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Centres de données hyperscaler et importance des PDU triphasés
Les centres de données d'aujourd'hui connaissent une demande croissante en matière de consommation d'énergie, portée par des serveurs en constante consolidation et virtualisation.
Cette tendance qui a débuté il y a quelques années et est là pour rester. Les principaux contributeurs à cette tendance sont l’Internet des objets (IoT), le cloud et les nouveaux systèmes 5G, qui poussent la demande énergétique encore plus loin qu’on ne l’imaginait auparavant. Le résultat est un
demande accrue de capacités de calcul et de stockage.
La consommation d'énergie par rack a presque triplé ces dernières années. Il y a quelques années, il était possible d'installer 10 serveurs haute puissance dans un rack informatique et d'atteindre une charge électrique maximale de 6
7 kW.
Aujourd'hui, les nouvelles limites informatiques voient davantage de serveurs lames ou beaucoup plus de serveurs 1RU dans le même rack, consommant jusqu'à 20 kW par rack.
Les systèmes monophasés distribuent le courant à travers deux fils : un fil sous tension (actif) et un fil neutre. L’onde sinusoïdale du courant alternatif traverse le point zéro à intervalles réguliers. Ces
Les systèmes monophasés sont fréquemment installés dans des environnements résidentiels qui nécessitent un petit
consommation d'énergie.
Les systèmes triphasés se composent de trois ondes sinusoïdales, chacune positionnée à 120 degrés. Chaque
une (phase) porte un fil séparé. En raison de la relation entre les phases, le courant et la tension ne chutent jamais à
zéro. Cela permet aux systèmes triphasés de fournir beaucoup plus de puissance qu'un système
monophasé.
L'équilibrage des phases, en connectant les charges sur les trois phases des PDU, permet de minimiser
courants harmoniques et nécessité de gros câbles neutres. Cela permet une utilisation optimale de
capacité de l’infrastructure électrique en amont, ce qui se traduit par une plus grande efficacité globale du
centre de données et contribue à minimiser les coûts.
Les tableaux de comparaison ci-dessous montrent la différence spectaculaire de capacité de puissance
entre les PDU monophasées et triphasées.
Configuration des phases | Tension/Courant | Type de connecteur | Max. capacité de puissance (kW) |
---|---|---|---|
DELTA triphasé | 208V 60A | CEI60309 3P+T 60A | 17.2 |
ÉTOILE triphasé | 346-415V 30A | CEI60309 3P+N+T 30A | 16.6 |
DELTA triphasé | 208V 30A | Verrou tournant NEMA L15-30P | 8.6 |
ÉTOILE triphasé | 100-120/200-240V 30A | Verrou tournant NEMA L21-30P | 8.6 |
ÉTOILE triphasé | 200-240/346-415V 30A triphasé ÉTOILE | Verrou tournant NEMA L22-30P | 16.6 |
ÉTOILE triphasé | 100-120/200-240V 20A triphasé ÉTOILE | Verrou tournant NEMA L21-20P | 5.7 |
ÉTOILE triphasé | 200-240/346-415V 20A 3 | Verrou tournant NEMA L21-20P | 11 |
monophasé | 200-240V 30A monophasé | Verrou tournant NEMA L6-30P | 4.9 |
monophasé | 200-240V 20A monophasé | Verrou tournant NEMA L6-20P | 3.3 |
monophasé | 100-120V 30A monophasé | Verrou tournant NEMA L5-30P | 2.8 |
monophasé | 100-120V 20A monophasé | Verrou tournant NEMA L5-20P | 1.9 |
ÉTOILE triphasé | 380 – 415 V 32 A | CEI60309 3P+N +T 32A | 22.2 |
ÉTOILE triphasé | 380 – 415 V 32 A | CEI60309 3P+N +T 16A | 11.1 |
monophasé | 220-250V 32A | CEI60309 1P+N +T 32A | 7.2 |
monophasé | 220-250V 32A | CEI60309 1P+N +T 16A | 3.6 |