Technicien d’un centre de données contrôlant les conditions près de baies de serveurs fermées dans une allée froide

Suivi de la température des salles serveurs et des baies

Sondes à l’entrée et à la sortie d’air des baies, transmetteur d’humidité distinct, position et alarmes de chaque point dans Edge.

Mesurer
Suivi de la température des baies à des positions identifiées et humidité relative fournie par un transmetteur distinct
Capteurs
TES-21, une sonde de température externe par point de suivi Fiche technique: Capteur de température à sonde
Sur site
Gateway ZGW-20, Edge conserve les tendances et exécute les règles locales configurées Fiche technique: Gateway

Choisir l’instrument d’humidité ainsi que les points de température

Le TES-21 mesure la température. L’humidité relative exige un transmetteur distinct, choisi selon sa plage, sa précision, son étalonnage et son emplacement prévu. L’exemple ci-dessous utilise sa sortie 4–20 mA alimentée de l’extérieur, raccordée à un ZIO-20 alimenté sur secteur ; le plan des points doit donc prévoir une alimentation adaptée pour chaque élément. Un transmetteur 0–10 V exige une interface ZVO ; le Modbus RTU exige une interface ZMB sur un bus adapté ; un protocole Ethernet pris en charge peut se connecter directement à Edge. Validez l’instrument, l’interface et les alimentations réels avant de commander le système complet.

Matériel pour les mesures environnementales des baies

Comptez les positions de température identifiées, puis ajoutez une interface pour chaque signal d’humidité choisi et une Gateway pour la zone de couverture radio étudiée.

Planifier le suivi de la température des salles serveurs par position de baie

Consignez salle, rangée, baie, côté, hauteur et numéro de série du capteur pour chaque point. Les mesures à l’entrée d’air, à la sortie et dans l’ambiance répondent à des questions différentes ; le flux d’air des équipements et la conception du refroidissement du site déterminent les emplacements. Maintenez chaque boîtier TES à portée du câble de sa sonde et définissez les emplacements où les ZIO alimentés sur secteur, les alimentations des transmetteurs et les câbles de boucle peuvent être installés sans danger.

Comment les conditions des baies parviennent à Edge

Les sondes de température et le transmetteur d’humidité choisi alimentent la Gateway du site par leurs voies de mesure respectives.

  • Liaison
  • Zigbee
  • Filaire
  • Edge
  • Plateformes
Field measurement
Interface
Gateway
Local Edge
Optional output
Température des baies
Humidité relative
TES-21Probe Temperature Sensor
ZIO-20Analogue Signal Sensor
ZGW-20Gateway
EdgeSuivi, historique et règles locaux
Plateforme du clientTransmission facultative des données
Entrée de sonde
Zigbee
4–20 mA · AI1
Fonctionne localement
MQTTS / HTTPS
Plateforme du clientTransmission facultative des données
EdgeSuivi, historique et règles locaux
ZGW-20Gateway
TES-21Entrée de sonde
Température des baies
ZIO-204–20 mA
Humidité relative
MQTTS / HTTPS
Fonctionne localement
Zigbee
TES-21 mesure la température. Un transmetteur d’humidité tiers distinct fournit le signal 4–20 mA à ZIO-20. Tous deux transmettent sans fil vers ZGW-20, où Edge fonctionne localement ; une plateforme en aval reste facultative.
Planifier le suivi de la température des salles serveurs par position de baie
EmplacementCe que la mesure indiqueRéférenceCapteur
Positions d’entrée d’air des baies Température de l’air aux prises d’air choisies des équipements Consignez hauteur et direction du flux d’air ; éloignez la sonde des surfaces qui transformeraient une mesure d’air en mesure de contact Guide de mesure DOE TES-21 (sur cette page), entrée d’air
Positions de sortie d’air des baies Température de l’air quittant l’équipement ou la position de baie sélectionnée Identifiez explicitement la position de sortie d’air et ne l’assimilez pas à la température d’entrée des équipements Recommandations ASHRAE pour les centres de données TES-21 (sur cette page), sortie d’air
Position de référence ambiante Condition ambiante mesurée séparément pour interpréter les positions nommées des baies Consignez l’emplacement et la hauteur de référence ; une mesure d’ambiance ne prouve pas les conditions à l’entrée de chaque baie Guide de mesure DOE TES-21 (sur cette page), référence ambiante
Position de mesure d’humidité relative Valeur d’HR du transmetteur choisi à son emplacement documenté Consignez fabricant, modèle, plage, étalonnage et échelle de sortie ; ZIO-20 acquiert le signal, il ne mesure pas lui-même l’humidité Fiche technique: Capteur de signal analogique ZIO-20 (sur cette page)
Actualité des mesures Indique si les points de température et d’humidité transmettent toujours des données Définissez les intervalles de transmission attendus et testez la réaction en cas de données manquantes pour chaque point ZGW-20 (sur cette page)
  • Ajoutez des points si les baies diffèrent. Choisissez des points supplémentaires si la charge, le flux d’air ou le confinement varient d’une baie à l’autre. Les quantités de l’exemple ne prouvent pas la couverture d’une autre installation.

  • Évaluez la condensation séparément. L’humidité relative varie avec la température de l’air. L’évaluation de la condensation exige des mesures adaptées de température et d’humidité, la température des surfaces concernées et une méthode convenue pour le point de rosée ; ce jeu de points ne suffit pas à établir la marge.

  • Mettez en service la voie installée. Les armoires métalliques et les changements de position des portes peuvent modifier la liaison radio ; testez avec la salle dans sa configuration normale d’exploitation. La fiche TES-21 précise la précision, mais pas le temps de réponse dans l’air : vérifiez le délai complet de la sonde à la notification, en passant par l’intervalle de transmission et la règle Edge.

Garder l’identité des baies, les tendances et les absences de données visibles dans Edge

Nommez les points selon leurs positions physiques et configurez les règles en fonction de la procédure de réaction de l’exploitant. Les limites de température et les délais de réponse proviennent des équipements et de la conception du site.

Comparer les positions identifiées
Suivez ensemble les points d’entrée et de sortie d’air tout en conservant leurs noms individuels. Une différence peut aider l’enquête, mais ne mesure pas à elle seule la capacité de refroidissement ni le débit d’air.
Utiliser des limites d’alarme explicites
Configurez des seuils hauts et bas ainsi que tout délai selon les exigences documentées des équipements. Testez le déclenchement, le retour à la normale et le parcours de notification prévu pour l’exploitant.
Traiter un point silencieux comme une absence de données
Configurez le suivi d’activité selon l’intervalle de transmission attendu pour chaque point. Une ancienne valeur normale ne doit pas tenir lieu de condition actuelle de la baie ; prouvez l’alarme d’absence de données à la mise en service. Un ZIO-20 qui transmet prouve seulement que l’interface est active, pas que le transmetteur d’humidité distinct et sa boucle fonctionnent ; conservez le courant brut et définissez séparément les vérifications des états de défaut du transmetteur choisi.
Distinguer les preuves locales de celles transmises
Edge conserve les mesures locales. Si un GTB ou une plateforme de suivi en a besoin, configurez l’export pris en charge et vérifiez séparément horodatages, noms des points, valeurs et acceptation par la plateforme destinataire.
Liste des automatisations Edge avec des règles de seuil, une règle pour un compteur qui ne transmet plus et leurs actions par e-mail, appareil et webhook
Règles d’automatisation dans Edge sur un site de démonstration.

Contrôles de mise en service

Effectuez ces vérifications selon le plan des baies et les instruments retenus avant de vous fier aux alarmes.

  • Rattacher chaque nom à sa position installée

    Photographiez chaque sonde et transmetteur d’HR, étiquetez baie, côté et hauteur, puis comparez les numéros de série à ceux d’Edge.

    Réussi si chaque point affiché correspond à une position physique documentée et à sa fonction.

  • Comparer les relevés à une référence adaptée

    Consignez les détails d’étalonnage des instruments et comparez température et HR à des instruments de référence adaptés aux mêmes positions après stabilisation ; tenez compte de l’incertitude et du temps de réponse spécifiés.

    Réussi si les relevés respectent la tolérance d’acceptation convenue et tout décalage ou incertitude est enregistré, sans correction silencieuse.

  • Vérifier l’échelle de l’humidité de bout en bout

    Vérifiez la plage de sortie du transmetteur, l’alimentation de boucle et la configuration de l’entrée, puis comparez son relevé de référence à la valeur affichée dans Edge.

    Réussi si l’HR affichée et son unité concordent avec l’instrument retenu sur les vérifications convenues de mise en service.

  • Vérifier l’état de défaut du signal d’humidité

    Appliquez la méthode d’essai documentée par le fabricant du transmetteur d’humidité pour exercer son indication de défaut, si elle existe, sans dépasser la plage d’entrée du ZIO-20 ; observez séparément le courant brut, la valeur convertie et l’alarme.

    Réussi si le défaut convenu du transmetteur ou de la boucle se distingue d’une mesure d’HR valide, ou la limite et un diagnostic distinct sont consignés.

  • Tester la transmission radio avec les portes fermées

    Observez chaque point avec les portes des baies fermées, le confinement normal et la salle en fonctionnement prévu ; répétez selon l’intervalle de transmission convenu.

    Réussi si les points requis transmettent régulièrement pendant la période d’observation convenue et tout changement de couverture est documenté.

  • Laisser un point devenir périmé

    Interrompez de manière contrôlée la transmission d’un capteur choisi, puis rétablissez-la ; observez l’alarme d’activité et le retour à la normale.

    Réussi si l’état de données périmées est visible et notifié selon la configuration, et le rétablissement ne masque pas l’intervalle manquant.

  • Tester l’alarme et les voies de réception

    Utilisez un essai borné pour déclencher une limite convenue et son retour à la normale ; si les données sont exportées, comparez valeurs et horodatages reçus à ceux d’Edge.

    Réussi si l’exploitant prévu reçoit l’alarme et le retour à la normale, et toute plateforme facultative accepte le bon point et sa valeur.

Limites de cette mesure

Ce système enregistre des positions de mesure choisies. Son utilité dépend du plan des points, du choix des instruments et d’une réponse opérationnelle éprouvée.

  • Ces relevés ne certifient ni la conception du refroidissement, ni les limites de fonctionnement des équipements, ni la conformité du centre de données, ni sa disponibilité.
  • Un transmetteur d’HR distinct, son alimentation et ses exigences d’étalonnage doivent être spécifiés ; la liste du matériel EpiSensor ne constitue pas à elle seule un système complet de mesure d’humidité.
  • L’humidité relative seule ne détermine ni le point de rosée ni la marge avant condensation ; cette évaluation exige aussi des données adaptées sur la température et l’état des surfaces.
  • Le nombre et la position des sondes dépendent du site. Une moyenne ambiante ne prouve pas les conditions à l’entrée de chaque baie.
  • L’exécution locale d’une règle ne garantit pas sa notification si la connexion externe ou la plateforme est indisponible.
  • Ce guide ne définit pas de verrouillage de sécurité et n’autorise aucune modification automatique des équipements de refroidissement.

Planifier les points des baies et l’instrument d’humidité

Transmettez le plan des baies, l’organisation des flux d’air et les limites des équipements. Un ingénieur pourra alors définir les positions de température, l’interface du transmetteur d’humidité, la couverture radio et les essais de mise en service.

Configurer ce système