A propos
1 Les serveurs dédiés
Les serveurs dédiés sont vissés dans les baies. Sur la photo on peut voir la rangée D des baies qui se trouve en salle 1. Dans chaque baie, nous mettons 42 serveurs dédiés qui sont connectés au réseau IP et alimentés par le réseau électrique.

2 Les arrivées électriques
Les arrivées électriques sont à droite du boîtier alors que le réseau IP est à gauche. Le câble d'alimentation est fixé dans le boîtier pour éviter des coupures électrique par faux contact. La diode rouge montre le bon fonctionnement électrique du serveur. Les 42 serveurs de chaque baie consomment jusqu'à 5KVA de puissance électrique. Sur la photo: la baie G

3 Les boîtiers reboot
Les serveurs sont connectés sur un boîtier de reboot à distance nommé Polgo (anciennement ouago, apc). Chaque Polgo gère 24 serveurs. Dans chaque baie 2 Polgos sont mis en place. Chaque Polgo est alimenté par 2 arrivées électriques de 1.25KVA chacune.

4 le Polgo
Le Polgo, conçu et fabriqué par OVH, permet de faire un reboot hard c'est à dire "off/on" sur l'arrivée électrique d'un serveur. Les reboots hard sont commandés via le manager sur le réseau IP des polgos 24h/24, 7j/7. Sur la photo: Polgo n°250.

5 50 km de câbles électriques
Les 2 câbles d'alimentation de chaque Polgo arrivent vers les armoires électriques. 50km de câbles ont été tirés dans notre datacenter de Paris 19.

6 Les armoires électriques
Les armoires électriques ont des séries de disjoncteurs qui protègent les installations électriques en cas de courts-circuits ou de courants de fuites trop importants. Chaque disjoncteur protège l'une des arrivées d'un Polgo.

7 Les onduleurs
Les armoires électriques sont alimentées par les onduleurs de 250KVA chacun. Les onduleurs sont de marque Merlin Gerin. Le rôle des onduleurs est de transformer le courant alternatif 380V vers le courant continu et de stocker l'énergie sur batteries. Le courant continue est ensuite utilisé pour recréer du courant alternatif à 380V. Il existe une totale et double isolation entre l'arrivée électrique de l'onduleur et sa sortie. En effet, chaque onduleur possède en plus un transformateur d'isolation en sortie permettant de créer un neutre fictif et d'annuler les courants harmoniques d'ordre 3.

8 Alimentation des onduleurs
Les onduleurs sont alimentés à partir des TGBT. Nous avons 2 TGBT de production et un TGBT de secours. Le TGBT de secours prend le relais en cas de défaut sur l'un des 2 TGBT de production. Par exemple lorsque l'un des 3 transformateurs est en maintenance, le système détecte le défaut et effectue le passage du TGBT de production vers le TGBT de secours et ceci en moins de 5 secondes. Les onduleurs voient une coupure de leurs arrivées électriques mais délivrent toujours du courant alternatif à 380V vers les armoires grâce à l'énergie stockée dans les batteries. Chaque TGBT est prévu pour alimenter 4 onduleurs.

9 Les transformateurs
Chaque TGBT est alimenté par son propre transformateur moyenne / basse tension de 1.25MVA. Le transformateur change la tension de 20'000V vers 380V. Les transformateurs sont refroidis à l'huile dans un circuit fermé et isolé. 2 transformateurs sont en production et le 3ème ne sert qu'en secours.

10 Puissance électrique - réseau EDF
Les 3 transformateurs sont alimentés via notre poste de moyenne tension. EDF nous délivrent 2.2MVA de puissance électrique en 20'000V sur 3 arrivées différentes et indépendantes. En cas de défaut de l'une des arrivées à 20'000V, le système bascule automatiquement sur la 2ème arrivée électrique. Si le défaut est toujours exceptionnellement présent, le système passe automatiquement sur la 3ème arrivée électrique. EDF garantit 100% de disponibilité sur les 3 arrivées électriques. Il faut 25 secondes pour passer d'une arrivée à l'autre.



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