Příloha č. 3 - Technická specifikace

Podobné dokumenty
Čj.:292 /./2010/DP ÚVN V Praze dne Zpracování Projektové dokumentace datového centra

Infrastruktura IT4Innovations Superpočítač Anselm. Ing. Jan Przezwiecki

Systém monitorování rozvaděčů- RAMOS

Fyzické zabezpečení IT Infrastruktura datových center

Strukturovaná kabeláž (SSK)

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Systémy chlazení pro IT sály. Petr Bašus, Total solutions Engineer

4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb

72 m 0 65 m 0 20 m 0 30

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA PZTS. Základní údaje o technickém zařízení. Prostředí

Infrastruktura IT4Innovations. Ing. Zbyněk Schmejkal

Druhy SSHZ: Mlhová stabilní hasicí zařízení (MHZ); Sprejová stabilní hasicí zařízení (RHZ); Pěnová stabilní hasicí zařízení (FHZ);

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY COOLSPOT

Katalog externích služeb

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

Prezentace je duševním majetkem ABŠ a není dovoleno ji bez povolení ABŠ dále kopírovat a šířit.

Nabídka serverového řešení SERVER HOSTING 1/7

OpenScape 4000 EcoServer je postaven na bázi x86 architektury jako nástupce DSCXL2 architektur.

CDP 50 NÁSTĚNNÝ BAZÉNOVÝ ODVLHČOVAČ

Komponenty VZT rozvodů

1. Popis navrhovaných technologií

RNA. RNA - hybridní rozvaděč. Datový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20 / IK05

Datová centra T-Mobile. 25 let zkušeností

RDA. RDA - serverový rozvaděč. svařovaný serverový rozvaděč, IP20, nosnost 1800 kg

TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah

ECL Comfort 300/ V stř. a 24 V stř.

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Technická zpráva MĚŘENÍ A REGULACE. Výměna VZT jednotky Pošta, Běchyňská 638, Praha 9 - Letňany

Klimatizační jednotky pro IT

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

Paletovací stanice. Popis zařízení, funkce...2. Specifikace blistrů...3. Rozměry stanice a orientace blistrů v pozici pro zpracování...

RTA. svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 1200/1500 kg

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DATOVÁ CENTRA

zálohovaný zdroj AWZ 101 zálohovaný zdroj AWZ 222 zálohovaný zdroj AWZ AWZ101

NEW RYA. Sestavený rozvaděč jednoduše rozložitelný, IP20, nosnost 1200/1500 kg

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DATOVÁ CENTRA

RDA. RDA - serverový rozvaděč. svařovaný serverový rozvaděč, IP20, nosnost 1800 kg

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1B:

Pořádek je základ. Datová centra. Josef Křišťan

Vzorový rozpoč et GILD-Unlimited

HOTJET ONE. vzduch/voda 55 C. max Kč TEPELNÉ ČERPADLO PRO VÁS. cena od , bez DPH. bez DPH CENA PO DOTACI COP 4,13 15 ONE 8 ONE

Systém inteligentního řízení moderních domů. Vzorový rozpoč et GILD Single ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15)

Požární systémy Schrack Seconet

Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov. Production of intrinsically safe equipment

RJANEW RJA. svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 600 kg

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Prezentace je duševním majetkem ABŠ a není dovoleno ji bez povolení ABŠ dále kopírovat a šířit.

Rekuperační jednotky

RTANEW RTA. svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 1200/1500 kg

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Příloha 4. Doplňující údaje

DRVO REGULAČNÍ JEDNOTKA DRVO

Komponenty pro datové rozvody

Splitová tepelná čerpadla

PT-17 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE POČÍTAČOVÝ PRŮMYSLOVÝ TERMINÁL PT-17

ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY

Kompaktní vzduch-voda

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

A) Specifikace požadovaných servisních služeb pro podpůrné non- IT technologií v centrálním výpočetním středisku

Kompaktní kondenzační jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem pomaloběžné ventilátory 500 ot./min tichý chod provoz do venkovní teploty -15 C

Bazénové jednotky H-Pool

Zdrojem záložního napájení bude modulární UPS DPA 250 a samostatná bateriová skříň se sadou baterií zajišťující 10min zálohování při plném zatížení.

Zálohování a skladování elektrické energie

Zálohovaný zdroj s akumulátorem

Stanislav Korčián, Obchodní zástupce - rozváděče NN, ALTRON Congress 2016 Moderní rozváděče NN pro datová centra Dostupné moderní technologie ABB

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI. Použití: Archivy Muzea Kostely Šatny Vodárny

Modul BACS C20 instalovaný na VRLA baterii

Provozní řád počítačových sálů CIT.

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

Chladicí systémy Liquid Cooling Package

Bezpečnostní mechanismy serverové infrastruktury

TECHNICKÉ POŽADAVKY A POPIS OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY

Detekční systém DENO-K

ZÁLOŽNÍ ZDROJE UPS. ideální řešení od 0,6 kva až do 10 kva SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby.

THOR Modular. Popis. Vlastnosti. Modulární UPS systém

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

1. OBSAH 2. ÚVOD 3. STRUČNÝ POPIS SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ 4. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK)

Veřejné zakázky s.r.o., Praha 6, Bubeneč, Na Hutích 661/9, PSČ Tel./fax: ,

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

Od analogových ke sdíleným MKDS systémům. Production of intrinsically safe equipment

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně

Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center. FÓRUM e-time Hotel Diplomat, Praha. Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s.

Trendy v oblasti non-it infrastruktury Konference Infrastruktura datových center, Clarion Praha,

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2

Typový list. Technická specifikace:

Technická specifikace CDP

Přesná klimatizace Denco

Transkript:

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 či více kontejnerů. V tomto MDC budou umístěny veškeré níže uvedené technologie a maximální velikost vnějších rozměrů bude 12,80 m (délka) x 5,50 m (šířka) x 2,90 m (výška). Kompletní infrastruktura potřebná pro provoz datového centra musí být umístěna v rámci MDC a nesmí přesahovat jeho vnější rozměry. Prostor s primárními technologiemi (osazené racky) bude od vnějšího prostředí oddělen vstupním koridorem, aby nedocházelo k vnikání prachu a nečistot přímo do prostoru s primárními technologiemi. MDC musí být koncipováno jako pracoviště bez stálé obsluhy. Součástí předmětu plnění bude transport MDC na místo instalace, připojení na energetickou a datovou síť, zátěžové zkoušky se simulovanou zátěží informačních technologií min. 75 kw se současným ověřením hlukových parametrů MDC v denní a noční době tak, aby splňovaly hygienické limity ve smyslu 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a dále též kompletní technická dokumentace řešení v tištěné i elektronické podobě. 2 Detailní popis předmětu plnění MDC musí být rozděleno na tři základní části: VSTUPNÍ KORIDOR bude oddělovat technologie vnitřní části od vnějšího prostředí a umožní selektivní přístup do prostoru s primárními technologiemi. V tomto prostoru budou umístěny hlavní silové rozvaděče pro aktivní větev a pasivní větev, silové distribuční rozvaděče A a B pro napájení informačních technologií (dále také jen IT ) jednotlivých racků a rozvaděč pro řízení zdrojů (rozvodná síť/motorgenerátor). Prostor bude uzavřen dvojicí vstupních dveří. PROSTOR S PRIMÁRNÍMI TECHNOLOGIEMI datový prostor určený pro umístění IT technologií, nepřerušitelný zdroj energie (dále také UPS ) včetně baterií a chladicích jednotek. V této sekci budou instalovány další podpůrné technologie MDC: systémy stabilního hasicího zařízení (dále také jen SHZ ) včetně systému elektronické požární signalizace (dále také jen EPS ), poplachový zabezpečovací systém (dále také jen PZTS ), přístupový systém (dále také jen ACS ), kamerový systém (dále také jen CCTV ) a monitoring. KONDENZAČNÍ ČÁST bude tvořena čtyřmi sekcemi ve dvou částech MDC, vždy v čele kontejneru a bude zajišťovat odvod veškerého kondenzačního tepla vznikajícího v prostoru s primárními technologiemi MDC. Obě tyto kondenzační části budou konstrukčně odděleny a budou mít samostatný servisní přístup z vnějšího prostoru z čel kontejnerů. 1 / 5

2.1 Základní technologie MDC 2.1.1 Technologie instalované ve vstupním koridoru Prostor bude sloužit pro oddělení prostoru s primárními technologiemi od vnějšího prostoru zejména za účelem omezení vniku vody, sněhu, prachu a ostatních nečistot. Z tohoto koridoru bude přístupný prostor s primárními technologiemi. Přístup do MDC bude umožněn přes bezpečnostní dveře opatřené standardním zámkem (typu cylindrické vložky). Prostor vstupu bude monitorován pomocí kamery. Tento prostor bude výškově oddělen za účelem zamezení vniku vody do ostatních prostor. Tento prostor bude dále vybaven rozvaděčem pro automatické řízení zdrojů (rozvodná síť/motorgenerátor) obsahujícím řídící systém určený pro tento účel. Motorgenerátor zadavatele bude součástí vybavenosti již připraveného stanoviště MDC. Takto bude zajištěn trvalý autonomní provoz, který je limitován pouze doplňováním paliva do nádrže motorgenerátoru. Přípojné místo pro motorgenerátor i rozvodnou síť bude v rozvaděči pro automatické řízení zdrojů, kam budou přímo zaústěny přívodní kabely. Další funkcí tohoto rozvaděče bude funkce studeného startu MDC, kdy po připojení napětí z vnějšího zdroje dojde nejprve k zahřátí vnitřního prostoru MDC (resp. technologií) a teprve poté bude možno zapnout hlavní obvody (teplota musí být hlídána prostorovým termostatem na úrovni cca 15 až 20 C). Za rozvaděčem pro automatické řízení zdrojů bude zapojen hlavní rozvaděč aktivní větve a hlavní rozvaděč pasivní větve (pro umožnění vykonávat servisní činnosti na hlavním rozvaděči aktivní větve za provozu MDC). Tyto rozvaděče budou sloužit k napájení zdroje UPS a umožní provést manuální by-pass přes tento zdroj pro účely údržby a opravy. Hlavní rozvaděče budou kromě zdroje UPS napájet dále také celý klimatizační systém a rozvaděč, ze kterého budou dále napájeny slaboproudé systémy SHZ (+EPS), PZTS, ACS a CCTV. V prostoru budou dále instalovány dva silové rozvaděče trvalého napájení pro napájení IT technologií, ty budou reprezentovat dva směry napájení. 2.1.2 Technologie instalované v prostoru s primárními technologiemi (datový sál) Přístup do této části MDC bude umožněn pomocí přístupového systému na bázi čipové karty. V této části bude umístěn zdroj UPS v modulárním provedení s redundancí N+1 v modulech a stojan s bateriemi. V prostoru s primárními technologiemi bude dále umístěno 11 zkompletovaných serverových skříní (racků) umožňujících vysokou hustotu výkonu IT. Všechny racky budou vybaveny předkonektorovanou strukturovanou kabeláží, která zahrnuje optické i metalické linky (v každém racku jeden propojovací panel pro optické linky a jeden projovací panel pro metalické linky). Napájení technologií IT bude zajištěno z rozvaděče trvalého napájení směr A a rozvaděče trvalého napájení směr B a to prokabelováním do jednotlivých racků a zakončením v napájecích lištách (dále také jen PDU ). Každý rack bude obsahovat 2 ks lišt PDU s přívody, které reprezentují požadované dva směry napájení pro technologie IT. Vedle racků zde bude instalován bezpečností trezor s vestavěným IT rackem. Vzhledem k tomu, že zadavatel v tomto bezpečnostním trezoru hodlá umístit technologie, na kterých budou uloženy informace podléhající stupni utajení důvěrné, toto řešení musí být certifikováno od Národního bezpečnostního úřadu ve smyslu 47 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů. Pro chlazení technologií IT, zdroje UPS a pro odvod ostatních tepelných zátěží z prostoru s primárními technologiemi MDC budou sloužit mezirackové chladicí jednotky pracující na principu přímého výparu. Odvod kondenzačního tepla je realizován do zařízení, umístěných v kondenzační části MDC. 2 / 5

2.1.3 Technologie instalované v kondenzační části Kondenzační část bude obsahovat vzduchem chlazené kondenzátory s ventilátory, které budou odvádět veškeré kondenzační teplo z prostoru s primárními technologiemi MDC do venkovní části. Studený vzduch bude nasáván přes žaluzie z obou čel kontejneru. Celý systém klimatizace bude řešen jako chladicí systém s vysokou účinností a pracující v širokém rozsahu okolních teplot. Celý chladicí systém bude pracovat s redundancí N+1. Každý okruh bude mít samostatný kondenzátor a vnitřní chladicí jednotku. Díky redundanci bude v případě poruchy nebo servisní činnosti na jednom systému stále zabezpečen přívod chladného vzduchu pro technologie IT. Regulace chladicího systému bude řízena z řídicího systému na základě měření ze senzorů v celé soustavě včetně měření teploty v prostoru s primárními technologiemi. 2.1.4 Stabilní hasicí zařízení (SHZ) Stabilní hasicí zařízení SHZ bude sloužit k ochraně vnitřní technologie před případným požárem a bude využívat jako hasivo hasicí plyn, šetrný k provozovaným technologiím. Tento systém bude instalován pouze v prostoru s primárními technologiemi. Součástí systému SHZ bude dále opticko-kouřová detekce prostoru a také laserová samonasávací detekce požáru, jejíž nasávací potrubí bude zavedeno nad jednotlivé racky. Ovládání systému SHZ zajistí ústředna elektronické požární signalizace (EPS), která bude instalována ve vstupním koridoru. 2.1.5 Přístupový systém (ACS) Přístupový systém bude sloužit k fyzickému zabezpečení vnitřní části MDC. MDC bude na vstupních dveřích vybaveno standardním mechanickým dveřním zámkem typu cylindrické vložky. Na vstupních dveřích do prostoru s primárními technologiemi bude osazena čtečka karet. Základní systém bude založen na přístupu pomocí karet a elektromagnetickým přídržným systémem. K opuštění prostoru s primárními technologiemi bude sloužit odchodové tlačítko. 2.1.6 Poplachový zabezpečovací systém (PZTS) Poplachový zabezpečovací systém zajistí ochranu vnitřní části MDC v době, kdy není v tomto prostoru přítomna obsluha pracoviště. Uvnitř MDC (ve vstupním koridoru) bude umístěna ústředna PZTS s ovládacím panelem, který bude zajišťovat obsluhu systému a informace o stavu ústředny. Dále bude sloužit pro programování ústředny a ovládání režimu systému PZTS. Zabezpečení bude provedeno prostorovou ochranou pomocí infrapasivních duálních hlásičů, které reagují na pohyb v zorném poli. Vedle prostorové ochrany bude k zabezpečení MDC použito plášťové ochrany magnetických kontaktů osazených na dveřích. 2.1.7 Kamerový systém (CCTV) Kamerový systém bude sloužit k vizuální kontrole vnitřní části MDC. Systém bude využívat minimálně dvě IP kamery s rozlišením alespoň 2.0 Mpx snímající barevný obraz, které budou napájeny z vlastního zdroje. S využitím přenosu přes lokální datovou síť bude prováděn vzdálený monitoring na pracovišti dohledového centra. Obsluha na dohledovém centru bude mít možnost sledování a přepínání všech kamer a následného vyhodnocení situace. 3 / 5

2.1.8 Monitorovací systém Pro potřeby sledování funkcionality podpůrné infrastruktury bude instalován monitorovací systém. Jádrem systému bude programovatelný automat instalovaný v distribučním rozvaděči pro aktivní větev (vstupní koridor). Tento za pomoci vlastní infrastruktury monitoringu bude sbírat data o jednotlivých monitorovaných technologiích (rozvaděče, zdroj UPS, systém chlazení, PZTS, EPS a SHZ). Tyto informace pak bude prezentovat pomocí webové vizualizace s možností přenosu agregovaných dat do nadřazeného systému zadavatele a rozesíláním emailů na předdefinované emailové adresy. Dále systém monitoringu bude sledovat prostředí pomocí sestavy kombinovaných teplotně-vlhkostních čidel a sestavy detektorů zaplavení. Každý datový stojan bude vybaven dvojicí napájecích lišt (PDU) umožňujících měření odběru s rozhraním WEB/SNMP. Tato rozhraní budou vyvedena na propojovací panel v racku a budou připravena na integraci do nadřazeného systému monitoringu zadavatele. 2.1.9 Strukturovaný kabelážní systém Strukturovaná kabeláž (optická a metalická fyzická vrstva komunikační infrastruktury) bude součástí dodávky MDC. V každém serverovém racku bude umístěn jeden propojovací panel pro optické linky a jeden propojovací panel pro metalické linky. Uvedené linky budou zakončeny v racku určeném pro kabeláž a případně pro zařízení sítě LAN. Zde budou linky zakončené v metalických a optických propojovacích panelech. Řešení kabeláže musí splňovat požadavek na maximální flexibilitu, přemístitelnost bez použití nástrojů a nutnosti překonektorování případně bez nových svarů optických vláken. Řešení kabeláže dále musí umožňovat škálovatelnost s využitím maxima z nainstalované infrastruktury (modularita kabeláže). Optické konektory musí umožňovat bezproblémový přechod na paralelní optiku (konektory typu MPO/MTP). 3 Technická specifikace Celkový příkon do technologií IT alespoň 75 kw. Celkový počet racků 11. Rozměr racků 42U x 600 x 1070 mm, nosnost min. 1000 kg. Musí být zajištěn přístup k rackům zezadu i zepředu. Zadní dveře dělené, oboje dveře s perforovanou výpní. Každý rack vybaven dvojicí napájecích lišt PDU nezabírajících pozici v racku (do pozice zero U ), monitorovanými a spínanými, pro minimální příkon 10 kw. 1x bezpečnostní trezor s vestavěným IT rackem, certifikovaný od Národního bezpečnostního úřadu ve smyslu 47 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů. Odolnost proti prachu a vodě ve stupni krytí min. IP56 dle normy IEC 60529. Integrovaná detekce kouře a požáru včetně systému SHZ na bázi hasicího plynu. Integrovaná klimatizační jednotka s redundancí o chladicím výkonu min. 2 kw. Dělené zadní i přední dveře a max. rozměry 1300 x 1200 x 2300 mm (h x š x v). Vybavenost průchodkami pro potrubí a kabeláže. Monitoring přístupu a vnitřního klimatu - teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Požární odolnost 90 minut dle EN1363. 1 x modulární zdroj UPS s redundancí N+1 v modulech s výkonem minimálně 80 kw, baterie s dobou zálohy alespoň 10 minut pro zátěž minimálně 70 kw. Výška a hloubka zdroje UPS a jeho baterií musí odpovídat výšce a hloubce serverových skříní (racků). 4 / 5

Kompletní systém napájení veškeré infrastruktury MDC splňující požadavek servisovatelnosti za provozu MDC a to za rozvaděčem pro automatické řízení zdrojů (rozvodná síť/motorgenerátor). Chladicí systém na principu přímého výparu, celkový citelný chladicí výkon minimálně 80 kw (při teplotě na sání jednotek 30 C, 35% R.H.) + redundance (N+1 v jednotkách). Systém musí splňovat opět požadavek na servisovatelnost za provozu a musí být vybaven regulací otáček kondenzátorů. Chladicí systém bude tvořen mezirackovými jednotkami jejichž výška a hloubka bude odpovídat výšce a hloubce serverových skříní (racků). Systém musí být schopen provozu při venkovních teplotách -20 C až +40 C. Požadovaná teplota na sání technologií IT (v tzv. studené uličce) 23 ± 3 C, požadovaná relativní vlhkost na sání IT 25 až 70%. Systém SHZ s hasivem na bázi hasícího plynu chránící vnitřní technologie před požárem + EPS včetně ovládací ústředny a laserové nasávací detekce. Přístupový systém sloužící k zabezpečení vnitřní části MDC včetně čtečky karet. Kamerový systém CCTV s dvěma barevnými IP kamerami monitorujícími vnitřní prostředí MDC; možnost dálkového dohledu a ovládání kamer. Poplachový zabezpečovací systém s vlastní ústřednou PZTS infrapasivní duální hlásiče reagující na pohyb uvnitř MDC, magnetické kontakty dveří. Strukturovaná kabeláž (systém předkonektorovaných optických linek na bázi optických kabelů (typ optical multimode 3) a systém předkonektorovaných metalických linek umožňujících přenos protokolu 10 GbE). Strukturovaná kabeláž bude podporovat koncept End of Row. Monitorovací systém s programovatelným automatem sbírajícím data o jednotlivých monitorovaných technologiích (rozvaděče, lišty PDU, zdroj UPS, systém chlazení, systémy PZTS, EPS a SHZ). Tyto informace budou prezentovány pomocí webové vizualizace přes protokol SNMP do nadřazeného systému zadavatele. Systém monitoringu bude dále sledovat parametry prostředí (teplota a relativní vlhkost vzduchu, záplava). Vlastní vytápění vnitřní části MDC při jeho odstávce. 5 / 5