Energy Logic は、データ センターのエネルギー効率を実現するためのベンダー中立的なアプローチです。2007 年に開発され、最初にリリースされた Energy Logic効率モデルは、「カスケード効果」によって規定された原則に従って、IT 機器と従来のデータ センター インフラストラクチャを網羅する 10 の総合的なアクションを提案します。
エネルギーロジックの仮定
エネルギーロジックモデルの最初のバージョンは、2007年11月29日にエマソンネットワークパワーによって導入されました。[ 1] 「エネルギー最適化への新しいアプローチ」と説明されているこのモデルは、データセンターのパフォーマンスと信頼性を損なうことなく効率化イニシアチブの推進に重点を置くという業界のフィードバックに応えて開発されました。[2]
Energy Logic データ センター効率モデルは、平均的な IT 機器の密度、共通のデータ センターと施設のインフラストラクチャ (電力、冷却など)、およびそれらの総合的なエネルギー消費量を含む、5,000 平方フィートのデータ センターの調査とモデリングに基づいて開発されました。
5,000平方フィートのデータセンターモデルのエネルギー消費量は、以下の仮定に基づいていました。[3]
- サーバー更新頻度: 4~5年
- データセンターには新しいものから4年前のものまでさまざまなサーバーが混在している
- 仮想化やブレードは不要
- 高密度負荷
なし
- 平均密度: 3 kW/ラック (120 W/平方フィート)
- 総計算負荷: 約600kW
- UPS構成: 2x750 kVA、1+1冗長
- ホットアイル/コールドアイル構成
- 建物の冷水プラントに接続された床置き型冷却装置
- 建物入口に配電装置付き MV 変圧器 (5 MVA)
カスケード効果
5,000平方フィートのモデルによって確立されたベンチマークに基づいて、エマソンネットワークパワーは、「カスケード効果」を活用して総エネルギー節約を最大化できるITおよびデータセンターインフラストラクチャの改善を推奨しました。エネルギーロジックモデルの目的上、カスケード効果とは、サーバーコンポーネントレベルで節約される1ワットのエネルギーごとに、インフラストラクチャ(DC-DC、AC/DC、配電など)を通じて最初の削減が「カスケード」されるため、データセンターでは累積エネルギー節約が最大2.84ワットになると想定されます。[4]
エネルギーロジックアクション
エネルギーロジックモデルは、累積エネルギー消費量を最大50パーセント削減すると予測される10のベンダー中立的なアクションを提案しています(データセンターの初期の1,127kWの負荷からエネルギー消費量を585kWに削減)。[5]エネルギーロジックモデルで規定されている10の推奨アクションは次のとおりです。
- IT機器を低電力プロセッサと統合(10パーセントの節約)
- 電力需要に合わせた高効率電源の導入(12%の節約)
- サーバー電源管理システム/戦略の導入(11%の節約)
- ブレード サーバーの導入(1 パーセントの節約)
- IT インフラストラクチャ全体にサーバー仮想化を導入(14 パーセントの節約)
- 効率的な電力分配アーキテクチャの確立(3%の節約)
- データセンターの冷却のベストプラクティスの実装(空気の流れの最適化、最適な設定ポイントの使用、エネルギーの無駄の削減など)(2 パーセントの節約)
- 可変容量冷却装置(冷水および直接膨張システムを含む)の導入(7%の節約)
- 高密度補助冷却の導入(18%の節約)
- データセンターの監視と最適化戦略の実装(2%の節約)
Energy Logic モデルは、次のような追加のエネルギー節約の機会も提案します。
- 使用されていないサーバーの識別と切断
- データストレージの統合
- 補助金付き冷房のためのエコノマイザーの導入
- 施設のインフラストラクチャ(発電機、照明、境界アクセスなど)に関連するエネルギー損失の監視と削減
エネルギーロジック2.0
2012 年、Emerson Network Power は、IT およびデータ センター インフラストラクチャ テクノロジーの進歩を考慮して、Energy Logic モデルを更新しました。
Energy Logic 2.0 は、2007 年モデルでベンチマークされた同じ 5,000 平方フィートのデータ センターを使用して、現在のテクノロジと平均的な機器の効率を反映するように 10 の規定アクションを更新します。その結果、更新されたアクションにより、最大 74 パーセントのエネルギー節約が見込まれます (モデル データ センターでのエネルギー消費が 1,543 kW から 408 kW に削減されます)。[6]
更新された10のアクション[7]には以下が含まれます。
- 低電力コンポーネントの導入(約11.2%のエネルギー節約)
- 電力需要に合わせた高効率電源の導入(7.1%のエネルギー節約)
- サーバー電源管理システム/戦略の導入(9.4%のエネルギー節約)
- ICTアーキテクチャの確立(3.5%のエネルギー節約)
- サーバー仮想化および統合戦略の実装(29 パーセントのエネルギー節約を実現)
- データセンターの電力アーキテクチャを最適化(4.1%のエネルギー節約)
- 温度と気流の管理戦略の実施(5.2%のエネルギー節約)
- 可変容量冷却装置(冷水および直接膨張システムを含む)の導入(2.6%のエネルギー節約)
- 高密度冷却インフラストラクチャの構築(1.5%のエネルギー節約)
- 包括的なデータセンターインフラストラクチャ管理(DCIM)戦略の実装
参考文献
- ^ 「エマーソンネットワークパワー、データセンターのエネルギー最適化への新たなアプローチを発表」企業ウェブサイトからのプレスリリース[1] 2013年4月9日アーカイブ、archive.today
- ^ 「エマーソン、電力効率の高いデータセンター構築のためのフリーエネルギーロジックの青写真を発表」『InfoWorld』[2]
- ^ 「エネルギーロジック:システム全体に連鎖する節約によってデータセンターのエネルギー消費量を削減」ホワイトペーパー [3] 2013-03-19 にアーカイブされたWayback Machine
- ^ 「エマーソンの分析でエネルギーの連鎖的増加を明らかに」データセンターナレッジ
- ^ 「Energy Logic Presentation」、7x24 Exchange経由[永久リンク切れ ]
- ^ 「エマーソンがエネルギーロジックのロードマップを更新」、データセンターナレッジ経由
- ^ 「Energy Logic 2.0 Actions」、EfficientDataCenters.com より。2013 年 6 月 16 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年 3 月 1 日閲覧。
外部リンク
- Energy Logic(公式ページ)
- エマーソン ネットワーク パワー カンパニーの Web サイトは、2013 年 3 月 2 日にWayback Machineにアーカイブされました。
