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机房建设核心交换机与普通交换机的区别(1)端口的区普通交换机端口数量一般为24-48个,网口大部分为千兆以太网或者百兆以太网口,主要功能用于接入用户数据或者汇聚一些接入层的交换机数据,这种交换机安防多可以配置Vlan简单路由协议和一些简单的SNMP等功能,背板带宽相对较小。核心交换机端口数量较多,通常采用模块化,可以自由搭配光口和千兆以太网口。一般核心交换机都是三层交换机,可设置路由协议/ACL/QoS/负载均衡等各种高级网络协议。安防主要的一点是核心交换机的背板带宽远远高于普通交换机,且通常有单独引擎模块,并且为主备用。(2)用户连接或访问网络的区别通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层,将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层,接入层目的是允许终端用户连接到网络,因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性。汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点,它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路,因此汇聚层交换机具备更高的性能,更少的接口和更高的交换速率。
机房建设装修中是一个比较常见的断路器式CB型ATS,可以清楚的看出来这是由断路器和相应的控制器组成的。这个是PC型ATS典型的内部结构,看起来里面是什么就没那么清晰了,其实基本原理是这样的:具体怎么工作的,我就不细说了,这个图还是很简单的。对于数据中心的应用场景,我们一般是在UPS前端或制冷系统供电前端外市电切换或者柴油发电机切换,因此,对于切换时间的容忍程度相对较高,从几十毫秒的量级到几秒的量级也都是可以承受的。所以,我个人觉得切换时间不应该作为CB型和PC型选择的主要依据。那么,在选择的时候我们应该关注什么呢?我认为主要应该从可靠性角度来衡量。从结构上以及实际使用经验上看,PC型ATS设备由于采用了一体化设计以及相对可靠的接触器式结构,一般来说可靠性更高一些,在数据中心领域应用也更为广泛。当然,PC型的也贵一些。PC型ATS设备在数据中心配电系统里应用的要点1、短路保护电器的使用在前面已经提到了,PC型ATS设备不具有断开短路电流的能力,因此在实际应用过程中,其上下游要合理配置相应的短路保护电器,也就是断路器、熔断器等。短路耐受电流PC型ATS不具备保护能力,在发生短路故障时,要在一定的时间内可以忍受一定的短路电流通过,这个值在国标GB14048.11中是这样要求的
机房建设所以普通交换机无法满足数据中心的需要,数据中心交换机需要具备高容量转发特点,数据中心交换机必须支持高密万兆板卡,即48口万兆板卡,为使48口万兆板卡能够全线速转发,数据中心交换机只能采用CLOS分布式交换架构。除此之外,随着40G和100G的普及,支持8端口40G板卡和4端口的100G板卡也逐渐商用,数据中心交换机40G、100G的板卡早已出现进入市场,从而满足数据中心高密度应用的需求(3)虚拟化技数据中心的网络设备需要具有高管理性和高安全可靠性的特点,因此数据中心的交换机也需要支持虚拟化,虚拟化就是把物理资源转变为逻辑上可以管理的资源,以打破物理结构之间的壁垒,网络设备的虚拟化主要包括多虚一,一虚多技术,多虚多等技术通过虚拟化技术,可以对多台网络设备统一管理,也可以对一台设备上的业务进行完全隔离,从而可以将数据中心管理成本减少40%,将IT利用率提高大约25%。
机房建设质量管理,风险管作为数据中心运维经理,切不可纸上谈到达现场认真核实情况准确如实全面的反馈问题,需要管理团队多下现场现场确认弄清楚发生的具体情况后,有组织和计划进行问题的解决不可传送未经自己确认的信息给管理者从而造成管理上的无效付出专业工程师管理人员必须现场发现现场处理,数据中心的高可靠性要求对于所有参与数据中心运维&管理工作的人员来说提出了更高的要求凡事要计划讨论后实施方案方面必须做 A/B 两套方案,防止方案在实施中出现无法预知和处理的事情而造成无法补救的局面;
机房建设应用安防基本政策方向冷热电三联供是分布式能源的一种,具有节约能源、改善环境、增加电力供应,区域综合能源利用等综合效益,是城市治理大气污染和提高能源综合利用率的必要手段之一,符合安防可持续发展做制冷输出,本文后续主要描述的是燃气内燃机分布式能源系统的应用。三联供系统能充分利用天然气的热能,综合用能效率可达85%以上。同时可降低以天然气为燃料的供热/供冷成本,把一部分成本摊到电费上,减轻运营成本负担,与常规系统相比超出的初投资费用靠节省运行费5至6年内便可收回。由于三联供在能源转换效率方面所具有的突出优势,使得其在世界各国的能源领域大都具有显著地位。
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