苛刻的要求。要使得系统不至于因为一个或两个部件的故障而导致停机,对一些关键或是容易出现故障的配 件采用冗余配置是保证系统稳定运行的最佳方案。
常见冗余部件
数据冗余:其目的是为了保证服务器中单一配件故障不会损伤硬盘中存储的数据或正在运行的程序。通常数据冗余包括硬盘冗余以及内存 冗余技术。前者主要通过RAID提供的校验以及热插拔功能实现对数据的保护以及重建;而后者则有内存热备、内存镜像等几种常见的实现方式 。
网卡冗余:指系统中的任何一块网卡损坏都不会造成网络服务中断。现在的部门级以上的服务器都会配备两块网卡,在系统正常工作时, 该双网卡将自动分摊网络流量,提高系统通信带宽,而当某块网卡出现故障或该网卡通道出现问题时,服务器的全部通信工作将会自动切换到 好的网卡或通道上。因此,网卡冗余技术可保证在网络通道故障或网卡故障时不影响正常业务的运转。
电源冗余:指系统中的任何一个电源故障都不会造成系统停机,也就是通过冗余电源来防止因电源故障造成的停机。它一般是指配备双份 支持热插拔的电源。若其中一台发生故障,另一台就会在没有任何影响的情况下接替服务器的供电工作,并通过灯光或声音告警。此时,系统 管理员可以在不关闭系统的前提下更换损坏的电源。一些低端冗余电源通常采用单电源接口、多电源模块的形式,如果你的服务器需要更为安 全的电源供应,那么可以选择那些每个电源模块都具有独立电源接口的冗余电源,这样可以避免因为插座故障、误拔插头造成的停机。
风扇冗余:指在服务器的关键发热部件上配置的降温风扇有主、备两套,这两套风扇具有自动切换功能,支持风扇转速的实时监测,发现 故障时可自动报警,并能启动备用风扇。若系统正常,则备用风扇不工作,而当主风扇出现故障或转速低于规定要求时,备用风扇立刻自动启 动,从而避免由于系统风扇损坏而导致系统内部温度过高,使得服务器工作不稳定或停机。在一些设计优秀的服务器中,这些冗余风扇都是以 模块化安装并支持免工具维护,可以很方便的实现热插拔。
对于中小企业来说,采购机架式服务器需要考虑哪些因素呢?
性价比首选
价格的因素对于资金相对短缺的中小企业来讲是采购的重要标准之一,但是决不能盲目的追求低廉的价格而放弃对品质和性能的要求,这样是很不明智的。选择性价比高的产品才是中小企业首要考虑的因素。所以国产的服务器对于中小企业有很高的吸引力,比如曙光,浪潮等国内知名服务器产商,同时作为国外服务器厂商的戴尔对于国内的用户同样有着很高的性价比。
总体投资成本(TCO)
中小企业用户在采购机架服务器产品,要从实际出发,不仅要满足企业当前的业务发展需要,同行还要顾及未来的发展。这就需要企业用户在选购时不能简单的考虑价格及因素,应该核算总体投资成本(TCO),在总体投资成本(TCO)中最重要的是高性能。另外,企业的数据和信息的安全很大程度上决定着业务运营。最后,中小企业业务发展迅速,因此,采购具有高可扩展性的服务器十分重要。
人性化 *** 作
中小企业规模和资金有限,很难为企业服务器管理维护配备专业的人员,这就要求服务器设计简单易用,管理上易 *** 作免工具等特点,这些同样是中小企业采购看重的一点。
比如:惠普DL380 G5
产品性能参数:最多配置2颗英特尔至强 5400系列或5300系列四核处理器,内存标配1GB ECC DDR2-667全缓冲内存,主板集成了8个内存插槽,这样内存最大可以扩展到32GB。
存储方面标配没有磁盘驱动器,机箱提供了8个纤小型(SFF)热插拔硬盘托架,可以安装8块25寸热插拔SAS硬盘。集成带有 TCP/IP 卸载引擎的两个嵌入式 NC373i 多功能千兆网络适配器。
理想应用:适用于中小企业数据库/文件/Web等应用,并且对于需要密集型部署的企业中心机房,服务运营商也有很好解决方案。
对公司采购者来说,绝大部分单位和部门是首次配置UPS电源,对技术和使用维护方面还是显得生疏,我们就如何评价一台UPS电源的优劣,以及根据使用要求合理配置适当的品牌等方面谈几点看法。
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(一)电气性能
1不要过份追求对UPS电源常规电性能指标的要求。
诸如转换时间、电压和频率稳定精度、波形失真度等,对负载而言对这些指标的要求并不苛刻,事实上当前上市的各品牌的UPS电源在这些指标上都可以满足负载的要求,不应该成为评定优劣的关键标准,更不应该作为是否选用的条件。至于抗干扰能力,这是必须具备而又难以检测的一项指标,使用者要考查UPS电源(包括在线式)电路结构中是否有高频滤波环节和配置。
2不应忽视对UPS电源输入功率因数和谐波电流大小的要求。
输入功率因数低和输入电流谐波成份大意味着干扰破坏电网,对电网形成电力公害,影响在同一电网中其它用电设备的正常运行,加大电网以及供电系统中其它设备和部件的功率容量。特别是大功率UPS电源,一般都是双逆变在线式结构,由于输入端有整流电路,其输入功率因数只有08,而谐波电流高达25-30%,也就是说,如果UPS电源由电网引入的有功功率为80千瓦,同时也就有60千无功功率,在电网与UPS之间流动,这对电网的影响是相当严重的,如果由柴油发电机带动这样的UPS,就需要发电机的功率容量是UPS电源功率容量的25-3倍。
3应该重视对UPS电源输出能力和可靠性的考察。
UPS电源的平均无故障间隔时间MTBF仅仅是一个估算可靠性的参数,影响此数值的因素很多,是一个无法检测的参数,而UPS电源输出能力的各项性能指标,都是可以量化的可靠性指标,在同等运行条件下,效率高、输出电流峰值系数和浪涌系数大、过载能力强的UPS,其可靠性必然高,这是毋容置疑的道理。事实上,同真实的电网能力比较,以上这些指标实际上是UPS电源对负载的限制,限制就意味着UPS本身能力的不足。具体的说,效率低意味着UPS本身损耗大,发热量大,这会加快主要功率半导体器件的老化,降低使用寿命。输出电流浪涌系数低迫使UPS在负载启动的瞬间转旁供电,待启动过程完成后,再转回逆变器供电,这个过程是存在转换时间的,同时增加了故障的几率。输出电流峰值系数只有3:1是不够的,为了满足特殊负载的要求,此系数应提高到5:1。至于输出功率因数为07(容性),这就意味着当负载为纯阻或者感性时,UPS电源的输出能力就大幅度地降低。
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(二)从可靠性/可用性角度的考虑
可靠性对于UPS电源来说,其最重要的使用特性无疑是UPS电源产品本身的可靠性。UPS电源技术发展到现在的阶段,各种品牌UPS电源的电压/电流输出,转换时间,频率稳定等参数全部都能满足所带计算机设备的需求。用户更需要比较的是产品本身质量和设计方面的因素所带来的可靠性差别。
可用性使用UPS电源的根本目标是为了保证用户的设备或负载达到最高的可用性,即确保系统的不间断运行。同样,UPS电源设备本身的可用性也成为用户选择UPS电源设备的最重要的衡量指标。从UPS电源的内部结构来看,传统的UPS电源在工作时,一方面通过外部电源向内部电池或电池组充电的同时,也要通过电池或电池组向计算机或其它设备进行供电。所有的电池或电池组对于UPS电源系统来说是一个整体,在功能和使用上没有区别,当其中的某一块电池发生故障后,UPS电源管理系统不能对它进行及时的关闭和替换,只能报告发生了系统故障,然后由管理人员手工进行更换,如果未能进行及时的更换和修复,就会发生电力供应的中断。在更换电池或电池组的时候,需停止UPS电源的工作,此时由UPS电源所支持的计算机系统的工作便也需要暂停。所以,如何实现UPS电源的真正不间断工作一直是困扰业界的一个难题。在传统的6-20KVA即中型UPS产品中,一直存在着单台UPS容易出现单点故障、容错能力低于网络部件的问题,唯一的保障措施是多购买一台UPS电源以作备用。这样存在着两个问题:价格昂贵,这是显而易见的,因为为同样的负载提供电源保护,你需要化双倍的钱;另一个问题在你的系统有变化或扩展时便会遇到,那就是无法扩展。冗余热备份技术是保证设备可用性的重要途径,选择具有冗余性UPS电源系统是解决上述问题的最有效的办法。
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(三)全面保护
由于企业级用户对网络系统的可用性要求很高,所以网络系统需要全面的电源保护方案,而不是简单地做一个"后备电源"。这个保护方案应该在保障"不间断供电"的原则下,尽可能地提供基于电力供应的全方位的保护,如消除电网杂讯、抑制电网波动、防雷击等,并最大限度地与信息系统的其他部件实现技术或物理模块上的整合,形成一个智能的、层层递进式的立体保护网。
对应组成网络的四个主要组成部分,网络电源保护也分为对关键业务服务器的电源保护、对工作站和PC的电源保护、对网络互连设备的电源保护和对数据传输线路的电源保护四部分。该策略主要有以下几个内涵:
1.对于单纯的硬件而言,电源保护不是最重要的,真正重要的是对网络可用性的保护。
2.网络系统更加复杂,数据要求更加严格,对关键设备的保护更加重要。
3.在设计电源保护方案时应该综合考虑对关键服务器、工作站和PC、网络互连设备、数据传输线路等方面的保护,优化对整个网络的电源保护。
4.在设计电源保护方案时,应关注电源保护系统的管理。能将有关信息通过网络传递给 *** 作系统或网络管理员,便于进行远程管理,节省时间和资金。
科士达\台达\科华\冠军都过得去,好些的有APC服务器不稳定的主要原因:
一:本地网络问题
如果我们在访问网站的时候突然发现很慢,很卡。我们首先要做的就是检查一下自身本地的网络环境是不是有问题。可以利用ping一下已知的知名域名,ping值出来之后,如果ping值很大,则可能是自己本地的网络环境有问题。反之ping值小,则是美国服务器出现问题了。
二:所在机房问题
网站加载速度过慢时,如果确认本地网络没有问题,还有可能是问题出现在美国服务器所在机房,机房的设备是完善的,但是也不能避免机房出现异常。当机房受到恶意攻击的时候,也会导致美国服务器变慢。另外也要检查一下机房的主干网络是否有异常。如果美国服务器托管了,那么我们可以联系机房的运维人员排查一下什么问题,推荐相关阅读:选择美国服务器应该注意哪些事项
三:运营商国际路由问题
当我们所使用的网络,运行商的路由或者提供的服务出现问题也会导致美国服务器变慢。特别是我们使用国外美国服务器的用户会经常遇到这类问题。当数据在传输的过程中,出现丢包或者无法连接路由时,用到这类网线的美国服务器速度就会很慢。这种情况并不是美国服务器本身出现问题,也不是本地网络出现问题,只需要等运营商修复网络即可。
四:资源不足和美国服务器中毒
我们要知道当美国服务器剩余空间不足时,会导致程序在运行的时候cpu或者内存过载,导致美国服务器速度变慢。遇到这类问题,我们可以尝试优化系统,关闭美国服务器上没必要运行的软件和程序。如果此类事件经常发生,那么我们就应该要升级美国服务器的整体配置了。另外,美国服务器如果遭受到恶意攻击也会导致美国服务器变慢。所以我们选择美国服务器的防火墙和所在机房的安全防护级别也是至关重要的。
计算出机房内所有设备的功率,总功率为23100W
UPS电源的功率因素为08,23100/08=28875w。可以使用30KVA的ups电源
带载设备中有服务器,那么就需要采用在线式的ups电源
根据停电后需要备用多长的时间来配置电池。如备用2小时,那么采用2组100AH电池就能满足后备时间2小时。
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