នៅក្នុង អត្ថបទមុន យើងបានពិភាក្សាអំពីការពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ដែលវាបានបណ្តាលឱ្យម៉ាស៊ីនមេបំប្លែងអគ្គិសនីទៅជាកំដៅកំឡុងប្រតិបត្តិការ ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងការធ្វើឱ្យត្រជាក់ទាំងសម្ភារៈ និងឧបករណ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យក្លាយជាបញ្ហាលេខ 1 សម្រាប់ក្រុម DC ។
ខណៈពេលដែលវិធីសាស្ត្រត្រជាក់បែបប្រពៃណី រួមទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានប្រសិទ្ធភាពត្រជាក់ក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងម៉ាស៊ីនមេ ការចំណាយរបស់ពួកគេនៅតែជាគុណវិបត្តិដ៏សំខាន់មួយ។ ភាពត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃផ្ទុយពីវិធីសាស្រ្តប្រពៃណីមិនទាមទារការវិនិយោគច្រើនទេ ប៉ុន្តែផ្តល់នូវកម្រិតដូចគ្នានៃប្រសិទ្ធភាព និងភាពជឿជាក់។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើការសង្ខេបលម្អិតអំពីបច្ចេកវិទ្យាត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ ដោយបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍ ដែនកំណត់ និងតម្រូវការសម្រាប់ការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យ។
ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរូបវិទ្យានៅពីក្រោយការត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ យើងត្រូវពិនិត្យមើលរូបមន្តថាមពលកំដៅឡើងវិញ៖
Q = mcΔT
នៅទីនេះ 'Q' តំណាងឱ្យបរិមាណកំដៅដែលទទួលបាន ឬបាត់បង់ 'm' តំណាងឱ្យម៉ាស់នៃសំណាក (ក្នុងករណីរបស់យើង ម៉ាស់ខ្យល់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ) 'c' បង្ហាញពីសមត្ថភាពកំដៅជាក់លាក់នៃខ្យល់។ និង ΔT បង្ហាញពីឌីផេរ៉ង់ស្យែលសីតុណ្ហភាព។
នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ប្រភពកំដៅចម្បងគឺ CPU ។ ជាធម្មតាមានស៊ីភីយូពី 2 ទៅ 4 ដែលនីមួយៗដំណើរការប្រហែល 200 វ៉ាត់។ ដូចដែលបានពិភាក្សាពីមុនមក ថាមពលអគ្គិសនីទាំងអស់ដែលស៊ីភីយូប្រើប្រាស់ត្រូវបានបំប្លែងទៅជាកំដៅ។ ដូច្នេះឧទាហរណ៍ជាមួយស៊ីភីយូ 2 យើងបង្កើតកំដៅ 400 វ៉ាត់ដែលត្រូវការរំសាយ។ ឥឡូវនេះគោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីកំណត់បរិមាណខ្យល់ដែលត្រូវការសម្រាប់គោលបំណងនេះ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ΔT ឬឌីផេរ៉ង់ស្យែលសីតុណ្ហភាពបង្ហាញថាសីតុណ្ហភាពខ្យល់ខាងក្រៅកាន់តែទាប ម៉ាស់ខ្យល់តិចគឺចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឱ្យស៊ីភីយូត្រជាក់។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពខ្យល់ចូលគឺ 0°C ហើយសីតុណ្ហភាពចេញគឺ 35°C នោះ ΔT នឹងមានត្រឹមតែ 35 ដែលបង្ហាញពីតម្រូវការទាបជាងសម្រាប់ម៉ាស់ខ្យល់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងរដូវក្ដៅ ភាពត្រជាក់កាន់តែមានការប្រកួតប្រជែង ដោយសារការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ។ សីតុណ្ហភាពនៅខាងក្រៅកាន់តែខ្ពស់ បរិមាណខ្យល់កាន់តែច្រើននឹងត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ការធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនមេត្រជាក់។
ទោះបីជាការធ្វើឱ្យត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃអាចមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាកាសធាតុកម្រិតមធ្យម និងត្រជាក់ក៏ដោយ ក៏វានៅតែមានកម្រិតដោយសារតែកម្រិតសីតុណ្ហភាពនៅលើសមាសធាតុម៉ាស៊ីនមេ។ សមាសធាតុសំខាន់ៗនៅក្នុង IT និងឧបករណ៍បណ្តាញ ដូចជា processors, RAM, HDDs, SSDs និង NVMe drives មានតម្រូវការសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ៖
ដែនកំណត់ទាំងនេះប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើភាពសមស្របនៃសីតុណ្ហភាពខ្យល់ខាងក្រៅសម្រាប់ការត្រជាក់។ ភាពត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃនឹងមិនអាចដំណើរការបាននៅក្នុងតំបន់ដែលសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្រៅលើសពីកម្រិតទាំងនេះ ឬសូម្បីតែចូលទៅជិតពួកវាព្រោះវាអាចធ្វើឱ្យខូចប្រព័ន្ធដោយសារតែការឡើងកំដៅខ្លាំង។ ដែនកំណត់ក្នុងតំបន់
ដូចដែលយើងបានពន្យល់រួចមកហើយ សីតុណ្ហភាពនៅខាងក្រៅត្រូវតែបន្តទាបជាងសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមារបស់ឧបករណ៍ IT ដើម្បីភាពត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ នេះតម្រូវឱ្យមានការពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុរបស់ទីតាំង DC ។ អង្គការត្រូវតែវិភាគការព្យាករណ៍អាកាសធាតុរយៈពេលវែងដើម្បីធានាថាសីតុណ្ហភាពមិនលើសពីកម្រិតដែលត្រូវការ សូម្បីតែនៅថ្ងៃជាក់លាក់ ឬម៉ោងក៏ដោយ។ លើសពីនេះទៀត ដោយពិចារណាលើអាយុកាលដ៏យូរនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ (ជាធម្មតា 10-15 ឆ្នាំ) ផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកំដៅផែនដីក៏គួរត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទីតាំងផងដែរ។
នៅក្នុងបរិបទនៃរូបវិទ្យា ការសម្រេចបាននូវភាពត្រជាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងម៉ាស៊ីនមេ ពឹងផ្អែកលើការធានានូវលំហូរខ្យល់ដ៏ច្រើនតាមរយៈប្រព័ន្ធ។ ស្ថាបត្យកម្មនៃម៉ាស៊ីនមេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនេះ។
ផ្ទុយទៅវិញ ម៉ាស៊ីនមេដែលខ្វះលក្ខណៈពិសេសរចនាសមស្រប ដូចជាការប្រេះ ឬការបើក អាចរារាំងលំហូរខ្យល់ ដែលអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពរួមនៃយន្តការត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ។
កម្រិតសំណើមគឺជាការពិចារណាដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅពេលនិយាយអំពីការត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ដោយសារយើងខ្វះការគ្រប់គ្រងលើលក្ខខណ្ឌសំណើមខាងក្រៅ ការសាកសួរពាក់ព័ន្ធពីរកើតឡើង៖ ទីមួយ ការដោះស្រាយកម្រិតសំណើមជិត ឬលើសពី 100% នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ (DC); ទីពីរ ការដោះស្រាយសេណារីយ៉ូនៃសំណើមខ្យល់ទាបខ្លាំង ដូចជាក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃខែកុម្ភៈដែលមានសាយសត្វដែលមានសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្រៅ -30 ° C និងសំណើមដែលទាក់ទងពី 2% ទៅ 5% ។ ចូរយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពទាំងនេះជាប្រព័ន្ធ។
នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃសំណើមកើនឡើង មានការព្រួយបារម្ភជាទូទៅទាក់ទងនឹងការកើតឡើងសក្តានុពលនៃ condensation និងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់វាទៅលើមុខងាររបស់ឧបករណ៍។ ផ្ទុយពីការព្រួយបារម្ភនេះ នៅក្នុងតំបន់ត្រជាក់នៃ DC ដែលដំណើរការត្រជាក់កើតឡើង ការ condensation ត្រូវបានរារាំង។ នេះគឺដោយសារតែគោលការណ៍ដែល condensation បញ្ចេញនៅពេលដែលខ្យល់ក្តៅ និងសំណើមចូលមកប៉ះនឹងផ្ទៃត្រជាក់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃនៃ DC គ្មានធាតុណាត្រជាក់ជាងខ្យល់ជុំវិញនោះទេ។ ជាលទ្ធផល condensation ត្រូវបានរារាំងដោយធម្មជាតិដែលលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់វិធានការសកម្ម។
ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលទាក់ទងជាមួយសំណើមទាប ភាពភ័យខ្លាចបានផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតអគ្គិសនីឋិតិវន្ត ដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់ស្ថេរភាពឧបករណ៍។ បញ្ហានេះមិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយ condensation ទេ ប៉ុន្តែទាមទារដំណោះស្រាយដោយឡែកមួយ។ ការបន្ធូរបន្ថយពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីនៃការចាក់ដី និងការអនុវត្តថ្នាំកូតជាន់ឯកទេស។ វិធានការទាំងនេះស្របតាមវិធីសាស្រ្តដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការការពារឧបករណ៍ខាងក្នុងប្រឆាំងនឹងអគ្គិសនីឋិតិវន្ត។ តាមរយៈការបិទភ្ជាប់ធាតុសំណង់ រ៉ាកែត និងឧបករណ៍ IT បន្ទុកឋិតិវន្តត្រូវបានរំសាយទៅដីដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ ដោយរក្សាបាននូវភាពសុចរិតរបស់ឧបករណ៍។
នៅក្នុងអាកាសធាតុធម្មជាតិ ករណីនៃសំណើមខ្ពស់ ឬទាបគឺកម្រណាស់។ ការលើកលែងដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់រួមមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កម្រដូចជាព្យុះផ្គររន្ទះដែលសម្រេចបាននូវសំណើម 100% ក្នុងខែកក្កដា ឬសាយសត្វធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្តាលឱ្យមានសំណើមទាបបំផុត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់ភាគច្រើននៃពេលវេលាកម្រិតសំណើមនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបាន ដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ឧបករណ៍ សូម្បីតែក្នុងករណីដែលគ្មានអន្តរាគមន៍សកម្មក៏ដោយ។
ដូចដែលយើងបានពិភាក្សារួចហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការត្រជាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព យើងត្រូវការបរិមាណខ្យល់ខាងក្រៅយ៉ាងច្រើន។ ក្នុងពេលដំណាលគ្នា តម្រូវការដែលមើលទៅហាក់ដូចជាផ្ទុយស្រឡះនឹងលេចឡើង - រក្សាលំហូរខ្យល់ទាបនៅក្នុងអាគារ។ ភាពផ្ទុយគ្នាជាក់ស្តែងនេះត្រូវបានចាក់ឫសនៅក្នុងបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយចរន្តខ្យល់ដែលមានល្បឿនលឿនដែលចរាចរនៅក្នុង។
ដើម្បីងាយស្រួល ស្រមៃមើលល្បឿនខ្យល់ខ្ពស់ជាស្ទ្រីមដ៏រឹងមាំពីបំពង់ បង្កើតការវិលជុំ និងភាពច្របូកច្របល់ជុំវិញឧបករណ៍ IT ។ ភាពច្របូកច្របល់នេះអាចនាំឱ្យមានចលនាខ្យល់មិនទៀងទាត់ និងការឡើងកំដៅក្នុងមូលដ្ឋាន។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ យើងមានគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ល្បឿនខ្យល់ទាបសរុប 1-2 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីនៅទូទាំងលំហ។
ការរក្សាល្បឿនខ្យល់ដែលបានគ្រប់គ្រងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងលុបបំបាត់ភាពច្របូកច្របល់។ ល្បឿនខ្ពស់នឹងប្រថុយនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃចលនាខ្យល់។ ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវជួរ 1-2 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី យើងជំរុញឱ្យមានលំហូរខ្យល់រលូន និងឯកសណ្ឋាន ជៀសវាងការឡើងកំដៅក្នុងមូលដ្ឋាន។ សមតុល្យដ៏ឆ្ងាញ់នេះធានាបាននូវភាពត្រជាក់នៃបរិក្ខារ IT ដ៏ប្រសើរបំផុត ដោយការគៀបចំហៀងដែលទាក់ទងនឹងចរន្តខ្យល់ដែលមានល្បឿនលឿន។
ដូចដែលអាចមើលឃើញ វិធីសាស្រ្តនៃការធ្វើឱ្យត្រជាក់ដោយមិនគិតថ្លៃវិលជុំវិញការប្រើប្រាស់ខ្យល់ខាងក្រៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ខណៈពេលដែលផ្តល់អាទិភាពដល់ល្បឿនខ្យល់ខាងក្នុងទាបដែលបានគ្រប់គ្រង។ យុទ្ធសាស្រ្តដោយចេតនានេះជួយរក្សាលំនឹង និងលំហូរខ្យល់ឯកសណ្ឋាន ធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រជាក់ឧបករណ៍ IT ។
នៅក្នុងគំរូនៃការត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ បំពង់ខ្យល់បែបប្រពៃណីមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អគារនោះទេ។ មិនដូចការដំឡើងធម្មតាជាមួយនឹងបំពង់ខ្យល់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងជញ្ជាំង ពិដាន ឬតំបន់ជាក់លាក់នោះទេ មជ្ឈមណ្ឌលដំណើរការទិន្នន័យទទួលយកវិធីសាស្រ្តមិនធម្មតាមួយ។ អាគារខ្លួនវាត្រូវបានបង្កើតជាបំពង់ខ្យល់ ដែលធ្វើអោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់បែបបុរាណលែងប្រើ។ ទំហំនៃបំពង់ខ្យល់ទាំងនេះបំប្លែងពួកវាទៅជាធាតុផ្សំនៃបន្ទប់ និងជាន់។
ដំណើរការលំហូរខ្យល់ចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលខ្យល់ខាងក្រៅចូលទៅក្នុងអាគារ ដោយឆ្លងកាត់តម្រងពីរប្រភេទ - តម្រងក្រៀម និងតម្រងល្អ។ នៅពេលដែលខ្យល់ឆ្លងកាត់ដំណើរការសម្អាត វាត្រូវបានជំរុញដោយអ្នកគាំទ្រចូលទៅក្នុងទំហំអគារដ៏ធំទូលាយ ដែលប្រហែលស្មើនឹងកម្ពស់បួនជាន់។ បរិមាណដ៏ច្រើននេះបម្រើគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា៖ ដើម្បីបន្ថយលំហូរខ្យល់ កាត់បន្ថយល្បឿនរបស់វាដល់កម្រិតដែលត្រូវការ 1-2 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី។ បនា្ទាប់មកខ្យល់ចុះមកបន្ទប់ម៉ាស៊ីន។
បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់បន្ទប់គ្រឿងម៉ាស៊ីន ខ្យល់បន្តដំណើររបស់វាតាមរយៈទូ IT ដោយឈានទៅដល់ច្រកផ្លូវក្តៅ។ ពីទីនោះ វាចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ប្រមូលខ្យល់ក្តៅ មុនពេលត្រូវបានបណ្តេញចេញតាមរយៈកង្ហារហត់នឿយ។ ផ្លូវលំហូរខ្យល់ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធនេះធានានូវដំណើរការត្រជាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវល្បឿនខ្យល់ដែលបានគ្រប់គ្រង។
ការជ្រើសរើសការរចនាដោយចេតនានៃការប្រើប្រាស់ទំហំអគារដែលពង្រីកបានបម្រើគោលបំណងពីរ។ ដំបូង និងសំខាន់បំផុត វាអនុញ្ញាតឱ្យបន្ថយល្បឿនខ្យល់បន្តិចម្តងៗ ដោយធានាថាលំហូរខ្យល់សម្រេចបាននូវល្បឿនដែលចង់បាន 1-2 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី។ ល្បឿនខ្យល់ដែលបានគ្រប់គ្រងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ភាពច្របូកច្របល់ និងរក្សាលំហូរនៃ laminar ជាពិសេសមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលខ្យល់ដំណើរការតាមរយៈឧបករណ៍ IT ដែលងាយរងគ្រោះ។ ទីពីរ បរិមាណដ៏សំខាន់ ផ្ទុកនូវបរិមាណខ្យល់ចាំបាច់ ដើម្បីបញ្ចេញកំដៅដែលបានបង្កើតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការធ្វើសមកាលកម្មអន្តរកម្មនៃល្បឿនខ្យល់ និងកម្រិតសំឡេងរួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យទាំងមូលនៃប្រព័ន្ធ។
នៅក្នុងការដំឡើងត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើសីតុណ្ហភាពខ្យល់ខាងក្រៅ ដែលនាំឱ្យការប្រែប្រួលនៃសីតុណ្ហភាពខ្យល់ចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ (DC)។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ការប៉ាន់ប្រមាណលំហូរខ្យល់ដែលត្រូវការសម្រាប់ការត្រជាក់ឧបករណ៍គឺចាំបាច់ណាស់។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ យើងពឹងផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រនៃសម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែល។
នៅខាងក្នុង IT rack នីមួយៗ servers ដែលមានកង្ហារខាងក្នុងដំណើរការក្នុងល្បឿនខុសៗគ្នា ដោយប្រមូលផ្តុំគ្នាបង្កើតសម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែលរវាងផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្រោយរបស់ rack ។ ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមេជាច្រើន ដែលនីមួយៗរួមចំណែកដល់លំហូរខ្យល់ទាំងមូល ភាពខុសគ្នានៃសម្ពាធនេះបង្កើតជាបណ្តើរៗរវាងច្រកផ្លូវត្រជាក់ និងក្តៅ។ ដោយប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធទាំងនៅច្រកផ្លូវ និងនៅខាងក្រៅអគារ DC យើងអាចវាស់សម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែលនេះ។
ការគណនាពាក់ព័ន្ធនឹងការដកទិន្នន័យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធនៅក្នុងច្រកផ្លូវក្តៅពីសម្ពាធបរិយាកាស និងដកទិន្នន័យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធនៅក្នុងច្រកផ្លូវត្រជាក់ពីសម្ពាធបរិយាកាស។ ដូច្នេះដូចក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖
ឧទាហរណ៍នៃពិភពលោកពិត
តម្លៃលទ្ធផលបន្ទាប់មកណែនាំយើងក្នុងការកំណត់ការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ចាំបាច់ទៅ DC និងការហត់នឿយដែលត្រូវការដើម្បីទូទាត់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកគាំទ្រម៉ាស៊ីនមេ។ នៅក្នុងពាក្យសាមញ្ញជាងនេះ យើងវាស់ស្ទង់តម្រូវការលំហូរខ្យល់របស់យើងដោយផ្អែកលើឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងគ្រប់គ្រងដំណើរការត្រជាក់នៅក្នុង DC ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
ប្រព័ន្ធកំដៅបែបប្រពៃណីជាធម្មតាមិនត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យជាមួយនឹងការត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេ។ ការប្រើប្រាស់ទឹកត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនសមហេតុផលដោយសារតែការចំណាយ និងហានិភ័យដែលអាចកើតមានចំពោះឧបករណ៍។ នេះបង្កបញ្ហាកំឡុងពេលត្រជាក់ខ្លាំង ដល់ -20-30 ដឺក្រេនៅខាងក្រៅ។ ខណៈពេលដែលឧបករណ៍គ្រប់គ្រងវាបានល្អ វិស្វករស្វែងរកវិធីសាស្រ្តដ៏ទន់ភ្លន់។ ដំណោះស្រាយដ៏ឆើតឆាយ និងឡូជីខលបំផុតនៅទីនេះគឺការប្រើឡើងវិញនូវខ្យល់ក្តៅដែលបង្កើតដោយឧបករណ៍ IT ។ ការដឹកនាំខ្យល់ក្តៅពីម៉ាស៊ីនមេចូលទៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះចម្រុះ ហើយត្រឡប់ផ្នែករបស់វាទៅចរន្តខ្យល់សំខាន់ ប្រព័ន្ធរក្សាកំដៅក្នុងរដូវរងា និងអនុញ្ញាតឱ្យសន្សំការចំណាយលើកំដៅ។
និក្ខេបបទសំខាន់មួយនៅក្នុងទ្រឹស្ដីភាពអាចជឿជាក់បានអះអាងថាភាពសាមញ្ញចាប់ផ្តើមភាពជឿជាក់។ នេះទទួលបានសម្រាប់ប្រព័ន្ធត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃដែលឈរជាគំនិតសាមញ្ញគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ប្រព័ន្ធនេះមានមុខងារជារបាំងការពារ បញ្ចូនខ្យល់ពីខាងក្រៅតាមរយៈតម្រង ឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ IT ហើយបន្ទាប់មកគ្រាន់តែបណ្តេញវាចេញ។
អវត្ដមាននៃប្រព័ន្ធស្មុគ្រស្មាញបង្កើនភាពជឿជាក់ ដោយមានតែអ្នកគាំទ្រប៉ុណ្ណោះដែលបង្កភាពងាយរងគ្រោះក្នុងអាកាសធាតុក្តៅ។ វិធីសាស្រ្តនៃការត្រជាក់ដោយសេរី បង្ហាញពីភាពសាមញ្ញនៃប្រព័ន្ធរ៉ាឌីកាល់ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពជឿជាក់ដោយកាត់បន្ថយចំនួនធាតុ។
សិទ្ធិអំណាចតាមឋានានុក្រមរបស់អ្នកគាំទ្រគឺជាសំណួរមូលដ្ឋានមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងថាមវន្តនៃលំហូរខ្យល់នៅក្នុង DCs ។ ដូចដែលយើងបានពិភាក្សា មានអ្នកគាំទ្រទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្រិត DC និងអ្នកដែលនៅកម្រិតម៉ាស៊ីនមេ។ សំណួរសួរថា តើអ្នកគាំទ្រមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យគ្រាន់តែផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ ទុកឱ្យអ្នកគាំទ្រម៉ាស៊ីនមេប្រើប្រាស់ច្រើនតាមតម្រូវការទេ? ឬតើតម្រូវការមានប្រភពមកពីអ្នកគាំទ្រម៉ាស៊ីនមេ ដោយបង្ខំអ្នកគាំទ្រ DC ឱ្យបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេ?
យន្តការមានដូចខាងក្រោម៖ អ្នកគាំទ្រម៉ាស៊ីនមេមានតួនាទីលេចធ្លោក្នុងដំណើរការនេះ ដោយកំណត់លំហូរខ្យល់ចាំបាច់។ បនា្ទាប់មក អ្នកគាំទ្រ DC ឆ្លើយតបដោយផ្តល់នូវបរិមាណខ្យល់ដែលត្រូវការ។ វាក្លាយជាភស្តុតាងដែលថាប្រសិនបើតម្រូវការកើនឡើងពីម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់លើសពីសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់របស់កង្ហារ DC នោះវាអាចនាំឱ្យមានការឡើងកំដៅខ្លាំង។
ដូច្នេះចម្លើយគឺថាអ្នកគាំទ្រម៉ាស៊ីនមេមានភាពសំខាន់ក្នុងថាមវន្តនេះ។ ពួកគេរៀបចំលំហូរខ្យល់ដោយបញ្ជាក់បរិមាណខ្យល់ដែលត្រូវការ។
ដើម្បីវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃគម្រោង DC ការគណនាប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ថាមពល (PUE) ត្រូវបានប្រើជាប្រពៃណី។ រូបមន្តសម្រាប់ PUE គឺជាសមាមាត្រនៃថាមពលឧបករណ៍សរុបទៅនឹងថាមពលឧបករណ៍ IT៖
PUE = ថាមពលបរិក្ខារសរុប / ថាមពលបរិក្ខារ IT
តាមឧត្ដមគតិវាស្មើនឹង 1 ដែលបង្ហាញថាថាមពលទាំងអស់ត្រូវបានដឹកនាំទៅឧបករណ៍ IT ដោយមិនខ្ជះខ្ជាយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសម្រេចបាននូវសេណារីយ៉ូដ៏ល្អឥតខ្ចោះនេះគឺកម្រមាននៅក្នុងគម្រោងពិភពពិត។
បញ្ហាមួយទៀតកើតឡើងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមបង្កើតវិធីសាស្រ្តច្បាស់លាស់សម្រាប់ការគណនាប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ថាមពល (PUE)។ ដូច្នេះ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើង យើងមានម៉ែត្រដែលបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ថាមពលភ្លាមៗគិតជាវ៉ាត់ ដែលធ្វើឱ្យវាអាចគណនា PUE ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។
ជាងនេះទៅទៀត យើងអាចទទួលបាន PUE ជាមធ្យមក្នុងរយៈពេលប្រចាំឆ្នាំ ដែលផ្តល់នូវការវាយតម្លៃដ៏ទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត ដោយពិចារណាលើការប្រែប្រួលតាមរដូវកាល។ នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាពិសេសដោយសារភាពខុសគ្នានៃការប្រើប្រាស់ថាមពលរវាងរដូវកាល។ ឧទាហរណ៍ ភាពខុសគ្នានៃតម្រូវការត្រជាក់រវាងរដូវក្តៅ និងរដូវរងា។ នេះមានន័យថា ប្រសិនបើយើងចង់ឱ្យមានការវាយតម្លៃដែលអាចទុកចិត្តបានជាងនេះ យើងត្រូវកំណត់អាទិភាពជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំដែលផ្តល់នូវការវាយតម្លៃដែលមានតុល្យភាព និងទូលំទូលាយជាងមុន។
វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការស្វែងយល់ពី PUE មិនត្រឹមតែទាក់ទងនឹងថាមពលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាឯកតារូបិយវត្ថុផងដែរ ដោយហេតុនេះការរួមបញ្ចូលការប្រែប្រួលតាមរដូវកាលនៃតម្លៃអគ្គិសនី។ ការវាយតម្លៃ PUE ក្នុងន័យរូបិយវត្ថុផ្តល់នូវទស្សនៈរួមបន្ថែមទៀតលើប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ។
លើសពីនេះ វិធីសាស្រ្តនេះបង្ហាញពីលទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចបានតម្លៃ PUE តិចជាង 1 នៅពេលវាស់ជាដុល្លារ។ ឧទាហរណ៍ វាអាចទៅរួចនៅពេលដែលយើងប្រើកំដៅសំណល់សម្រាប់កំដៅទឹក ហើយលក់វាបន្ថែមទៀតទៅកាន់ទីក្រុងក្បែរនោះ។ ឧទាហរណ៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់ ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ Google នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងកន្លែងរបស់ Yandex នៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ បង្ហាញពីលទ្ធភាពជោគជ័យនៃការអនុវត្តបែបនេះ ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលកំណត់ដោយតម្លៃថាមពលខ្ពស់។
ការព្រួយបារម្ភអំពីការកាត់បន្ថយការចំណាយ និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព តែងតែចោទជាសំណួរអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចកើតមានលើភាពជឿជាក់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងការធ្វើឱ្យត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃការស្វែងរកប្រសិទ្ធភាពមិនប៉ះពាល់ដល់ភាពជឿជាក់ទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ផលប៉ះពាល់ខាងបច្ចេកវិទ្យារបស់វា ថែមទាំងអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទៀតផង។ ជាឧទាហរណ៍ ដូចដែលយើងបានពិភាក្សារួចហើយ ការបញ្ជូនកំដៅលើសទៅម៉ាស៊ីនបូមកំដៅសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម ដូចជាការបង្កើតទឹកក្តៅសម្រាប់ទីក្រុងនៅក្បែរនោះ ក្លាយជាការអនុវត្តដ៏មានប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយមិនបាត់បង់ភាពជឿជាក់។
ទោះបីជាមានគុណសម្បត្តិទាំងអស់នៃការផ្តល់ជូនត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃក៏ដោយ ក៏ឧស្សាហកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅតែត្រូវបានជំរុញដោយវិធីសាស្រ្តអភិរក្ស និងទាមទារភាពជឿជាក់ដែលបានបញ្ជាក់ដោយមានទំនោរប្រឆាំងនឹងដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ ការពឹងផ្អែកលើវិញ្ញាបនប័ត្រពីស្ថាប័នដូចជា
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មាននិន្នាការមួយក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើមាត្រដ្ឋានសាជីវកម្មដើម្បីទទួលយកការត្រជាក់ដោយឥតគិតថ្លៃជាដំណោះស្រាយចម្បងសម្រាប់ DCs របស់ពួកគេ។ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលទទួលស្គាល់ប្រសិទ្ធភាពចំណាយ និងអត្ថប្រយោជន៍ប្រតិបត្តិការនៃបច្ចេកវិទ្យានេះ យើងរំពឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមិនមានសាជីវកម្មកាន់តែច្រើននឹងលេចឡើងក្នុងរយៈពេល 10-20 ឆ្នាំខាងមុខ។