3-Phases 18-Sorties C19 Disjoncteur Vertical PDU de Rack de Commuté
PDUs pour la Série de Commuté

3-Phases 18-Sorties C19 Disjoncteur Vertical PDU de Rack de Commuté

La PDU à Rack à Commutation Verticale C19 à 18 Sorties à 3 s Phases est une unité de distribution d'énergie robuste et efficace conçue pour répondre aux demandes d'énergie des environnements industriels et d'entreprise.  Avec sa configuration triphasée et ses 18 prises de courant C19, cette PDU offre une solution fiable pour la distribution de l'énergie dans les racks de serveurs haute densité et les centres de données.
Équipée de disjoncteurs pour chaque phase, cette PDU offre une protection avancée contre les pannes électriques, les surcharges et les courts-circuits.  Les disjoncteurs se déclenchent automatiquement en cas de condition électrique anormale, assurant la sécurité des appareils connectés et minimisant les temps d'arrêt potentiels.
La conception verticale de cette PDU maximise l'utilisation de l'espace dans les racks de serveurs, permettant un accès facile aux 18 prises de courant C19.  Les connecteurs C19 sont compatibles avec une large gamme d'équipements serveur et réseau, offrant la polyvalence nécessaire dans les environnements exigeants.
La fonctionnalité commutée de cette PDU permet de contrôler des prises individuelles, ce qui vous donne la possibilité d'allumer, d'éteindre ou de redémarrer des périphériques spécifiques selon vos besoins.  Cette capacité de gestion améliore l'efficacité opérationnelle, réduit le besoin d'intervention physique et optimise la consommation d'énergie.
L'installation et la configuration de la PDU sont simples, avec des instructions claires et des options de montage flexibles.  La construction durable de cette PDU garantit des performances fiables, même dans des environnements industriels difficiles.
▪ CEI C19*18
▪ Les modules antichute rendent la salle du centre de données plus sécurisée
▪ Disjoncteur magnétique hydraulique offrant une protection contre les surcharges
▪ Disponible en Zero-U vertical pour économiser de l'espace
▪ Acier laminé à froid
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Avec le développement rapide du cloud computing et des services Internet mobiles, l'augmentation rapide de la densité des serveurs informatiques et de la consommation d'énergie a posé de nombreux défis aux centres de données traditionnels. Résoudre la contradiction entre les besoins commerciaux en constante évolution des clients et le faible investissement et le rendement élevé, et répondre aux besoins futurs du cloud computing, de la virtualisation, des serveurs lames à haute densité, à faible consommation, à un déploiement rapide et à une extension flexible, améliorant efficacement l'efficacité du travail des centres de données, pour contrôler les coûts d'investissement, IDCPDU a lancé diverses solutions de distribution d'énergie et d'armoires pour l'infrastructure des centres de données, atteindant des caractéristiques d'économie d'énergie, rapides et flexibles. Toute la série de solutions présente quatre avantages majeurs : « Simpie », « Saving », « Smart » et « Safety ». Ils sont actuellement le choix écologique pour la construction de la nouvelle génération de centres de données modulaires économes en énergie. Dans le même temps, les centres de données modulaires fonctionnant indépendamment sont des produits d'économie d'énergie idéaux pour les futurs constructeurs, contribuant à l'ère future du cloud !

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Quelles sont les capacités de planification de l’alimentation d’une PDU commutée de base ?
Une PDU (Power Distribution Unit) commutée de base offre des capacités de planification de l'alimentation qui permettent aux utilisateurs de gérer et de contrôler la distribution d'énergie vers divers appareils connectés à la PDU.

Voici quelques-unes des capacités de planification de l’alimentation que l’on trouve généralement dans une PDU commutée de base :
1. Programmation marche/arrêt des prises : la PDU permet aux utilisateurs de définir des heures spécifiques pour allumer ou éteindre des prises individuelles. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque certains appareils doivent être allumés ou éteints à des moments précis, par exemple en dehors des heures de travail ou lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
2. Séquence de mise sous tension : les utilisateurs peuvent définir l'ordre dans lequel les appareils connectés à la PDU sont allumés pour éviter les problèmes de surtension qui peuvent survenir lorsque tous les appareils sont mis sous tension simultanément. Le séquençage de mise sous tension garantit que les appareils critiques reçoivent de l'alimentation avant les autres, réduisant ainsi le risque de surcharge du circuit.
3. Planification du cycle d'alimentation : le cycle d'alimentation fait référence au processus consistant à éteindre un appareil, puis à le rallumer après un intervalle spécifié. Grâce à la planification du cycle d'alimentation, les utilisateurs peuvent automatiquement mettre sous tension les appareils connectés à des heures prédéterminées. Cela peut être utile pour redémarrer des appareils susceptibles de rencontrer des problèmes intermittents ou de nécessiter des redémarrages périodiques pour des performances optimales.
4. Délestage : le délestage implique de contrôler et de réduire la consommation d'énergie en éteignant sélectivement les appareils non essentiels pendant les pics d'utilisation ou pendant les périodes de forte demande d'énergie. Une PDU commutée offre la flexibilité de hiérarchiser les appareils critiques et de réduire la consommation aux appareils moins importants, garantissant ainsi que les équipements essentiels restent alimentés pendant les périodes de disponibilité électrique limitée.
5. Conservation de l'alimentation : lors de pannes de courant ou de coupures de courant inattendues, certaines PDU ont la capacité de sauvegarder et de restaurer l'état de chaque prise. Cela signifie que lorsque l'alimentation est rétablie, la PDU se souviendra de l'état précédent de chaque prise (allumée ou éteinte) et restaurera automatiquement les appareils connectés à leur état d'alimentation précédent.
6. Surveillance de la consommation d'énergie : la plupart des PDU commutés disposent de capacités intégrées de surveillance de l'alimentation, permettant aux utilisateurs de suivre et d'analyser la consommation d'énergie des appareils connectés en temps réel. Ces informations peuvent aider à identifier les appareils inefficaces en énergie, à distribuer l'énergie plus efficacement et à optimiser la consommation d'énergie sur le réseau.
7. Intégration SNMP : certaines PDU commutées sont dotées d'une intégration SNMP (Simple Network Management Protocol), qui permet une surveillance et un contrôle centralisés des capacités de planification de l'alimentation. SNMP permet l'intégration avec les systèmes de gestion de réseau, permettant aux administrateurs de surveiller et de gérer à distance les appareils connectés à la PDU.

Comment une PDU commutée de base résout-elle les surtensions, les pics et autres anomalies électriques ?
Une PDU (Power Distribution Unit) commutée de base peut gérer les surtensions, les pics et autres anomalies électriques via divers mécanismes.

Voici quelques façons dont une PDU commutée peut se protéger contre ces problèmes électriques :
1. Suppression des surtensions : de nombreuses PDU commutées incluent des fonctionnalités intégrées de suppression des surtensions, telles que des parasurtenseurs ou des parasurtenseurs. Ces appareils sont conçus pour absorber et supprimer les surtensions, les empêchant d'atteindre les appareils connectés. La suppression des surtensions permet de se prémunir contre les pics de tension transitoires susceptibles d'endommager les équipements sensibles.
2. Régulation de tension : les PDU commutés offrent souvent une fonctionnalité de régulation de tension. Ils peuvent surveiller la tension entrante et, si nécessaire, effectuer des ajustements pour garantir un niveau de tension constant et stable. Ceci est crucial car les surtensions et les pics de tension élevée peuvent endommager les équipements, et la régulation de tension aide à protéger contre ces fluctuations.
3. Surveillance de l'alimentation : les PDU commutées offrent généralement des capacités de surveillance de l'alimentation, permettant aux utilisateurs de suivre et d'analyser la consommation d'énergie. En surveillant la consommation d'énergie en temps réel, les utilisateurs peuvent identifier des anomalies ou des irrégularités pouvant indiquer des anomalies électriques. Cela permet une détection et une atténuation rapides des problèmes potentiels avant qu’ils ne provoquent des dommages ou des perturbations.
4. Notifications d'alarme : les PDU commutées peuvent être équipées de systèmes d'alarme et de notification. Ces systèmes peuvent être configurés pour déclencher des alertes en réponse à des événements prédéterminés, tels que des surtensions, des pics ou une consommation électrique irrégulière. Les alarmes peuvent être envoyées par e-mail, SMS ou traps SNMP, garantissant que les administrateurs sont rapidement informés de toute anomalie électrique.
5. Équilibrage de charge : une PDU commutée peut aider à répartir la charge électrique uniformément entre les appareils connectés. En optimisant la distribution d'énergie, la PDU réduit le risque d'anomalies électriques causées par une surcharge ou une consommation d'énergie déséquilibrée. Cela évite de solliciter le système électrique et minimise le risque de surtensions ou de pics de tension.
6. Gestion et contrôle à distance : les PDU commutées sont souvent conçues pour être accessibles et contrôlables à distance. Grâce à une interface Web ou à un système de gestion de réseau, les administrateurs peuvent surveiller la consommation d'énergie, configurer les paramètres d'alimentation et redémarrer les appareils à distance. Disposer de capacités de contrôle à distance signifie que les anomalies électriques peuvent être rapidement résolues sans avoir besoin d'un accès physique à la PDU ou à l'équipement connecté.