Kritická fyzická infrastruktura pro podnikové bezdrátové sítě LAN
|
|
- Karla Benešová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Kritická fyzická infrastruktura pro podnikové bezdrátové sítě LAN Viswas Purani White Paper č. 84
2 Resumé Implementace bezdrátových sítí LAN (WLAN) může vést k neočekávanému nebo neplánovanému nárůstu nároků na napájení, chlazení, správu nebo zabezpečení. Většina kabelových rozvoden není vybavena zařízeními UPS a často nejsou vybaveny ani dostatečným systémem ventilace či chlazení, který by fungoval jako prevence proti přehřátí zařízení. Znalost problematiky kritické fyzické infrastruktury sítí WLAN umožňuje plánování s výsledkem úspěšného a finančně efektivního rozvoje. Tento dokument vysvětluje postupy plánování kritické fyzické infrastruktury sítí (NCPI - Network-Critical Physical Infrastructure) při implementaci vnitřních sítí WLAN v malých, středních a velkých podnicích s důrazem na otázky napájení a chlazení. Jsou zde popsány jednoduché, rychlé, spolehlivé a úsporné strategie při inovaci zastaralých a výstavbě nových zařízení. 2
3 Úvod Kritická fyzická infrastruktura sítí (NCPI - Network-Critical Physical Infrastructure) je klíčovým, avšak často opomíjeným prvkem architektury sítí s vysokou dostupností. Musí se jednat o přizpůsobitelné, škálovatelné, spravovatelné řešení s vysokou dostupností, které musí zahrnovat následující součásti: 1. Napájecí systémy, jako jsou jednotky UPS, jednotky distribuce napájení PDU a generátory, které zajišťují nepřetržité řízené napájení kritických zařízení. 2. Chladicí systémy zajišťující regulací teploty a vlhkosti optimální pracovní prostředí. 3. Stojany pro uložení klíčových síťových komponent, jako jsou přepínače, směrovače, brány, severy atd. 4. Zabezpečovací a protipožární systémy. 5. Kabeláž propojující zařízení. 6. Systémy pro správu, které lokálně i vzdáleně komunikují s integrovanými službami a zajišťují nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 7. Služby zajišťující dodávku, instalaci a schválení zařízení a jeho údržbu a diagnostiku. Tento dokument obsahuje přehled otázek z oblasti implementace infrastruktury NCPI do vnitřních sítí WLAN v malých, středních a velkých podnicích s důrazem na otázky napájení a chlazení. Existují různé rozšířené standardy sítí WLAN. Tento dokument se týká standardů IEEE a, b & g, které jsou také označovány pojmem Wi-Fi. Následující obrázek 1 znázorňuje typickou podnikovou síť WLAN. Obrázek 1 Typická podniková síť WLAN Bezdrátový přístupový bod Elektrické panely Kabelové rozvodny Vstup napájení Optický spoj, T1, T3 Přepínač ATS Generátor Hlavní rozvaděč Transformátor Speciální klimatizace 3
4 Sítě WLAN založené na těchto standardech IEEE jsou používány jako doplněk, rozšíření nebo náhrada kabelových sítí LAN v podnicích, domácnostech a veřejných připojovacích bodech, jako jsou letiště, hotely či restaurace. Úspěšná implementace sítí WLAN vede k tomu, že celá síť včetně bezdrátových přístupových bodů poskytuje uživatelům v porovnání s kabelovými sítěmi LAN vyšší úroveň dostupnosti. Spolu s rostoucí popularitou napájení prostřednictvím sítě Ethernet (PoE - Power over the Ethernet), které je založeno na standardu IEEE 802.3af, musí být do tradičních kabelových rozvoden, jež obsahovaly pasivní zařízení jako propojovací panely a rozbočovače, instalovány vysoce výkonné přepínače, směrovače a jednotky UPS s dlouhou provozní dobou. Tyto rozvodny, které poskytují napájení a data pro bezdrátové přístupové body, IP telefony, bezpečnostní kamery a další zařízení, se nyní stávají velmi kritickým prvkem. Má-li být zajištěna nepřetržitá činnost a vysoká dostupnost periferních zařízení, je nutné věnovat péči ventilaci a chlazení kabelových rozvoden. Typická síť WLAN je budována ve vrstvách. Každá vrstva je tvořena komponentami instalovanými v jednom ze čtyř fyzických umístění (obrázek 2). Moderní sítě a přepínače často slučují funkce vrstvy 2 a 3 a kombinují přístupovou a distribuční vrstvu do jedné agregační vrstvy. Infrastruktura NCPI pro tato čtyři umístění se liší, jak je popsáno v následujících oddílech. Obrázek 2 Typická architektura sítí WLAN Jádro sítě Hlavní rozvaděč nebo datové středisko Systém s právy sítě, server RADIUS atd. Okraj sítě Rámec IDF nebo kabelová rozvodna Bezdrátové přístupové body na zdi, na strop nebo na stole Mobilní uživatel Notebook, PDA, telefon 4
5 Bezdrátové přístupové body Bezdrátové přístupové body poskytují možnost mobilního připojení k síti (obrázek 3). Tyto přístupové body mají obvykle příkon 6 až 7 W, některá zařízení však mohou mít i vyšší příkon. Standard IEEE 802.3af omezuje pro tato zařízení odběr proudu z datových kabelů na 350 ma. Sítě splňující tento nový standard budou dodávat energii maximálně 15 W na vzdálenost 100 m. V případě vyšší energetické náročnosti těchto zařízení bude nutné spoléhat na další externí zdroje energie, jako jsou například napájecí adaptéry. Obrázek 3 Typický bezdrátový přístupový bod (pro vnitřní použití) Prostředí Tyto přístupové body jsou montovány na strop nebo na police a jsou obecně používány ve vnitřních prostorách kanceláří. Někdy jsou používány i venku. V případě nově implementovaných nebo rekonstruovaných sítí budou tato zařízení pravděpodobně napájena prostřednictvím sítě Ethernet. V některých případech ale mohou být napájena z elektrických zásuvek ve zdi. Problémy Tyto přístupové body musí poskytovat vysokou dostupnost a bezpečnost, aby byla zajištěna konektivita pro velký počet mobilních uživatelů. Největším problémem z pohledu infrastruktury NCPI je zajištění nepřetržité činnosti i při dlouhodobých výpadcích napájení. Doporučené postupy Nejlepším řešením otázky dostupnosti napájení je napájení prostřednictvím sítě Ethernet (PoE). Toto řešení mimo jiné eliminuje problém zajištění napájení i těch nejvzdálenějších přístupových bodů v budově bez nutnosti instalace elektrické zásuvky nebo zásahu elektrikáře. Napájení je nyní do přístupových bodů přiváděno síťovými přepínači umístěnými v kabelové rozvodně podporované zařízením UPS s dlouhou provozní dobou. Pro přístupové body napájené z elektrických zásuvek (bez použití napájení PoE) by měla být lokálně použita kompaktní jednotka UPS s dlouhou dobou záložního provozu na baterii, například jednotka APC Back-UPS HS. Tato jednotka UPS by měla být umístěna na zdi/polici v blízkosti přístupového bodu. Příklad jednotky UPS pro napájení přístupového bodu je uveden na obrázku 4. 5
6 Obrázek 4 Jednotka UPS upevněná na zdi Prostřednický distribuční rám (IDF) Prostřednické distribuční rámy (IDF) a kabelové rozvodny jsou obvykle tvořeny přístupovými a distribučními přepínači, rozbočovači, směrovači, propojovacími panely, jednotkami UPS se záložními bateriemi a různými dalšími telekomunikačními zařízeními vrstvy 2 a 3 ve dvousloupkovém stojanu (viz obrázek 5). Většina současných přepínačů, samostatných i montovaných do stojanů, má vestavěnou funkci napájení prostřednictvím sítě Ethernet (tzv. end-span) pro napájení bezdrátových přístupových bodů. Pro přepínače bez této funkce se pro zavedení napájení prostřednictvím sítě Ethernet používá externí doplňkový napájecí panel (tzv. mid-span) s vhodnou kapacitou. V závislosti na velikosti podniku a architektuře sítě může být v budově umístěno více rámů IDF. Jejich počet v rámci celého podniku může být i několik set. Tyto rozvodné skříně, které byly až dosud často opomíjeny, se nyní stávají velice kritickým prvkem v zajištění konektivity mobilních uživatelů. Jejich dostupnost je proto velmi důležitá. 6
7 Obrázek 5 Prostřednický distribuční rám (kabelová rozvodna) Doplňkový napájecí panel Síťové přepínače Systém UPS Prostředí Tyto prostřednické distribuční rámy či kabelové rozvodny jsou obvykle skryty v některé odlehlé části budovy v místnosti s nedostatečnou ventilací, osvětlením a přístupem. Pokud se zákazník přestěhuje do nové budovy, bude s největší pravděpodobností chtít znovu použít původní kabelové rozvodny. U tradičních telekomunikačních a datových sítí obvykle kabelové rozvodny obsahovaly bloky se zástrčkovým systémem, propojovací panely či několik menších stohovatelných rozbočovačů a přepínačů. Většina nových přístupových a distribučních přepínačů je již konstruována pro napájení prostřednictvím sítě Ethernet. Tyto přepínače však odebírají podstatně větší množství energie. Nové přepínače jsou obvykle určeny pro montáž do 19 palcových stojanů. Schéma proudění vzduchu závisí na výrobci (například z jedné strany na druhou, zepředu dozadu atd.). Typická zařízení IDF obvykle obsahují 1 až 3 stojany pro zařízení a odebírají 500 W až W z jednofázového střídavého napájení. Problémy Při implementaci sítí WLAN vyžadují rámy IDF nejvíce pozornosti z hlediska kritické fyzické infrastruktury sítí, a to především v oblasti výkonu, chlazení, řízení přístupu a správy. V závislosti na architektuře sítě a na typu použitých přepínačů vyžadují příkon 500 W až W z jednofázového střídavého napájení s napětím 120 V, 208 V nebo 230 V. Vezmeme-li v úvahu instalaci správného typu zásuvek v rozvodně (například 5-15R, L5-20R, L6-20R, L6-30R, IEC320C13, IEC320C19) a zajištění správného množství energie s adekvátním ochranným jističem pro všechna síťová zařízení, představuje instalace systémů UPS a PDU v kabelové rozvodně náročný úkol. Ještě obtížnějším a často podceňovaným úkolem je zajištění ventilace a chlazení těchto kabelových rozvoden a jejich správa. 7
8 Doporučené postupy Veškerá zařízení v rámu IDF by měla být zajištěna systémem UPS. Výběr vhodného systému UPS závisí na následujících faktorech: celkový vyžadovaný příkon ve wattech, požadovaná provozní doba v minutách, požadovaná úroveň odolnosti/redundance, požadované hodnoty napětí a vybavení zásuvkami a konektory. Kapacitu systému UPS je třeba vybírat s ohledem na celkový jmenovitý příkon (ve wattech) připojených zátěžových zařízení. Běžný stojanový systém UPS, například systém APC Smart-UPS (obrázek 6a), poskytuje míru dostupnosti napájení přibližně 99,99 % (čtyři devítky*). Systém UPS s redundancí N+1 a s vestavěným přemostěním, například systém APC Symmetra RM (obrázek 6b), s provozní dobou 1 hodina poskytuje míru dostupnosti napájení přibližně 99,999 % (pět devítek*), což je pro většinu aplikací dostatečná hodnota. Podrobné údaje týkající se analýzy dostupnosti naleznete v dokumentu White Paper č. 69: Napájení a chlazení aplikací telefonních sítí IP a implementací VoIP společnosti APC. Obrázek 6a Stojanová jednotka UPS Obrázek 6b Jednotka UPS s vysokou odolností Jednotky UPS jsou dodávány s různými bateriemi, což umožňuje zajistit různě dlouhou provozní dobu. K produktům obdobných typů, jaké jsou zobrazeny na obrázcích 6a a 6b, lze volitelně zakoupit přídavné baterie, které umožňují prodloužit provozní dobu. Pro některé kritické aplikace, jako jsou například služby tísňového volání, jsou vyžadovány vyšší úrovně dostupnosti; například 99,9999 % nebo 99,99999 % (šest nebo sedm devítek*). Takové požadavky lze splnit pomocí duálních síťových přepínačů s duálními napájecími kabely, duálního systému UPS a architektury elektrického zařízení s možností souběžné údržby zálohované pomocí generátoru. Mnoho společností (například American Power Conversion Corporation) zřídilo vyhrazené konzultační služby specializované na zajištění dostupnosti. Tyto služby nabízejí pro zákazníkovu síť vyhodnocení, konzultace a doporučení týkající se infrastruktury s vysokou dostupností napájení určené pro takové kritické sítě. 8
9 Konečně je také třeba určit požadované zásuvky a konektory pro veškeré vybavení kabelové rozvodny včetně systému UPS. V ideálním případě by všechna zařízení měla být připojena přímo k systému UPS nebo transformátoru a mělo by se zamezit použití přídavných zásuvkových panelů či stojanových jednotek PDU. V závislosti na počtu zařízení však toto řešení nemusí být praktické a může být nutné použít zásuvkový panel stojanové jednotky PDU. V takovém případě se doporučuje použít kvalitní stojanovou jednotku PDU navrženou speciálně pro tyto účely. Jednotka PDU musí obsahovat dostatečný počet zásuvek pro připojení všech aktuálních zařízení a také rezervní zásuvky pro budoucí použití. Upřednostňovány jsou jednotky PDU s měřičem aktuální spotřeby energie, protože snižují riziko lidských chyb, například nechtěných přetížení a následných výpadků zátěží. Při výběru vhodného modelu systému UPS je nutné vzít v úvahu požadavky na výkon, redundanci, napětí a provozní dobu. Toto rozhodování si lze usnadnit pomocí některého výběrového nástroje pro systémy UPS, jako je například výběrový nástroj APC UPS na webové stránce Tento nástroj obsahuje výkonové údaje o všech nejčastěji používaných přepínačích, serverech a úložných zařízeních, takže není nutné tyto údaje shromažďovat. V takovýchto nástrojích jsou při výběru konfigurace jednotky UPS k dispozici různé možnosti zapojení zásuvek. Chcete-li zajistit nepřetržitý provoz zařízení v kabelové rozvodně podle časového schématu 7 x 24 x 365, je nutné vzít v potaz také požadavky na ventilaci a chlazení systému. Je třeba spočítat energetické ztráty v kabelové rozvodně a na základě tohoto výpočtu rozhodnout o finančně efektivním způsobu řešení tohoto problému (viz tabulku 1). Nejdůležitější věcí, kterou je v tomto ohledu třeba mít na paměti, je skutečnost, že mnohé síťové přepínače odebírají značné množství energie, což však neznamená, že veškerá odebraná energie je rozptýlena do kabelové rozvodny. Příklad: Přepínač vrstvy 2/3 může odebírat energii W, do kabelové rozvodny však rozptýlí pouze energii W. Zbytek energie je dodáván prostřednictvím sítě různým zařízením, jako jsou bezdrátové přístupové body, telefony IP či bezpečnostní kamery, rozmístěným v celém areálu pracoviště. Tabulka 1 Výpočet tepla vydávaného kabelovou rozvodnou WLAN Položka Požadované údaje Výpočet vydávaného tepla Přepínače bez integrovaného napájení, další zařízení IT (kromě napájecích jednotek typu mid-span) Přepínač s možností integrovaného napájení Napájecí jednotky typu mid-span Osvětlení Systém UPS Celkový jmenovitý příkon ve wattech Jmenovitý příkon ve wattech Jmenovitý příkon ve wattech Jmenovitý příkon všech trvale zapnutých osvětlovacích těles ve wattech Jmenovitý příkon systému UPS (nikoli jeho zátěž) ve wattech Stejná hodnota jako celkový příkon zařízení IT ve wattech 0,6 x jmenovitý příkon 0,4 x jmenovitý příkon Jmenovitý příkon 0,09 x jmenovitý příkon systému UPS Celkem Dílčí součty uvedené výše Součet výše uvedených mezisoučtů množství tepla Vydávané teplo mezisoučet W W W W W W 9
10 Po provedení výpočtu množství energie rozptýlené v kabelové rozvodně postupujte podle obecných pokynů uvedených v tabulce 2. Celková tepelná zátěž v rozvodně Méně než 100 W Méně než 100 W Tabulka 2 Řešení chlazení kabelových rozvoden WLAN Podmínky Analýza Akce Budova poskytuje klimatizovaný prostor. Prostor v budově je nepříznivý, systém topení, větrání a klimatizace není k dispozici W Je instalován systém topení, větrání a klimatizace ve sníženém stropním prostoru, budova poskytuje klimatizovaný prostor W Z rozvodny není přístup k žádnému systému topení, větrání a klimatizace. Budova poskytuje klimatizovaný prostor W Je instalován systém topení, větrání a klimatizace ve sníženém stropním prostoru, budova poskytuje klimatizovaný prostor W Z rozvodny není přístup k žádnému systému topení, větrání a klimatizace. Budova poskytuje klimatizovaný prostor. Více než W Více než W Je instalován systém topení, větrání a klimatizace ve sníženém stropním prostoru a je přístupný, budova poskytuje klimatizovaný prostor. Systém topení, větrání a klimatizace není přístupný, budova poskytuje klimatizovaný prostor. Tepelné vedení zdí a infiltrace budou dostatečné. Čerstvý vzduch zvenku nelze považovat za bezpečný pro použití kvůli nevhodné teplotě či znečištění. Postačí zajistit proudění čerstvého vzduchu z prostoru mimo skříň. Průchodu vzduchu mohou bránit dvířka. Je třeba zajistit průchod vzduchu dvířky a jeho odvod nasměrovat k odvodnímu vedení systému topení, větrání a klimatizace. Postačí zajistit proudění čerstvého vzduchu z prostoru mimo skříň. Průchodu vzduchu mohou bránit dvířka. Je třeba zajistit přívod vzduchu v dolní části dvířek a jeho odvod v horní části dvířek. Postačí zajistit nepřetržité proudění čerstvého vzduchu z prostoru mimo skříň. Průchodu vzduchu mohou bránit dvířka. Je vyžadována nepřetržitá činnost ventilátoru, dosud však není zajištěna. Postačí zajistit nepřetržité proudění čerstvého vzduchu z prostoru mimo skříň. Poblíž se však nenachází žádný zdroj vzduchu. Postačí zajistit proudění čerstvého vzduchu z prostoru mimo skříně přímo přes chlazená zařízení a dále zajistit, aby nedocházelo ke zpětné cirkulaci teplého odváděného vzduchu k přívodu vzduchu k zařízení. Proudění vzduchu dvířky je nedostatečné, je nutné zajistit lokální chlazení a odvod teplého vzduchu od zařízení. Žádná Ve skříni poblíž zařízení instalujte samostatný klimatizační systém. Nad skříň instalujte odvodní mřížku stropního ventilačního systému a ústí přívodu vzduchu umístěte do dolní poloviny dvířek skříně. Instalujte odvodní mřížku stropního ventilačního systému k horní části dvířek a ústí přívodu vzduchu umístěte do dolní poloviny dvířek. Nad skříň instalujte odvodní mřížku stropního ventilačního systému spolu s ventilátorem a ústí přívodu vzduchu umístěte do dolní poloviny dvířek skříně. K horní části dvířek instalujte odvodní mřížku stropního ventilačního systému spolu s ventilátorem a do dolní poloviny dvířek skříně umístěte mřížku s ústím přívodu vzduchu. Instalujte zařízení do uzavřeného stojanu se systémem odsávání horkého vzduchu a umístěte přívodní mřížku do dolní poloviny dvířek skříně. Ve skříni poblíž zařízení instalujte samostatný klimatizační systém. 10
11 Pro všechna zařízení v rozvodně musí být zajištěno nepřetržité monitorování a správa. To pomůže zamezit neplánovaným odstávkám vlivem stárnutí zařízení způsobenému prostředím, například teplotou a vlhkostí vzduchu nebo snížením kapacity baterií UPS stárnutím. Rozvodny jsou navíc často umístěny ve vzdálených kancelářích, kde není k dispozici žádná podpora zaměstnanců IT. V takových situacích je vhodné zvážit využití možnosti vzdáleného restartu napájení jednotek PDU a sjednání smluvního servisu na místě od výrobce zařízení. Hlavní rozvaděč (MDF) Hlavní rozvaděč (MDF) je někdy také označován jako místnost MER (Main Equipment Room) nebo POP (Point of Ping, Point of Presence) - viz obrázek 7. Jedná se o servisní vstup do budovy pro zařízení IT a komunikační sítě. Optické kabely a kabely T1/E1, T3/E3 vstupující do budovy či areálu vedou do hlavních rozvaděčů (MDF) a zajišťují konektivitu páteřové linky internetu a ústředny. Hlavní rozvaděče obsahují hlavní síťová a komunikační zařízení, jako jsou přepínače, brány, systémy PBX a směrovače vrstvy. Hlavní rozvaděč MDF je tou nejkritičtější místností, protože podporuje a napájí všechny kabelové rozvodny v budově či areálu, které následně napájejí bezdrátové přístupové body. Hlavní rozvaděč je často koncipován jako malé datové středisko či výpočetní sál. Obrázek 7 Hlavní rozvaděč (MDF) T1, T3, optika do budovy Hlavní rozvaděč 11
12 Prostředí Hlavní rozvaděče jsou obvykle umístěny v přízemí nebo v prvním patře budovy. Rozvaděče obsahují 4 12 stojanů se zařízeními a vyžadují příkon 4 kw až 40 kw z jednofázového nebo třífázového střídavého napájení s napětím 208 V, 230 V, 400 V nebo 480 V. Některá zařízení mohou vyžadovat napájení stejnosměrným napětím -48 V. Hlavní rozvaděče mohou sestávat z kombinace dvousloupkových, otevřených čtyřsloupkových a uzavřených čtyřsloupkových stojanů a mohou obsahovat celou řadu síťových a komunikačních zařízení IT. Těmto zařízením mohou odpovídat různá schémata proudění vzduchu (například z jedné strany na druhou, zepředu dozadu atd.) a mohou být určena pro montáž do 19palcových nebo 23palcových stojanů. Stále více nových zařízení je však určeno pro montáž do 19palcových stojanů s průtokem vzduchu zepředu dozadu. Problémy Některé místnosti hlavního rozvaděče (MDF) nejsou vybaveny jednotkami UPS, mnohé nedisponují záložními bateriemi s adekvátní provozní dobou a často nejsou vybaveny přesným klimatizačním systémem. Doporučené postupy Hlavní rozvaděče MDF zajišťují konektivitu páteřové linky internetu a ústředny. Obsahují mnoho kritických síťových a telefonních zařízení a zařízení IT a je třeba k nim přistupovat jako k menším datovým střediskům či výpočetním sálům. Má-li být dosaženo dostupnosti napájení 99,999 % (pět devítek*), je nutné hlavní rozvaděč zajistit modulárním, redundantním systémem UPS s interní funkcí přemostění a se záložní baterií zajišťující alespoň 30 minut provozu. Delší doby provozu v nouzovém režimu a vyšší dostupnosti šest nebo sedm devítek* (99,9999 % nebo 99,99999 %) lze dosáhnout pomocí duálních přepínačů s duálními kabely, duálního systému UPS a architektury elektrického zařízení s možností souběžné údržby zálohované pomocí generátoru. Mnoho společností (například American Power Conversion Corporation) zřídilo vyhrazené konzultační služby specializované na zajištění dostupnosti. Tyto služby nabízejí vyhodnocení a doporučení týkající se infrastruktury s vysokou dostupností určené pro takové kritické sítě. Aby byl zajištěn nepřetržitý provoz všech zařízení v případě výpadku napájení a optimální provoz za normálních podmínek, je nutné vybavit hlavní rozvaděče vlastní přesnou klimatizační jednotkou s funkcí sledování pracovního prostředí. U kritických aplikací, kde je třeba zajistit nejvyšší dostupnost, je třeba zvážit použití redundantních klimatizačních jednotek. U stojanů s vysokou hustotou výkonu (více než 3 kw na stojan) se doporučuje instalace přídavných jednotek pro distribuci a odvod vzduchu s cílem zabránit vzniku tzv. horkých bodů (míst s vysokou teplotou). Na rozdíl od serverů a úložných zařízení je u mnoha přepínačů použito schéma proudění vzduchu z jedné strany na druhou. Při instalaci v prostředí s uzavřenými stojany v tomto případě vyvstávají speciální problémy a otázky. Tyto otázky jsou podrobně diskutovány v dokumentu White Paper č. 50: Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu společnosti APC. 12
13 Datové středisko nebo oblast serverů Datové středisko nebo oblast serverů (obrázek 8) obsahuje servery pro správu sítě. Tyto servery zajišťují provoz, údržbu a správu sítí WLAN, například ověřování, účtování, monitorování neoprávněných uživatelů a neoprávněných přístupových bodů a podobně. Kromě toho zde v závislosti na architektuře sítě a rozsahu systému mohou být umístěny také hlavní přepínače vrstvy 2/3 a další zařízení IT. V závislosti na velikosti (malá, střední nebo velká) může typické datové středisko nebo oblast serverů obsahovat desítky až stovky stojanů s desítkami až stovkami serverů a řadou dalších zařízení IT, síťových a výpočetních systémů umožňujících zpracování kritických obchodních aplikací, jako jsou služby ERP, CRM nebo další webové služby. Obrázek 8 Typické datové středisko nebo oblast serverů Datové středisko Prostředí Datová střediska jsou obvykle umístěna v kancelářských areálech společností. Jejich příkon může být od 10 kw při jednofázovém či třífázovém střídavém napájení s napětím 208 V až do stovek kilowatt při třífázovém střídavém napájení s napětím 480 V. Některá telekomunikační zařízení mohou vyžadovat napájení stejnosměrným napětím -48 V, převážná část zařízení však vyžaduje napájení střídavým proudem. Většina datových středisek je vybavena systémem UPS se záložní baterií, generátorem a přesnou klimatizační jednotkou. 13
14 Problémy Servery a přepínače WLAN představují v kontextu datových středisek nepodstatný přírůstek zátěže, který však vyžaduje delší záložní provozní dobu a vyšší stupeň redundance a dostupnosti než ostatní síťová zařízení a zařízení IT. Doporučené postupy Ačkoli jsou datová střediska často vybavena vlastní jednotkou UPS a generátorem, mnohdy je vhodné pro zařízení WLAN instalovat samostatnou redundantní jednotku UPS s baterií zajišťující delší provozní dobu při výpadku. Také se doporučuje identifikovat v rámci datového střediska vybavení sítě WLAN vyžadující delší provozní dobou při výpadcích a vyšší stupeň dostupnosti a seskupit tato zařízení do samostatných stojanů v samostatné oblasti. Instalujte pro tato zařízení vyhrazený systém UPS s delší provozní dobou při výpadku a s vyšší dostupností (podle potřeby typu N+1, N+2). Díky této koncepci cílené dostupnosti lze zvýšit dostupnost kritických zařízení WLAN, aniž by bylo nutné vynakládat velké finanční prostředky na celé datové středisko. V případě datových středisek a sítí s vysokými nároky na dostupnost je třeba zvážit použití prostředků vyšší úrovně redundance, jako je například duální napájení pomocí duálních generátorů nebo duální systém UPS s redundancí N+1 s duálními napájecími cestami přímo k serveru a k dalším kritickým zařízením ve stojanu. Zkontrolujte, zda má přesný klimatizační systém datového střediska dostatečnou chladicí kapacitu pro nově přidaná zařízení WLAN. Chcete-li zajistit vyšší stupeň dostupnosti, je vhodné zvážit použití redundantních klimatizačních jednotek. U stojanů s vysokou hustotou výkonu (více než 3 kw na stojan) se doporučuje instalace přídavných jednotek pro distribuci a odvod vzduchu s cílem zabránit vzniku tzv. horkých bodů (míst s vysokou teplotou). Při instalaci systémů chlazení a stojanů v datových střediscích nebo síťových sálech je třeba vyhnout se běžným rutinním chybám, které mohou mít negativní vliv na dostupnost a navíc mohou zvyšovat náklady. Další informace o tomto tématu lze najít v dokumentu White Paper č. 49: Avoidable Mistakes that Compromise Cooling Performance in Data Centers and Network Rooms společnosti APC. Závěry Při zajištění vysoké dostupnosti a zabezpečení sítí WLAN je nutné věnovat zvláštní pozornost kritické fyzické infrastruktuře ve všech vrstvách od bezdrátových přístupových bodů až po rozvodny IDF, MDF a datová střediska. Z hlediska napájení a chlazení představují nejproblematičtější prvek kabelové rozvodny. Speciálním problémem kabelových rozvoden je chlazení, i když v mnohých případech postačuje pouhá ventilace. V některých případech je nutné použít cílenou bodovou klimatizaci. Doporučuje se použít malý vyhrazený systém UPS s prodlouženou provozní dobou v případě výpadku. Toto řešení je finančně efektivnější než použití jednoho velkého systému UPS pro napájení všech kabelových rozvoden. V případě hlavního rozvaděče mohou nastat určité potíže s délkou provozní doby v případě výpadku. Tuto dobu lze prodloužit použitím generátoru nebo záložní baterie s větší kapacitou pro daný systém UPS. * Úrovně dostupnosti uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na komparativní analýze dostupnosti popsané v příloze dokumentu White Paper č. 69, Napájení a chlazení aplikací telefonních sítí IP a implementací VoIP společnosti APC. 14
15 Bibliografie 1. APC White Paper č. 69 Napájení a chlazení aplikací telefonních sítí IP a implementací VoIP 2. APC White Paper č. 37: Předcházení nákladům plynoucím z předimenzování infrastruktury datových středisek a síťových sálů 3. APC White Paper č. 5: Nezbytné požadavky na chladicí systémy v datových centrech příští generace 4. APC White Paper č. 24: Vliv systému UPS na dostupnost systému 5. APC White Paper č. 43: Dynamic Power Variations in Data Centers and Network Rooms 6. APC White Paper č. 1: Různé typy systémů UPS 7. APC White Paper č. 50: Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu 8. APC White Paper č. 49: Avoidable Mistakes that Compromise Cooling Performance in Data Centers and Network Rooms Odkazy 1. American Power Conversion Corporation 2. Avaya 3. Cisco Systems 4. Nortel Networks 5. 3COM 6. IEEE Informace o autorovi: Viswas Purani je ředitelem oddělení pro nové technologie a aplikace (Emerging Technologies and Applications) společnosti APC ve státě Rhode Island v USA a má rozsáhlé zkušenosti v oblasti silnoproudé elektrotechniky. V roce 1987 získal v Indii bakalářský titul v zaměření na energetiku a silnoproudou elektrotechniku. Podílel se na přenosu technologií UPS a technologií převodu stejnosměrného a střídavého napájení vyvinutých špičkovými evropskými a americkými společnostmi do Indie. Na Středním východě založil úspěšnou společnost zajišťující podporu datových středisek a je i distributorem sekce polovodičů společnosti Motorola Semiconductor v západní Indii. V USA získal magisterský titul v oblasti obchodní správy se zaměřením na mezinárodní obchod. Pro společnost APC pracuje od roku 1997 a je programovým a výrobním ředitelem pro produkty řady Symmetra a InfraStruxure. U těchto produktů se osobně podílel na návrhu, vývoji, uvedení na trh a na jejich podpoře po celém světě. 15
Možnosti architektury distribuce vzduchu pro kritická zařízení
Možnosti architektury distribuce vzduchu pro kritická zařízení Neil Rasmussen White Paper #55 Revize 1 Resumé Existuje devět základních metod použití vzduchového chlazení pro zařízení datových středisek
Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek
Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Richard Sawyer White Paper #73 Resumé Zvýšení kapacity napájení tradičních systémů UPS vede ke skrytým nákladům, které
Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu
Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu Neil Rasmussen White Paper č. 50 Resumé Zařízení s bočním prouděním vzduchu přinášejí v současných datových střediscích zvláštní problémy
Dynamické kolísání výkonu v datových střediscích a síťových sálech
Dynamické kolísání výkonu v datových střediscích a síťových sálech Jim Spitaels White Paper č. 43 Revize 2 Resumé Požadavky na výkon napájení datových středisek a síťových sálů se mění každou minutu v
Efektivní chlazení datových center
IT Summit Efektivní chlazení datových center Bohumil Cimbál Product Manager - Cooling Systems O čem to bude: Proč a jak efektivně chladit DC Teplota v datových sálech Oddělení teplotních zón Free-cooling
ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY
version: 0-0-04 CONTEG DATASHEET SYSTÉMY ŘÍZENÍ A KONTROLY ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY CONTEG, spol. s r.o. Centrála Česká republika: Na Vítězné pláni 7/4 40 00 Praha 4 Tel.: +40 8 Fax: +40
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Strukturovaná kabeláž představuje univerzální kabelový rozvod v rámci budovy, který umožňuje přenos digitálních a analogových signálů bez nutnosti další instalace speciálních kabelových
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DATOVÁ CENTRA
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DATOVÁ CENTRA JSME CONTEG Přední výrobce řešení pro IT, datová centra a průmysl Klimatizační jednotky pro IT Chlazení nad-rozvaděčovými jednotkami Naše ryze česká výrobní společnost
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DATOVÁ CENTRA
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DATOVÁ CENTRA JSME CONTEG Přední výrobce řešení pro IT, datová centra a průmysl Naše ryze česká výrobní společnost byla založena v roce 1998. Dnes patříme mezi přední výrobce komplexních
Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.
Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením Topologie a uspořádání rozvodu elektrické energie v průmyslových objektech a administrativních
Klimatizační jednotka s kompresorovým chladícím zařízením pro volné chlazení vysoce tepelně namáhaných prostor. PRŮTOK VZDUCHU:
limatizační jednotka s kompresorovým chladícím zařízením pro volné chlazení vysoce tepelně namáhaných prostor Automaticky vybere nejefektivnější provozní režim! zusätzliche Geräteteilung - vereinfachte
Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem. PRŮTOK VZDUCHU: m /h. Ostatní výkonové parametry a možnosti:
Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem Vybere automaticky nejefektivnější provozní režim! a PRŮTOK VZDUCHU:.200-5.000 m /h Na první pohled: Přes 80 teplotní účinnostidíky
THOR Modular. Popis. Vlastnosti. Modulární UPS systém
THOR Modular Modulární UPS systém Online dvojitá konverze Škálovatelné Decentralizované Paralelní Modulární 10, 20, 30, 40 moduly Systémy 10 520 Popis THOR Modular je nový škálovatelný online systém s
Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C. Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144
Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144 Bezpečná dodávka a distribuce energie nízkého napětí. Záskokový automat ATS společnosti Eaton Poruchy v dodávce elektrické
BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy
BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají
Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower
Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower Ja cjapři teplotním deratingu (snižování výkonu v důsledku teploty) střídač snižuje svůj výkon, aby komponenty chránil před
Datová centra T-Mobile. 25 let zkušeností
Datová centra T-Mobile 25 let zkušeností obsah 2 3 4 5 6 7 9 10 13 Úvod hlavní výhody architektura a bazpečnost Chlazení napájení elektřinou doplňkové služby Proč t-mobile? Parametry datových center Kontakty
Rekuperační jednotky
Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto
Systém monitorování rozvaděčů- RAMOS
Systém monitorování rozvaděčů- RAMOS říjen 2017 Tomáš Kratochvíl Key Account Manager O SPOLEČNOSTI Založena v roce 1998 Česká společnost s českým kapitálem Sídlo: Praha, Česká republika cca 400 zaměstnanců
Infrastruktura IT4Innovations Superpočítač Anselm. Ing. Jan Przezwiecki
Infrastruktura IT4Innovations Superpočítač Anselm Ing. Jan Przezwiecki Superpočítač ANSELM Proč padla volba na kontejnerové řešení? Krátký pohled do historie V roce 2011/12 bylo zřejmé, že budova určená
Fyzické zabezpečení IT Infrastruktura datových center
Rittal The System. Faster better worldwide. Fyzické zabezpečení IT Infrastruktura datových center ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Potenciální vnější a vnitřní rizika
Jednotky přesné klimatizace
Jednotky přesné klimatizace Přinášíme vám technologii úpravy vzduchu pro IT 130 Telekomunikační aplikace @DNOVA 2,5 26 132 Jednotky přesné klimatizace INNOV@ 6 128 134 Jednotky přesné klimatizace INNOV@
Systémy chlazení pro IT sály. Petr Bašus, Total solutions Engineer p.basus@conteg.com
Systémy chlazení pro IT sály Petr Bašus, Total solutions Engineer p.basus@conteg.com O společnosti CONTEG v číslech Založeno: 1998 v Praze, Česká republika Výrobních závodů: 2 Plocha výrobních závodů:
OpenScape 4000 EcoServer je postaven na bázi x86 architektury jako nástupce DSCXL2 architektur.
OpenScape 4000 EcoServer popis systému Jde o nový HW server, nástupce původního řešení tzv. průmyslového PC, tj. cpci platformy. Systém může být používán jako samostatně umístěný systém (standalone), tak
Výhody chladicích systémů datového střediska - stojanová a řadová architektura
Výhody chladicích systémů datového střediska - stojanová a řadová architektura Autor: Kevin Dunlap Neil Rasmussen White Paper č. 130 Resumé Chlazení na úrovni místností je neefektivní u datových středisek
Příloha č. 3 - Technická specifikace
Příloha č. 3 - Technická specifikace 1 Předmět plnění a technické podmínky Předmětem plnění je dodávka bloku mobilního datového centra (dále jen MDC ) založeného na kontejnerovém řešení sestávající z jednoho
Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:
4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,
Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE
Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického
REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA
REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO
Komponenty VZT rozvodů
Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu
Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.
Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet
Martin Danielka. Martin Žídek
1.0 13. 12. 2017 Martin Danielka Martin Žídek 1 Úvod... 3 2 Zapojení technologie na PDU Master Internet housing... 3 2.1 Pouze jednotlivá větev A/B... 3 2.2 Duální zapojení A+B... 3 3 Zapojení technologie
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY COOLSPOT
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY COOLSPOT Produkty CoolSpot jsou malé klimatizační jednotky navržené pro IT rozvaděče Conteg PREMIUM a OPTIMAL za účelem dosažení požadovaného prostředí uvnitř rozvaděče. I přes kolísání
Napájení a chlazení pro vysoce kompaktní stojany a blade servery
Napájení a chlazení pro vysoce kompaktní stojany a blade servery Autor: Neil Rasmussen Bílá kniha č. 46 Revize 2 Resumé Použití některých informačních technologií, jako jsou například blade servery, může
: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00
STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova
TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah
TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Investor: Hala pro úpravu plochého skla parc. č. 269. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6 v k.ú. Lázně Toušeň WINDOW HOLDING a.s. Stupeň projektu: Dokumentace pro provedení
Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby.
Made in Italy GHOST - R Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. LET Z Á R U K A ROZŠÍŘENÁ 11 VÝHODY Vyspělá LED technologie je v tradičním designu LED průmyslové
Prezentace bezpečnosti provozu klimatizace pro severy. Stanislav Smrček AISECO smrcek@aiseco.cz
Prezentace bezpečnosti provozu klimatizace pro severy Stanislav Smrček AISECO smrcek@aiseco.cz Přehled nárůstu klimatizovaných serverů V tisících kusech 20000 15000 12000 13000 16500 Malé realizace Velké
VUT PE / PW EC Rekuperační jednotky
VUT PE EC VUT 50 PE EC VUT PE EC VUT PE EC VUT 000 PE EC VUT PW EC Osazeno VUT PW EC VUT PW EC VUT 000 PW EC motory motory Podstropní rekuperační jednotka s účinností rekuperace až 90%, elektrickým ohřívačem
VYSOCE VÝKONNÉ VENTILÁTORY
VYSOCE VÝKONNÉ VENTILÁTORY Vysoce výkonné ventilátory Mobilní siláci pro oblast staveb a sanity Kvalita se systémem VYSOCE VÝKONNÉ VENTILÁTORY Mobilní siláci pro oblast staveb a sanity s kuličkovými ložisky
Nabídka serverového řešení SERVER HOSTING 1/7
Nabídka serverového řešení SERVER HOSTING 1/7 Krátce o společnosti VSHosting s.r.o. Společnost VSHosting s.r.o. vznikla po dlouholeté spolupráci několika fyzických osob v oblasti telekomunikačních služeb
NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.
NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní
KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA
KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Všeobecná část... 2 1.1. Základní údaje... 2 1.2. Rozsah... 2 1.3. Použité podklady... 2 1.4. Předpisy a normy...
Řada 2trubkových jednotek ECOi 6N. VRF systém s vysokou účinností a vysokým výkonem
VYSOKÁ ÚČINNOST Řada 2trubkových jednotek ECOi 6N. VRF systém s vysokou účinností a vysokým výkonem VRF systémy s velkým výkonem a chladivem R410A s pokročilou technologií Nová konstrukce nové generace
Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center. FÓRUM e-time 2009. 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha. Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s.
Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center FÓRUM e-time 2009 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s. AGENDA 1. Vývoj v oblasti efektivity NCPI (Network Critical
Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF
Protiproudé rekuperační jednotky : RHE H F RHE E P EVO-PH -F\ SH (vodní) Vysoká účinnost (95%) E motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení Snadná
TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM
TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,
17. 10. 2014 Pavel Kraják
ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška
PremiumTower. SWISS MADE. Třífázové UPS kw se špičkovou dostupností
PremiumTower Třífázové UPS 10-250 kw se špičkovou dostupností SWISS MADE www.centiel.com Maximální flexibilita Integrovaná doba zálohy a typizované bateriové skříně Do PremiumTower 10-60 kw lze umístit
Havlíčkovo náměstí 6189, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: +420 776 979 443, e-mail:info@pwr.cz PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína
PWR T 600 Technická specifikace 600 kw Spalovací turbína Obecná specifikace: 655 kw dle ISO normy Jednotka určená pro průmyslové aplikace Uložení na jedné ose Jednoduchý pracovní cyklus Radiální kompresor
Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001)
Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Verze 1.30 NISS - Network Infrastructure Security Solution Rozvoj technologií
Technická specifikace CDT MK II
Technická specifikace CDT MK II Revision DD 280113-CZ CDT 30 Str. 2 CDT 30 S Str. 4 CDT 40 Str. 6 CDT 40 S Str. 8 CDT 60 Str. 10 CDT 90 Str. 12 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o.
Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,
Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení
Efektivní vnitřní klimatické podmínky NOVINKA NOVINKA. s použitím systémů X-BEAM typu vzduch-voda
BEAM Efektivní vnitřní klimatické podmínky s použitím systémů X-BEAM typu vzduch-voda DID 64 Aktivní chladicí trám DID 64 Vysoká výkonnost, atraktivní design Nový aktivní chladicí trám typu DID 64 s výstupem
Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.
Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače
Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému
Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci
TECHNICKÝ LIST. Základní charakteristika. Provozní parametry Max. průtok vzduchu. Elektrické parametry
Rekuperační jednotka Sentinel Totus² MINI str. 1/3 Sentinel Totus² MINI Ovládací panel Označení vstupů a výstupů jednotky Vstup z vnitřního prostoru Výstup do vnitřního prostoru Základní charakteristika
Nový záložní zdroj APC Smart-UPS
Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická
Smart-UPS On-Line 230 V. Jednofázové UPS typu on-line s dvojitou konverzí, jednotkovým účiníkem a pokročilými řídicími funkcemi
Smart-UPS On-Line 230 V Jednofázové UPS typu on-line s dvojitou konverzí, jednotkovým účiníkem a pokročilými řídicími funkcemi Všestranné nepřerušitelné zdroje napájení vyvinuté pro nestabilní sítě Smart-UPS
PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů
PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů Vnitřní teplota rozváděče jako důležitý faktor spolehlivosti Samovolný odvod tepla na základě teplotního rozdílu
Trendy v oblasti non-it infrastruktury Konference Infrastruktura datových center, Clarion Praha, 10.4.2014
Trendy v oblasti non-it infrastruktury Konference Infrastruktura datových center, Clarion Praha, 10.4.2014 Martin Petrovka Ivan Karas COMPLETE CZ www.datacentra.cz Stav DC světa 2013 podle Data Center
Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h
Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný
ATEN připojte se! ATEN International Váš partner v oblasti KVM, audio a video řešení
ATEN připojte se! ATEN International Váš partner v oblasti KVM, audio a video řešení ATEN International společnost ATEN byla založena v roce 1979 (již 38 let zkušeností v IT průmyslu) patří mezi 3 největší
Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače
Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra
Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů
Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.
Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově
Kompaktní kondenzační jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem pomaloběžné ventilátory 500 ot./min tichý chod provoz do venkovní teploty -15 C
Chladící výkon: 20 až 150 kw Kompaktní kondenzační jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem pomaloběžné ventilátory tichý chod provoz do venkovní teploty -15 C POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT
Základní parametry tříd serveroven a datových center TIER
Základní parametry tříd serveroven a datových center TIER 1/6 Jaroslav Přibyl, 1. 2. 2008 Přehled použitých termínů a zkratek, základní pojmy Availability Reliability MTBF MTTR Redundancy SPOF (single
Bezpečnostní mechanismy serverové infrastruktury
Bezpečnostní mechanismy serverové infrastruktury Miroslav Novotný Setkání správců NIS Seč, 19. 20.5.2008 Bezpečnostní hrozby Výskyt bezpečnostních incidentů za poslední dva roky a trend výskytu: 1. SPAM,
Předcházení poškození dat v případě rozsáhlého výpadku napájení
Předcházení poškození dat v případě rozsáhlého výpadku napájení Ted Ives White Paper č. 10 Revize 1 Resumé Přes veškerý pokrok v počítačové technologii představují výpadky napájení stále hlavní příčinu
EOKO2 kruhové elektrické ohřívače EOKO2
kruhové elektrické ohřívače CHARAKTERISTIKA Elektrický ohřívač vzduchu Rozměrová řada 1, 125, 16,, 25, 315, 355,, 5, 5, 56, 63 mm Topný výkon, až 18 kw Provedení bez regulace (typ B) a s integrovanou regulací
ELVAC systémy pro energetiku
ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický
Rozváděče nízkého napětí
Stanislav Korčián, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, 20.-21.9. Rozváděče nízkého napětí Výkonové jističe řady Emax 2 v rozváděčích Komplexní kontejnerové řešení rozvoden Slide 1
Alternativní technologie generování energie pro datová střediska a síťové sály
Alternativní technologie generování energie pro datová střediska a síťové sály White Paper č. 64 Revize 1 Resumé Palivové články a mikroturbíny představují nové technologické alternativy generování energie
Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem
Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,
Arch.č.: F-1-4-B-1 TECHNICAL REPORT list 1/7
OBSAH 1. Úvod... 2 2. Podklady... 2 3. Technické řešení... 2 3.1. Klimatizace České pošty... 2 3.2. Klimatizace bytů 4.- 6.NP... 4 3.3. Klimatizace serveroven 7. 9.NP... 6 4. Kontrola hluku... 6 5. Nároky
Zálohování a skladování elektrické energie
Zálohování a skladování elektrické energie Eaton Tour 2018 Ing. Michal Rybka Zálohování elektrické energie kritické aplikace Lednice, mrazák, osvětlení, čerpadlo pro rybičky Chytrá elektroinstalace a domácí
zálohovaný zdroj AWZ 101 zálohovaný zdroj AWZ 222 zálohovaný zdroj AWZ 333 790-080210 AWZ101
790-0802xx Zálohovaný zdroj Popis: Základní typ zdroje určený k napájení terminálů či dalších zařízení (např. el. zámků) stejnosměrným zálohovaným napětím 12V. Zálohované zdroje se dodávají ve třech základních
TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání
OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití
RMB & RMB IVR kw
RMB & RMB IVR 22-37 kw Přímý pohon / Převodovka Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Robustní, spolehlivé, efektivní RMB 22-37 Pohon pomocí převodovky RMB 22-37 IVR Přímý
Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE
Instalační podmínky pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Obsah V tomto dokumentu jsou popsány rozměry, minimální vzdálenosti, které je nutné dodržet, množství přiváděného čerstvého a odváděného
Kompaktní chladící zařízení pro vnitřní instalaci s volným chlazením, adiabatickým chlazením odpařením a kompresorovým chladícím zařízením
ompaktní chladící zařízení pro vnitřní instalaci s volným chlazením, adiabatickým chlazením odpařením a kompresorovým chladícím zařízením Automaticky vybere nejefektivnější provozní režim! : Na první pohled:
Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A
Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A SO 01.13 Dieselagregát Technická zpráva OBSAH: 1. ÚVOD A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU...
INTELIGENTNÍ A ZÁKLADNÍ NAPÁJECÍ PANELY
INTELIGENTNÍ A ZÁKLADNÍ NAPÁJECÍ PANELY Produktová řada inteligentního a základního napájení Conteg zahrnuje tři různé technologie k uspokojení potřeb uživatelů s vysokou koncentrací výpočetního výkonu.
TECHNICKÉ POŽADAVKY A POPIS OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY
Zimní stadion výměna osvětlení nad ledovou plochou (2. vyhlášení) TECHNICKÉ POŽADAVKY A POPIS OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY Obsah ÚVOD... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SOUČASNÝ STAV OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY
Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí
Fiber To The Office Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Řešení MICROSENS založená na optických vláknech jsou inteligentní, spolehlivá a výkonná. naturally connected KONCEPCE
Různé typy systémů UPS
White Paper č. 1 Revize 6 Neil Rasmussen > Resumé Na trhu dochází k mnoha nedorozuměním ohledně různých typů systémů UPS a jejich vlastností. V tomto dokumentu jsou definovány jednotlivé typy systémů UPS
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení
HEALTHCARE DESIGN TECHNOLOGY
HEALTHCARE DESIGN TECHNOLOGY CS 2 2 str. 2 str. WW OM OKI OKI 2 str.5 2 str.5 Proč zvolit systém OKI? ES Toto je počáteční model řady. Je ideální pro standardní oddělení, nabízí jednoduchý design s jedním
Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty
Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty Větrací jednotky s rekuperací tepla Sentinel Totus REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz
Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy
Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy HIP video interkomy a IP paging systémy společnosti 2N umožní zvýšit
NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze
NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými
STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :
ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice 7 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : Ing. Ondřej Červenka Voznice 64 STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č. 1043 DOKUMENTACE DLE PŘÍL. 1 VYHL. 499/2006 Sb. D.1.4.b VYTÁPĚNÍ
Technická data Ohřívač vzduchu
Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní
i4wifi a.s. produktové novinky Červenec 2012
i4wifi a.s. produktové novinky Červenec 2012 SEEnergy: Monitorovací server NVR, dual stream - 16 kanálů Ušetřete peníze za další počítač s operačním systémem a využijte pro záznam z IP kamer tento spolehlivý
Ostatní výkonové parametry a možnosti:
Komfortní klimatizační zařízení s vysoce účinnými regeneračními pakety zásobníků tepla Automaticky vybere nejefektivnější provozní režim! PRŮTOK ZDUCHU: 1.200 4.300 m /h Na první pohled: EuroventLabel
Chladicí systémy Liquid Cooling Package
Chladicí systémy Liquid Cooling Package 2 Rittal LCP Rittal The System. Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí. To platí také pro systém Rittal. Proto jsme spojili naše inovativní
DHP-R. Pokyny pro instalaci
DHP-R Pokyny pro instalaci Rozšiřující modul, HPC EM Modul chlazení, HPC CM VMBQI248 2 Danfoss VMBQI248 Obsah Rozšiřující modul HPC EM... 4 Instalace pro funkci WCS (zavedení teplé vody)...4 Schéma systému...4
Online monitorovací systémy. Ing. Lukáš Heisig, Ph.D. Technická diagnostika a monitoring Tel.
Online monitorovací systémy Ing. Lukáš Heisig, Ph.D. Technická diagnostika a monitoring Email: luk.heisig@gmail.com Tel.: +420 724 555 179 Online systém monitorování vibrací Vzdálená diagnostika je určena
Technická specifikace CDP
Technická specifikace CDP Revision DD 280113-CZ Pro bazény do 100 m2 vodní plochy CDP 75 Str. 2 CDP 125 Str. 6 CDP 165 Str. 10 POZNÁMKY Str. 15 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o.