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Que surveiller dans une salle de serveurs

Une salle de serveurs a besoin d'alarmes sur son onduleur et ses batteries, de la température à l'entrée des baies, de l'humidité, des fuites d'eau et du contrôle des portes, avec une détection de fumée en plus de celle du bâtiment quand le risque le justifie. Chaque capteur va là où la menace commence, et chaque alarme a besoin d'un seuil et d'une personne pour la recevoir.

Faits clés

Quelles alarmes comptent le plus dans une salle de serveurs?

Les alarmes de l'onduleur et des batteries, parce qu'elles décident si la salle survit à une panne du réseau. Un onduleur rapporte sa propre qualité de l'énergie, sa charge et l'état de ses batteries, et Vertiv indique qu'environ 37 pour cent de toutes les pannes de systèmes d'onduleur sont liées aux batteries. Après le chemin électrique, les menaces que Schneider Electric énumère pour la salle elle-même sont des températures d'entrée des serveurs excessives, les fuites d'eau et les accès non autorisés ou négligents. Les alarmes intégrées couvrent déjà l'onduleur, les unités de refroidissement et le système d'incendie exigé par le code; le reste de la salle n'est habituellement pas surveillé si on n'ajoute pas de capteurs.

Ces alarmes d'onduleur ne servent que si elles atteignent quelqu'un. La page sur la surveillance à distance des onduleurs couvre l'acheminement des alarmes et l'intervention; cette page couvre les capteurs qui l'entourent.

Capteurs de salle de serveurs et alertesTempérature d'entrée des baies, humidité de l'allée froide, câble de détection de fuite, contact de porte, alarmes d'onduleur et de batteries et détection de fumée alimentent un concentrateur, qui rapporte à un système de surveillance central, qui envoie les alertes par courriel, texto ou trap SNMP, avec escalade vers le système quand une alerte n'est pas accusée.Températured'entréeHumiditéallée froideCâble defuiteContact deporteAlarmesonduleur etbatteriesDétectionde fuméeConcentrateurSurveillance centraleCourriel, texto, trap SNMPPointillé : escalade si une alerte n'est pas accusée.
Les capteurs rapportent à un concentrateur proche; les alertes partent par plus d'un moyen et montent d'un niveau quand personne ne les accuse.

Où placer les capteurs de température?

À l'avant de chaque baie, là où l'équipement aspire son air, en haut, au milieu et en bas. C'est l'emplacement de base que donne Schneider Electric dans son livre blanc 102, qui renvoie pour cela aux lignes directrices de l'ASHRAE. Les lectures prises près d'une unité de refroidissement disent peu de chose du serveur en haut d'une baie au bout d'une rangée, qui a souvent l'entrée d'air la plus chaude de la salle.

La plage d'entrée recommandée par l'ASHRAE est de 18 à 27 °C pour ses quatre classes d'équipement refroidi par air; sa plage admissible pour la classe A1 est de 15 à 32 °C. Schneider Electric suggère des seuils d'alarme de départ de 20 °C en bas et 25 °C en haut, puis d'ajuster chaque capteur à l'équipement qu'il surveille et à son emplacement.

Pourquoi surveiller la vitesse de variation de la température?

Parce qu'une montée rapide annonce une panne de refroidissement avant qu'un seuil fixe soit franchi. Le document de Schneider Electric indique qu'une alerte sur la vitesse de variation signale une panne plus vite qu'une valeur instantanée, et qu'une variation de 5,6 °C en 5 minutes est un signe probable de panne d'une unité de refroidissement. L'ASHRAE limite la variation elle-même pour la plupart des équipements informatiques : au plus 20 °C en une heure et au plus 5 °C sur toute période de 15 minutes. Une alarme sur la vitesse de variation fait d'une lente dérive et d'une panne soudaine deux messages différents.

Comment surveiller l'humidité?

Avec un capteur par allée froide, à l'avant d'une baie au milieu de la rangée, loin de la sortie directe d'une unité de refroidissement. Une faible humidité augmente le risque de décharge électrostatique; une forte humidité amène de la condensation. L'enveloppe recommandée par l'ASHRAE va d'un point de rosée de -9 °C à un point de rosée de 15 °C et 60% d'humidité relative, et Schneider Electric suggère des seuils de départ de 40% et 55% d'humidité relative. Les unités de refroidissement rapportent aussi l'humidité, mais à leur propre retour ou soufflage, pas là où respirent les serveurs.

Où placer les capteurs de fuite?

Autour de chaque source d'eau et à chaque point bas. L'emplacement donné par Schneider Electric : un câble de détection autour de chaque unité de refroidissement et unité de distribution du refroidissement, sous les planchers surélevés et le long de toute autre source de fuite comme les tuyaux; des capteurs ponctuels dans les bacs d'égouttement, les petites salles et les placards, et aux points bas. Une fuite sous un plancher surélevé peut parcourir une longue distance avant que quelqu'un la voie, et l'onduleur, ses batteries et le câblage électrique se trouvent souvent sur ce plancher.

Et les portes, la fumée et les gaz des batteries?

Dans une salle où les batteries de l'onduleur partagent l'espace avec les serveurs, la température des batteries compte autant que la température d'entrée. L'ASHRAE donne 25 °C comme idéal pour les batteries au plomb et, en règle générale, une durée de vie réduite de moitié par tranche de 8 à 10 °C au-dessus; le guide sur la durée de vie des batteries d'onduleur couvre cet effet en détail.

Comment les lectures des capteurs deviennent-elles des alarmes traitées?

Par des concentrateurs, des seuils et une liste d'escalade. Schneider Electric recommande des points de concentration répartis dans la salle, chacun avec sa propre capacité d'alerte et de notification, plutôt que tous les capteurs reliés à un seul boîtier central. Chaque capteur doit permettre plusieurs seuils, pour les niveaux information, avertissement, critique et défaillance, et chaque niveau ses propres destinataires : un événement d'humidité peut envoyer un courriel à l'administrateur informatique, alors qu'un détecteur de fumée déclenche un appel au service d'incendie.

Les alertes partent par courriel, texto, traps SNMP ou envois vers des serveurs HTTP, et chacune doit nommer le capteur, son emplacement et l'heure. Un système qui fait monter une alarme d'un niveau quand personne ne la règle dans un délai fixé vaut plus qu'un système qui a plus de capteurs. L'onduleur de la salle lui-même est traité dans le guide sur l'onduleur de salle de serveurs; des batteries de remplacement pour l'onduleur d'une salle de serveurs figurent parmi les batteries de remplacement pour onduleurs de centre de données.

Pages connexes

Questions

Quelle température doit avoir une salle de serveurs?

L'ASHRAE recommande de 18 à 27 °C à l'entrée d'air de l'équipement informatique. Schneider Electric suggère des seuils d'alarme de départ de 20 °C et 25 °C, ajustés par capteur.

Où placer le capteur de température?

À l'avant de chaque baie, là où l'équipement aspire l'air : en haut, au milieu et en bas. Un seul capteur mural manque les entrées les plus chaudes.

Quelle humidité doit avoir une salle de serveurs?

L'enveloppe recommandée par l'ASHRAE va d'un point de rosée de -9 °C à un point de rosée de 15 °C et 60% d'humidité relative. Schneider Electric suggère des alarmes à 40% et 55% d'humidité relative pour commencer.

Les batteries VRLA d'onduleur ont-elles besoin de détecteurs d'hydrogène?

Pas en fonctionnement normal, selon Schneider Electric, parce que les batteries VRLA ne dégagent pas d'hydrogène en usage normal. Les salles de batteries ouvertes ont leurs propres exigences du code.

Comment envoyer les alertes?

Par plus d'un moyen, comme le courriel, le texto et les traps SNMP, avec le nom du capteur, son emplacement et l'heure dans chaque message, et une escalade quand une alarme n'est pas réglée.

Sources, vérifiées le 2026-10-04 :

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