在设计服务器总功耗时,千瓦每机柜的方案远比瓦特每平方英尺来的有用,但这个方法还没有经过多年的验证。想得到良好的评估,不仅需要采用好方法,还取决于你对现有的运作以及可能的增长趋势有何种程度了解。
创建有代表性的设备分组作为容量单位,但不需要太精细。大型、独立而牢不可破的系统可能由单个容量单位组成,但在10,000平方英尺的数据中心里,普通
机柜容纳8到12个容量单位应该十分充裕。不需要为每个机柜开发单独的容量单位,因为IT设备也不可能完全按照理想设计来安装。意义在于开发切合实际、满
足通用需求的,可以推广到整个空间的设计方案。
不要高估能量消耗。IT设备铭牌编号上的备注毫无用处,它们可能导致离谱的高估。如果可能,就采用硬件制造商在线配置方案的结果。最终手段,采用服务器供应商电源额定功率值——一个300瓦电源的服务器绝对不可能达到800瓦的功耗。根据实际需求负载来判断供电系统符合。
双路设备为IT设备增加了硬件冗余,也共享了电力负载。如果一个双路服务器有两个300瓦电源,在能耗设计里,它依旧不会超出300瓦,因为每个电源都需要能够承载服务器的满负荷状态能耗(不包括电源效率计算)。
估算服务器功耗的另一种方法是采用行业标准。除非有承载高性能计算,大概可以判断分为三级密度:低密度机柜运行在35至5千瓦;中密度运行在5到10千
瓦;高密度运行在10至15千瓦。每个机架类型分配量级取决于你的运营策略。一般来说,数据中心承载着大约50%的低密度机柜,35%的中等密度机柜以及
15%的高密度机柜。
当你采用这些方法后,需要做个全面检查,将现有的不间断电源供电总量除以现有的机柜数,得到一个平均值。然后将你计划部署的机柜数与总估算的部署服务器用电负荷总数相除。要记得,很少服务器部署能够真正接近设计师的初始估计负载最大值。
如果你的预测值大于实际平均值15倍,就需要进一步查看这些数字了。如果你预期密度将显著增加,那么这样的预测没有问题,比如新业务需求或者增加虚拟化引入刀片服务器等。但如果没有理由来证明密度增长的预测,重新审视设计吧。无论是G4到G5还是G5到G6甚至G6到G7,每次的变化都是本质上的飞跃,也许在G6时代以前,HP和其他竞争对手的差异不是很大,尽管是领先于友商,但似乎每次更新,各厂商推出的先后时间差不是很大,也许HP自信的认为G6的技术已经将对手甩在后边,但这根本不排除如今的PC服务器市场竞争更是厉害,也许以前是HP和IBM的天下,如今似乎有更多的后起之秀也在压迫HP和IBM的市场,只有将对手扼杀在摇篮之中才能保持HP的在服务器市场的占有率领先的位置,似乎HP如今更加重视自己每一次技术上的领先,因此G6的出现,G7的再一次的领先,HP是需要强化自己的战略上的领先地位。
总体而言G6和G5相比最显著的特点如下,
1、G6开始,HP改变了G5以前部分非标准化服务器模块,G5的服务器的电源不是通用的,各型号的服务器电源是各自为阵的,而且除此模块化通用标准电源的一大进步,使的G6服务器领先竞争对手,在对手还需要制作更多的磨具或者让用户配置更多冗余电源的同时,HP利用G6推出了第一个电源通用的杀手锏。
2、G6在原来G5基础之上,处理器的更新,这一点和其他服务器厂商保持一致(受限于Intel);
3、G6在G5基础上第一次推出海洋传感技术,也就是说在其服务器内部部署了大约有32个服务器内部散热状况的监测点,HP称之为海洋传感技术,其功能在于随时监测内部散热,如果某个局部温度过高,其处理相对应位置的散热风扇将被启动,这样做的第一个好处是节省电源的功耗和降低相对应的噪音污染。
4、动态功率封顶技术,是G6服务器不同于G5类传统服务器,也许是受绿色、环保、低耗、节能大势所要求,而推出的动态功率封顶技术,所谓动态功率封顶技术简单通俗的说,就是以前传统服务器只能知道服务器大概的功耗,不能准确的确定其工作峰值,那样的结果会导致更多的散热,更多的功耗,更多的噪音,而采用动态功率封顶技术则可以准确的预测其最大的功耗的峰值,假如全世界所有的服务器散热减少30%,噪音减少20%,功耗减少50%,其意义之大,可想而知。或许科技的发展,人们如今才开始注意环保,注意节能了。
5,性能的提升,惠普官方网站声称,G6服务器可以比G5服务器提高100%的性能,也就是说一台同档次的G6服务器相当于两台同档次的G5服务器。
而G7和G6相比的特点:
1-处理器的提升,这点是随INTEL处理器的技术更新,45纳米和32纳米的区别,更多的高速缓存。原先的有6MB,现在可能有12MB,原先是4核现在也许升级到6核。其实这一点没什么大惊小怪的。
2-内存最大容量的提升,原先同类的服务器最大也许是144GB,而升级到G7,则支持到192GB(限于同一款服务器如DL380G6和DL380G7)
3-FBWC技术出现在G7服务器上,以前G6服务器的磁盘阵列控制器上所用的内存需要单独的电池供给系统,如今G7的高速缓存则采用类似于闪存技术,不需要单独的供电,因此将不会存在阵列卡上的电池失效而导致阵列配置信息的丢失情况发生。这一点也许是G7在保留更多G6技术基础之上最大亮点之一。
4-固态硬盘的支持,G6不支持固态硬盘
何谓固态硬盘?
固态硬盘(Solid State Disk或Solid State Drive),也称作电子硬盘或者固态电子盘,是由控制单元和固态存储单元(DRAM或FLASH芯片)组成的硬盘。由于固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质,因而抗震性极佳。
以上是G5、G6、G7服务器最大的区别;尤其需要特别说明的是,HP服务器的更新换代,在同档次的型号服务器上,配置和性能的提升,而价格上则没有更高的提价,甚至比以前更低廉。这也许是目前HP服务器市场占有率逐年提高的根本原因之一!如果您想更换服务器并迁移数据,通常需要升级 *** 作系统。原因在于,不同的服务器之间可能会使用不同的 *** 作系统,而且版本也不一定相同。
如果您不对 *** 作系统进行升级,可能会出现以下问题:
1 数据格式不兼容:新服务器上的 *** 作系统可能不支持旧服务器上的某些数据格式,导致数据无法被正确迁移。
2 安全性问题:较老的 *** 作系统版本通常有着更多的安全漏洞和易受攻击的弱点,这会给服务器的安全性带来威胁。
3 兼容性问题:新服务器的配件或者软件可能不支持旧版本 *** 作系统,从而导致功能出现异常或无法正常运行。
因此,为了保障数据安全,避免兼容性及安全性问题,建议在更换服务器时考虑同时升级 *** 作系统。当然,在升级过程中一定要注意备份数据并谨慎 *** 作。有的防火墙带网关的,不用路由器也行,你外面进线走防火墙,防火墙下是交换机,交换机连接电脑就可以了,web服务器供外网访问的话需要将那台主机设置为dmz域里,或者做端口映射,前提还需要固定ip另一台直接接交换机就可以了。配置同网段,40台机器不是很多,好管理。新能源发电功率预测系统面向风电场、地面光伏电站、分布式光伏电站以及电网调 度用户,支持单站预测、多站预测以及区域预测。通过实施新能源预测系统,可打 到以下作用:
1)降低电力系统旋转备用容量、提高系统运行经济性;
2)改善电力系统调峰能力,增加新能源并网容量,提高新能源利用率;
3)优化电场营运管理水平,合理安排检修计划,改善新能源运行企业的经济效益。
产品特点
先进性:新能源发电预测系统应用先进理论,才用多种方法相结合的原则,解决不同方式、 不同特点条件下的问题,算法先进且具有良好的适应性,提高了预测精度。
开放性:新能源发电预测系统可作为独立的系统运行,满足数据采集、历史数据存储、预 测和运行分析、数据转发等功能及需求。
产品优势
数字建模:提供多种建模方式:统计建模、物理建模、混合建模。
数值天气预报:采用资料同化技术,经过大型计算机的模式计算和优化得到中尺度 数值天气预报。天气预报服务器三地同步更新。
通讯接口:支持国内外众多的标准协议;支持内地和远程OPC方式通讯;支持各类 非标准规约的定制开发;支持以txt、ini、xml等各类文件的传输;支持各种 关系数据库的数据交互。
预测指标:
短期预测:0-24 小时,0-48 小时,0-72 小时,时间分辨率 15 分钟;
超短期预测:0-4 小时滚动预测,时间分辨率 15 分钟;
中长期预测:0-168 小时预测,时间分辨率 15 分钟;
单个新能源电场短期预测精度大于 80%;
单个新能源电场超短期预测精度大于 85%
设计依据
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