Для правильной оценки PUE важно учитывать все вспомогательные системы центра обработки данных, в дополнение к условиям окружающей среды и требованиям к надежности, безопасности и доступности, при этом категория измерения PUE выбирается независимо от этих параметров (см. ИСО/МЭК 30134-1:2016, приложение A).
6.2.2 Категория 1 (PUE1) - базовый уровень детализации данных
ИТ-нагрузка измеряется на выходе ИБП (или эквивалентного устройства), данные могут считываться:
- с фронтальной панели ИБП;
- с прибора учета на выходе ИБП;
- при наличии нескольких модулей ИБП - с прибора учета на общей выходной шине ИБП.
Количество поступающей энергии измеряется в точке подключения к распределительной сети коммунального предприятия, которое снабжает все электрическое и механическое оборудование, используемое для электроснабжения, охлаждения и кондиционирования ЦОД.
В режиме питания от резервного источника или при отсутствии блока кондиционирования могут применяться другие категории.
6.2.3 Категория 2 (PUE2) - средний уровень детализации данных
ИТ-нагрузка измеряется на выходе БРЭ в центре обработки данных и обычно считывается с фронтальной панели БРЭ или с прибора учета на выходе БРЭ (с трансформатором или без, при этом точка измерения расположена после трансформатора). Измерение в отдельной распределительной цепи также приемлемо для категории 2.
6.2.4 Категория 3 (PUE3) - расширенный уровень детализации данных
ИТ-нагрузка измеряется на ИТ-оборудовании в центре обработки данных. Для этого можно использовать измерение на уровне стойки (измерения на уровне контактов штекерной колодки), что позволяет осуществлять мониторинг совокупности ИТ-систем, кроме того, измерения можно проводить на уровне входных разъемов, либо в самом ИТ-устройстве. Следует обратить внимание на то, что нагрузки, не связанные с ИТ, будут исключены из этих измерений.
6.2.5 Размещение точек учета
Каждая следующая категория обеспечивает более высокую точность измерения энергопотребления ИТ-оборудования, поскольку точки измерения размещаются ближе к ИТ-устройствам, потребляющим энергию.
Чтобы отчетность о PUE была содержательной, организация должна предоставить следующую информацию:
- сведения об анализируемом центре обработки данных (включая границы его структур);
- значение PUE;
- категорию PUE.
Категория PUE должна быть указана как подстрочный символ после наименования метрики, например, PUE2 для категории 2.
7.1.2 Примеры отчетов о PUE
В соответствии со структурой из 7.1.1 в таблице 2 приведены примеры специальных обозначений PUE и их интерпретация.
Таблица 2
Примеры отчетов о PUE
7.1.3 Данные для публичной отчетности о PUE
7.1.3.1 Обязательная информация
Для публичной отчетности о PUE необходимо предоставить следующую информацию:
- контактную информацию.
В открытых запросах должно фигурировать только наименование организации или имя ее контактного лица;
- сведения о местоположении центра обработки данных (адрес, регион).
В открытых запросах должна фигурировать только информация о стране или регионе;
- результаты измерений: PUE с соответствующим обозначением, в том числе с указанием категории.
7.1.3.2 Подтверждения и доказательства (если этого требуют уполномоченные органы, имеющие юрисдикцию)
Информация о центре обработки данных, которая должна быть предоставлена по запросу, в качестве обязательного минимума включает в себя:
- наименование организации, контактную информацию и описание особенностей окружающей среды в регионе;
- результаты измерений: PUE с соответствующими обозначениями;
- EDC и EIT;
- дату начала и даты одного или нескольких измерений в процессе оценки;
- уровень точности (серии стандартов МЭК 62052 и МЭК 62053 предоставляют сведения об измерении электрической энергии);
- данные о размерах машинного зала, зала телекоммуникационного оборудования и зала управления;
- параметры окружающей среды: максимальная, минимальная и средняя температура, влажность и высота над уровнем моря.
7.2.1 Использование категории PUE
Категория PUE должна соответствовать ожидаемому значению PUE:
- PUE > 1,50: категории 1 - 3;
- 1,20 < PUE <= 1,50: категория 2 или 3;
- PUE <= 1,20: категория 3.
7.2.2 Данные для отслеживания тенденций
Следующая информация может быть полезна для отслеживания тенденций, связанных с PUE в центре обработки данных:
- размер центра обработки данных (площадь объекта);
- общая проектная нагрузка для объекта, в котором расположен центр обработки данных (например, 10,2 МВт);
- потенциальный аудитор и метод, используемый для аудита;
- контактная информация центра обработки данных;
- условия окружающей среды для центра обработки данных;
- миссия центра обработки данных;
- основные направления деятельности центра обработки данных в процентах (например, 20% - веб-хостинг, 80% - электронная почта);
- дата ввода центра обработки данных в эксплуатацию;
- количество серверов, маршрутизаторов и устройств хранения данных;
- средняя и пиковая нагрузки на ЦПУ серверов;
- процентная доля серверов, использующих виртуализацию;
- средний возраст ИТ-оборудования по типам;
- средний возраст оборудования объекта по типам (системы охлаждения, системы распределения электроэнергии);
- целевая доступность центра обработки данных (см. ИСО/МЭК 30134-1:2016, приложение A);
- сведения о системах охлаждения и системах подготовки воздуха.
Примечание - Другие КПЭ, описываемые в серии стандартов ИСО/МЭК 30134, могут быть полезны с точки зрения регистрации перечисленной выше информации.
(обязательное)
ИЗМЕРЕНИЕ ЭНЕРГИИ
A.1 Измерение энергии и оценка эффективности ее использования
На рисунке A.1 общее энергопотребление центра обработки данных измеряется в месте установки приборов учета коммунального предприятия или рядом с ними, чтобы точно отразить показатели электроэнергии на входе в центр обработки данных (см. приложение B, где перечислены другие источники энергии).
![]() Рисунок A.1 - Схема расчета PUE на основе измерений
Необходимо брать в расчет только часть электроэнергии, измеренной прибором учета поставщика коммунальных услуг, поскольку требованиями к вычислению PUE предусмотрено исключение из расчетов любых потребителей энергии, не имеющих отношения к работе центра обработки данных. Например, если центр обработки данных организован в офисном здании, то энергопотребление центра обработки данных, очевидно, не будет равно общему энергопотреблению офисного здания. В таком случае администратор центра обработки данных должен определить и вычесть количество энергии, потребляемой офисами, не имеющими отношения к центру обработки данных, чтобы точно рассчитать PUE.
A.2 Места установки приборов учета
Места установки приборов учета, данные которых используют для расчета EDC, показаны на рисунке A.2. EDC измеряют после прибора учета поставщика коммунальных услуг (точка A). Эти измерения одинаковы для всех категорий. Дополнительные точки измерения, приведенные на рисунке A.2, относятся к трем категориям PUE. Точки измерения для вычисления PUE категории 1 (PUE1), PUE категории 2 (PUE2) и PUE категории 3 (PUE3) показаны как B, C и D соответственно.
![]() Рисунок A.2 - Точки контроля и измерения
Контроль энергопотребления включает в себя множество аспектов, что осложняет эту задачу для оператора центра обработки данных. Затраты могут быть довольно высокими, поскольку придется установить приборы учета в каждой точке критического потока электроэнергии. Собирать, обрабатывать и интерпретировать все необходимые данные также будет не так просто.
Кроме того, у каждого прибора учета имеется определенная погрешность, что может снижать точность полученных результатов.
Чтобы выбрать реализуемые и действенные подходы к контролю энергопотребления, операторы центров обработки данных должны определить оптимальные точки измерения с учетом положительного влияния на точность расчета PUE.
A.3 Частота оценки
Увеличение минимальной частоты циклов оценки позволяет получить большее количество более точных данных для анализа.
Для анализа и управления энергоэффективностью центра обработки данных необходимо организовать непрерывный мониторинг в режиме реального времени, чтобы получать исторические и статистические данные и выявлять возможности для оптимизации. Такой подход также делает возможным раннее выявление неожиданных отклонений, которые могут быть следствием системных проблем.
Когда непрерывный контроль в режиме реального времени нецелесообразен или невыгоден с экономической точки зрения, должна быть предусмотрена процедура регулярного и по возможности частого получения результатов измерений и расчета PUE для целей внутреннего сравнения. При наличии систем автоматизации данные необходимо считывать не реже одного раза в сутки.
В любом случае методика измерений должна учитывать категории и места установки приборов учета в соответствии с 6.2.
(обязательное)
B.1 Использование различных источников энергии
EDC включает в себя полное энергопотребление центра обработки данных. Учитывается не только энергия, поступающая из распределительной сети поставщика, но и генерируемая на месте электроэнергия, а также иные формы энергии, например закупленная холодная вода из централизованной системы водоснабжения. В целях расчета PUE энергия выражается в киловатт-часах. Чтобы вычислить PUE центра обработки данных, использующего генерируемую на месте электроэнергию, ее необходимо также учитывать по показаниям счетчика в киловатт-часах.
Для центра обработки данных, использующего энергию, отличную от электрической, например холодная вода из централизованной системы водоснабжения, предусмотрен специальный коэффициент преобразования энергии, который позволяет владельцу или оператору центра обработки данных включать в расчеты энергию холодной воды.
Значение коэффициента преобразования энергии определяется отдельно для каждого региона, поскольку количество топлива, необходимого для производства одной единицы холодной воды, зависит от преобладающего метода производства холодной воды в конкретном регионе. В некоторых странах значения этих коэффициентов преобразования публикуются централизованно. В регионах, где такие данные не публикуются, применяются стандартные коэффициенты преобразования энергии из таблицы B.1. Это усредненные значения, полученные на основе данных из разных регионов. Если используется холодная грунтовая вода или естественное воздушное охлаждение, соответствующие показатели в расчетах не участвуют.
Таблица B.1
Стандартные коэффициенты преобразования энергии
Для расчета PUE для центра обработки данных, который покупает электричество и холодную воду из централизованной системы водоснабжения, используют формулу
, (B.1)где Eelectrical - объем потребленной электрической энергии;
Echilledwater - объем потребленной энергии холодной воды из централизованной системы водоснабжения.
B.2 Примеры расчетов PUE при наличии различных энергоносителей
Примеры расчета PUE при наличии различных энергоносителей показаны на рисунках B.1 - B.4.
![]() PUE = EDC/EIT = (1633333)/(1000000) = 1,63
Рисунок B.1 - Пример для центра обработки данных,
который покупает всю электроэнергию
![]() PUE = EDC/EIT = (1100000·1 + 1600000·0,4)/(1000000) = 1,74
Рисунок B.2 - Пример для центра обработки данных,
который покупает электроэнергию и холодную воду
![]() PUE = EDC/EIT = (5000000)/(3000000) = 1,67
Рисунок B.3 - Пример для центра обработки данных,
который покупает природный газ
![]() PUE = EDC/EIT = (2500000 + 2500000)/(3000000) = 1,67
который покупает электроэнергию и природный газ
B.3 Примеры вычисления PUE при комбинированном производстве электрической энергии и природного газа
Примеры вычисления PUE при комбинированном производстве электрической энергии и тепла, когда центр обработки данных потребляет электроэнергию и природный газ, показаны на рисунках B.5 и B.6.
![]() PUE = EDC/EIT = (1450000 + 450000 + 400000·0,4)/(1500000) = 1,37
Обозначения:
Рисунок B.5 - Метод 1. Измерение по скорости потока
холодной воды
Если энергопотребление чиллера измерить нельзя, тепловую энергию холодной воды нужно умножить на 0,4. Следует обратить внимание на то, что в этом случае эффективность чиллера не учитывается при расчете PUE. Считается, что эффективность чиллера будет такой же, как эффективность холодной воды из централизованной системы водоснабжения, поэтому фактическое значение PUE может увеличиваться или уменьшаться.
![]() PUE = EDC/EIT = (1450000 + 450000 + 0,35·1000000·0,47)/(1500000) = 1,38
Обозначения:
необходимой для производства холодной воды
В примере для метода 2 коэффициент потребляемой энергии для холодной воды и электричества для этой установки комбинированного производства необходимо определять с помощью процедуры сравнительного анализа, описанной в ИСО 26382. Коэффициент потребляемой энергии для холодной воды принимается равным 47%, а для электричества - 53%.
B.4 Примеры расчетов PUE для чиллера абсорбционного типа
Примеры расчетов PUE для чиллера абсорбционного типа показаны на рисунках B.7 и B.8.
![]() PUE = EDC/EIT = (1200000 + 350000·0,4)/(1000000) = 1,34
Обозначения:
Рисунок B.7 - Метод 1. Измерение по скорости потока
холодной воды
Если энергопотребление чиллера или холодильной установки измерить нельзя, тепловую энергию холодной воды нужно умножить на 0,4. Следует обратить внимание на то, что в этом случае эффективность чиллера не учитывается при расчете PUE. Считается, что эффективность чиллера будет такой же, как эффективность холодной воды из централизованной системы водоснабжения, поэтому фактическое значение PUE может увеличиваться или уменьшаться.
![]() PUE = EDC/EIT = (1200000 + 0,35·1000000)/(1000000) = 1,55
Обозначения:
(справочное)
C.1.1 Цель использования производных PUE
Производные PUE помогают оптимизировать управление энергопотреблением. Каждая производная должна сопровождаться описанием конкретной ситуации.
C.1.2 Использование производных PUE
Рассчитывают и документируют следующие производные PUE: pPUE, iPUE и dPUE.
a) Частичный коэффициент энергоэффективности (pPUE) характеризует энергоэффективность определенной части инфраструктуры центра обработки данных. pPUE должен включать в себя следующие вспомогательные данные, не ограничиваясь ими:
- границы центра обработки данных, включая уровень устойчивости;
- детальный список общих ресурсов;
- метод оценки для определения количества общих ресурсов;
- любые другие сведения для подтверждения расчетов PUE.
b) Промежуточный коэффициент энергоэффективности (iPUE) описывает PUE, измеренный за период менее года (см. C.2). iPUE должен включать в себя следующие обосновывающие данные, не ограничиваясь ими:
- границы центра обработки данных, включая уровень устойчивости;
- периоды, в течение которых проводились измерения;
- любые другие сведения для подтверждения расчетов PUE в течение указанных периодов iPUE могут использоваться для проверки параметров dPUE.
c) Проектный коэффициент энергоэффективности (dPUE) описывает прогнозируемый PUE для центра обработки данных до его ввода в эксплуатацию или внесения изменения в его работу (см. C.4). dPUE должен включать в себя следующие дополнительные сведения, не ограничиваясь ими:
- границы центра обработки данных, включая уровень устойчивости;
- график iPUE и PUE на основе целевых ИТ-нагрузок и условий окружающей среды;
- любые другие сведения для подтверждения расчетов PUE, доступные до ввода в эксплуатацию, включая дату ввода в эксплуатацию.
Совместное использование терминов разрешено в целях описания конкретных ситуаций и значений. Пример использования этих производных:
- i/d/pPUE (01.08.20XX:31.08.20XX) = 3,1 [см. jjj];
- [jjj]: [границы центра обработки данных, общее охлаждение, пространство, средства обеспечения физической безопасности];
- ИТ-нагрузка 40%, условия окружающей среды и т.д.
Из определения PUE понятно, что этот показатель выражается в годовом исчислении и требует непрерывного измерения энергопотребления ИТ-оборудования и общего энергопотребления центра обработки данных в течение как минимум одного года. Отчетность должна включать в себя каждое значение PUE с категорией и периодом измерения.
Для целей управления энергопотреблением можно проводить измерения за периоды меньше года. Такие значения рассматриваются как промежуточный коэффициент энергоэффективности (iPUE). Эти значения также должны сопровождаться указанием категории, периода измерения и другими дополнительными и отчетными данными по аналогии с годовым PUE.
Минимизировав интервал между измерениями, можно организовать расчет iPUE в режиме реального времени.
C.3.1 Общая информация
PUE учитывает полное энергопотребление центра обработки данных, в то время как pPUE определяется с учетом энергопотребления конкретных и определенных подсистем в рамках инфраструктуры центра обработки данных. Границы этих подсистем лежат в границах центра обработки данных, и pPUE может применяться для всех типов центров обработки данных.
Частичный коэффициент энергоэффективности (pPUE) рассчитывают по формуле
, (C.1)где Esub - энергопотребление подсистемы (в год) в киловатт-часах;
EIT - энергопотребление ИТ-оборудования (в год) в киловатт-часах.
Как и PUE, pPUE применительно к энергопотреблению ИТ-оборудования является годовым показателем, поэтому измерения должны проводиться в течение полного года. В отчетность по pPUE включаются те же сведения, что и в отчетность по PUE, в дополнение к четкому определению границ рассматриваемой подсистемы или зоны. Зона состоит из набора компонентов инфраструктуры, которые потребляют энергию, и энергоэффективность которых необходимо анализировать.
Определение зон для подсистем в каждом отдельном центре обработки данных повышает эффективность управления энергопотреблением. Электрораспределительные устройства (включая ИБП), системы подготовки воздуха и системы охлаждения - это типичные подсистемы практически любого современного центра обработки данных. pPUE подсистем рассчитывают по формулам
, (C.2)где Eelectrical - энергопотребление электрических систем (в год) в киловатт-часах;
, (C.3)где EHVAC - энергопотребление систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (в год) в киловатт-часах.
, (C.4)где Ecooling - энергопотребление систем охлаждения (в год) в киловатт-часах.
Настоящий стандарт предусматривает определение других зон по мере необходимости с целью получения информативных значений pPUE для анализа и понимания "вклада" конкретной подсистемы центра обработки данных в общее энергопотребление, а также с целью повышения энергоэффективности рассматриваемой подсистемы.
Концепция pPUE (и любые включаемые в отчеты значения) применима только к конкретным зонам анализируемого центра обработки данных. Не имеет смысла применять pPUE к части здания, которая не является одной из зон центра обработки данных.
В частности, нет смысла использовать pPUE для зон, которые не имеют ИТ-нагрузки (для них могут быть предусмотрены другие КПЭ).
pPUE также может использоваться для оценки конкретных областей центра обработки данных или объектов, где размещено ИТ-оборудование, когда такие области имеют общие ресурсы с другими областями. В областях, которые не участвуют в анализе, также может находиться ИТ-оборудование, но при расчете коэффициентов оно не учитывается. Границы оцениваемой области описаны в ИСО/МЭК 30134-1.
C.3.2 Определение зон
Коэффициенты pPUE целесообразно применять исключительно в границах центра обработки данных. В рамках процесса управления энергопотреблением должны быть определены зоны подсистем инфраструктуры в центре обработки данных. Подходы к определению зон зависят от технической конфигурации центра обработки данных.
В большинстве сданных в эксплуатацию и работающих центров обработки данных присутствуют зоны, показанные на рисунке C.1.
![]() Рисунок C.1 - Зоны в центре обработки данных
Следует ли учитывать ту или иную зону из группы "Другое", зависит от важности энергопотребления в этой зоне. Они могут не учитываться в начале, но включены на более поздней стадии процесса управления энергопотреблением, когда эффективность энергопотребления основных зон достигнет такого уровня, что группа "Другое" приобретет важное значение.
Когда используют устройства подготовки воздуха с непосредственным испарением (НИ), системы подготовки воздуха и системы охлаждения следует рассматривать в совокупности. В такой ситуации оптимальным будет подход, показанный на рисунке C.2.
![]() Рисунок C.2 - Зоны в центре обработки данных,
в котором используются устройства с НИ
Когда для дополнительного охлаждения применяют воду и система подачи и подготовки воды потребляет значительное количество энергии, рекомендуются зоны, показанные на рисунке C.3.
![]() Рисунок C.3 - Зоны в центре обработки данных,
в котором используются системы водяного охлаждения
В настоящем стандарте не оговорены методы определения зон, тем не менее любая зона:
- должна соответствовать задачам рассматриваемого процесса управления энергопотреблением;
- где это целесообразно, должна корректироваться по мере развития процесса управления энергопотреблением.
C.3.3 Требования к измерениям для вычисления показателя pPUE
Чтобы получить точное значение Esub, обычно требуется установить прибор учета на каждом из выходов основного БРЭ.
Измерения осуществляются в соответствии с разделом 6.
C.3.4 Подготовка отчетности о pPUE
Подготовка отчетности о pPUE описана в разделе 7.
C.3.5 Применение pPUE в рамках процессов управления энергопотреблением
Основная цель использования pPUE - анализ потенциальной экономии энергии путем выявления неэффективных зон и подсистем инфраструктуры. Кроме того, pPUE может использоваться для оценки эффективности мер, направленных на оптимизацию. В качестве примера на рисунке C.4 показан центр обработки данных с выделенными зонами для системы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК), а также системы охлаждения. Стрелки указывают моменты, когда были приняты меры, направленные на повышение эффективности соответствующих компонентов инфраструктуры.
![]() Рисунок C.4 - Пример использования комбинации
производных PUE: pPUE
Кроме того, pPUE поможет оценить потенциал мероприятий по оптимизации и рассчитать ожидаемый коэффициент окупаемости инвестиций (КОИ) в эти мероприятия. Как только условия эксплуатации и соответствующие pPUE будут известны, эффективность мероприятия может быть выражена как уменьшение pPUE. Годовая экономия - это результат умножения уменьшенного pPUE на годовые затраты на энергоснабжение ИТ-оборудования. КОИ - это требуемые инвестиции, деленные на годовую экономию, то есть количество лет, по прошествии которых инвестиции полностью оправдают себя.
C.3.6 Применение pPUE в зданиях смешанного назначения
Когда центр обработки данных расположен в здании смешанного назначения, наличие компонентов инфраструктуры общего пользования может затруднять вычисление PUE, поскольку не всю потребляемую энергию можно однозначно отнести к центру обработки данных или остальному зданию. В таком случае можно определить pPUE для тех зон центра обработки данных, которые могут быть однозначно выделены.
Например, когда система охлаждения здания смешанного назначения обслуживает как центр обработки данных, так и офисы, а установленные приборы учета не позволяют отдельно измерять энергию, используемую для каждой зоны, показатель PUE вычислить будет невозможно. Однако можно вычислить pPUE для блоков распределения электроэнергии и ОВК, хотя в сочетании с коэффициентом PUE эти pPUE были бы намного полезнее. Поэтому рекомендуется установить необходимые приборы учета для выделения основных компонентов инфраструктуры, потребляющей большую часть энергии в здании смешанного назначения.
В рамках такого подхода из расчета pPUE в здании смешанного назначения исключаются вспомогательные нагрузки, необходимые для энергоснабжения общих зон, таких как:
- офисы;
- лаборатории;
- кабинеты;
- конференц-залы;
- лифты;
- фойе;
- кухни и комнаты отдыха;
- парковки;
- туалеты;
- коридоры;
- лестничные марши;
- магазины.
Энергоэффективность центра обработки данных можно прогнозировать на этапе проектирования на основе следующих данных:
- сценария расширения или ожидания в отношении загрузки;
- графика увеличения и (или) уменьшения энергопотребления.
Пример вычисления dPUE для центра обработки данных контейнерного типа приведен в таблице C.1. При составлении прогнозов учитывают ожидаемые нагрузки, основанные на целевой загрузке центра обработки данных, в результате вычисляют dPUE для каждого этапа, а годовое значение dPUE3 получается равным 1,20.
Таблица C.1
На этапе проектирования dPUE представляет собой целевой показатель, ориентированный на оптимальную работу, как это определено проектировщиком; при расчете dPUE необходимо учитывать климат (температуру и влажность наружного воздуха) в месте расположения центра обработки данных.
На этапе эксплуатации dPUE представляет собой ожидаемое значение PUE на основе прогноза для ресурса (см. ИСО/МЭК 20000-1:2011, подраздел 6.5) с учетом ожидаемого энергопотребления установленных и планируемых инфраструктур центра обработки данных и ИТ-оборудования. Изменчивое энергопотребление систем поддержки инфраструктуры в течение прогнозируемого периода оценивается с учетом характеристик компонентов системы и колебаний внешних параметров, таких как погодные условия и загрузка системы. Пример расчета прогнозируемых мощностей на год приведен в таблице C.1. Прогнозируемый период делится на подпериоды, в данном случае это месяцы. В рамках каждого периода оценивается влияние ожидаемых изменений и обстоятельств, а результаты помещаются в таблицу. Прогнозы на январь приведены в таблице C.2.
Таблица C.2
Для каждого подпериода будут вычислены прогнозируемые значения EDC и EIT. Прогнозы, приведенные в таблице C.2, входят в отчетность о dPUE. Значения EDC и EIT для подпериодов суммируются для получения годового dPUE.
Если прогнозируемый период превышает один год, в отчет можно включить несколько годовых значений dPUE.
(справочное)
Надлежащее представление показателя PUE, верные и понятные руководящие принципы для публичной отчетности, а также наличие ключевой информации о содержащихся в отчете результатах в соответствии с настоящим стандартом повышают достоверность и полезность показателя PUE.
Данное приложение содержит рекомендации для правильной интерпретации значений PUE.
Лица, которые делают заявления, должны принимать во внимание следующие аспекты и обеспечивать включение в отчеты и интерпретацию проверенных данных, прежде чем делать какие-либо публичные заявления.
У разных центров обработки данных разные:
a) характеристики, возможности и операционные политики (включая нормативные требования и государственную политику, климат, местоположение и требования со стороны клиентов);
b) основные направления деятельности:
1) основные варианты использования: тестирование, производство, внутренние процессы, сетевое взаимодействие, научное моделирование или вычисления, управление базами данных, коммуникации и т.д.;
2) основные направления бизнеса, поддерживаемые центром обработки данных: финансовые услуги, здравоохранение, телекоммуникации, НИОКР, экологический мониторинг, промышленное производство и т.д.;
3) критичность услуг: аварийные службы, муниципальная инфраструктура, охрана здоровья и безопасность и т.д.;
4) целевые показатели доступности: аварийное восстановление, периодические перерывы в обслуживании, требования к резервированию ресурсов, требования к вспомогательным ресурсам и т.д. (см. ИСО/МЭК 30134-1:2016, приложение A);
c) возможности для сбора и анализа данных об энергопотреблении.
Эти факторы влияют на производительность центра обработки данных, и должны учитываться при интерпретации любого значения PUE. Без дополнительной информации о полученных результатах интерпретация данных, собираемых разными организациями с использованием разных подходов и в разные сроки, может оказаться бессмысленной или вводить в заблуждение.
Таким образом, PUE в соответствии с настоящим стандартом следует, главным образом, использовать для оценки тенденций на отдельном объекте и анализа влияния различных проектных и операционных решений на этом конкретном объекте. Значения PUE разных центров обработки данных не следует непосредственно сравнивать между собой, подробнее этот вопрос обсуждается в D.2 и D.3.
D.2 Инфраструктура центра обработки данных и ИТ-оборудование
Любая нагрузка в центре обработки данных относится к ИТ-оборудованию или инфраструктуре либо исключается из расчетов. Многие центры обработки данных находятся в зданиях смешанного назначения, где значительная доля энергопотребления приходится на офисы и другие нагрузки, которые не связаны с центром обработки данных. В зданиях смешанного назначения также могут присутствовать общие системы, например градирни, распределительные устройства или системы вентиляции. В таких случаях отчет о PUE должен включать в себя детальное описание подходов к включению нагрузок в расчет. Чтобы оптимизировать энергопотребление конкретного центра обработки данных, точное распределение общих нагрузок при расчете PUE не критично, важнее обеспечить согласованность вычислений.
Снижение PUE предполагает сокращение энергопотребления и затрат, необходимых для размещения ИТ-оборудования. Тем не менее PUE не дает никаких рекомендаций или сведений в отношении работы или производительности ИТ-оборудования. Скорее всего, изменения, связанные с развертыванием или эксплуатацией ИТ-оборудования, повлияют на значение PUE.
Примеры
Организации, использующие виртуализацию в своих центрах обработки данных, могут снизить общую ИТ-нагрузку, но столкнуться с увеличением PUE. В таких случаях фиксированные затраты на распределение электроэнергии и охлаждение не изменились, но снижение ИТ-нагрузки обеспечивает видимое ухудшение PUE. При использовании PUE необходимо документировать и учитывать факторы, которые привели к увеличению этого показателя, рассматривая их как дополнительные возможности для оптимизации.
Центры обработки данных, которые начали работу достаточно давно, возможно, используют старые серверы без энергосберегающих технологий. Для сравнения: более современные центры обработки данных, возможно, используют "энергетически пропорциональные" серверы с широким динамическим диапазоном. В таком случае энергопотребление полностью зависит от ИТ-нагрузки и имеет значительные пределы колебания. Поэтому иногда более старые центры обработки данных могут демонстрировать лучшие показатели PUE.
Изменения PUE имеют смысл, когда они рассматриваются как реакция центра обработки данных на изменения, связанные с эксплуатацией инфраструктуры или оборудования. Анализируя влияние на PUE изменений, связанных с эксплуатацией инфраструктуры или оборудования, необходимо учитывать любые изменения ИТ-нагрузки, которые происходят в период проведения исследования.
Как отмечено в D.1, значения PUE разных центров обработки данных не подлежат непосредственному сравнению.
Тем не менее центры обработки данных с аналогичными параметрами и условиями могут принимать во внимание изменения в другом центре обработки данных, планируя собственные подходы к измерениям и отчетности, а также с целью получения дополнительных атрибутов данных. Чтобы обеспечить объективное сравнение значений PUE разных центров данных, следует учитывать такие атрибуты, как дата ввода в эксплуатацию, географическое положение, нагрузка, отказоустойчивость, доступность услуг, размер объекта, а также другие аспекты нагрузки (см. ИСО/МЭК 30134-1:2016, приложение A).
Такой подход позволяет использовать PUE одного центра обработки данных для повышения эффективности инфраструктуры и анализа ситуации в других сопоставимых центрах обработки данных.
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/28/gost_84022.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||