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艾默生网络能源(Vertiv)用大数据***大程度缩短停机时间
发布时间:2021-04-13        浏览次数:682        返回列表
 

       前不久,在香港数据中心世界大会上,艾默生网络能源(Vertiv)主持了“关于大数据怎样***大程度缩短停机时间”的小组讨论。来自数据中心基础架设施领域的多位***参与了讨论,其中包括艾默生网络能源(Vertiv)全生命周期管理总监Gregory Ratcliff、NTT 亚洲公司数据中心开发总监George Or、DSCO集团执行董事Jason Chang、艾默生网络能源(Vertiv)香港公司技术总监Lawrence Tam。
 
                              整体数据解决方案克服连续性挑战

       在小组讨论中,***们提出了一个端到端的整体数据管理方法,旨在有效地克服妨碍数据中心关键业务应用连续性的挑战。***们认为,应该从数据中心的初始规划和设计阶段就开始实施大数据分析,以便于提高能源效率。
 
大数据收集为设计打开提升新思路

                   大数据收集为设计打开提升新思路
       Jason Chang表示,“正常运行时间非常关键,而设计是一个不断改进的过程。随着设计的改进,我们需要将能源效率、低PUE和扩展性等考虑进来,不断改善所有这些因素。因此,谈到大数据,我们需要收集和掌握各种信息并应用于设计,从而进一步地提高可靠性和弹性。”
 
       艾默生网络能源(Vertiv )香港公司技术总监Lawrence Tam在讨论中对大数据做了精准分析。他表示,大数据分析可以归结为4个V——Volume(数量)、Variety(多样性)、Velocity(时效性)和 Veracity(准确性)。Lawrence Tam同时强调,使用来自传感器和DCIM监控系统等多种设备的数据,能够优化运营和基础设施。
 
用大数据分析解决故障的根本问题

                                用大数据分析解决故障的根本问题
 

       Gregory Ratcliff对此予以了更深入的补充。他认为,企业管理层甚至是***终客户会非常认真地审视当今数据中心内的每个小故障。在这方面,大数据能提供重要的帮助,通过分析故障的根本原因,给出合理的解释,***终深入到逻辑层面解决问题。例如,电池的放电时间和内部阻抗、管线的老化、风扇和电机的振动和RPM的变化、用电量、零部件的生命周期,以及来自电池、发动机和散热器的数十亿个读数,都是构成大数据的部分统计数据和要素。
 
       ***们一致认为,通过开展统计和预见性分析,预测停机时间、故障和掉电等情况,***终将提高基础设施的可用性。总之,将大数据和物联网方法应用于数据中心基础设施领域,能更清晰地分析潜在的故障和问题,提高基础设施的可用性,从而***大程度地缩短数据中心的停机时间。

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                                                摘自:公众号                                         日期:2017-06-27
 




 

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