Distribution terminale, PDU et mesure par départ
Dimensionner la distribution terminale jusqu'aux baies et mettre en place une mesure fiable par départ pour piloter la capacité électrique.
À retenir
- Une baie critique doit être alimentée par deux circuits A/B issus de chaînes électriques indépendantes.
- La règle des 80 % impose de ne jamais charger un circuit au-delà de 80 % de sa capacité nominale en continu.
- Un STS assure la bascule automatique pour les équipements mono-alimentation, avec un temps de transfert très court.
- La mesure par circuit ou par prise est indispensable pour piloter la capacité et anticiper les saturations.
De la source d'onduleur à la baie
La distribution terminale relie la sortie des onduleurs (via les TD) aux PDU de baie (rack PDU), qui alimentent finalement chaque équipement IT. Cette dernière étape concentre le plus grand nombre de points de mesure utiles à l'exploitation.
Architecture A/B et redondance
Une baie critique doit être alimentée par deux circuits indépendants (A et B), chacun issu d'une chaîne électrique distincte (onduleur, TD, PDU différents), pour tolérer la perte totale d'une chaîne sans interruption. Les équipements à alimentation unique doivent passer par un commutateur de transfert automatique (STS, Static Transfer Switch) pour bénéficier de cette redondance.
| Élément | Rôle | Point de vigilance |
|---|---|---|
| PDU de baie (rack PDU) | Distribution finale, mesure par prise ou par circuit | Choisir un modèle « switched » ou « metered » pour piloter et mesurer à distance |
| Câbles d'alimentation (whips) | Liaison TD → PDU | Dimensionner la section au courant nominal + marge, vérifier la chute de tension |
| Commutateur de transfert (STS) | Bascule automatique A/B pour équipement mono-alimentation | Temps de transfert compatible avec la tenue de l'alimentation de l'équipement (souvent < 4-10 ms) |
Point clé
ne jamais dépasser 80 % de la capacité nominale d'un circuit ou d'un disjoncteur en régime permanent (règle des 80 % issue des pratiques de câblage électrique nord-américaines, largement reprise en data center) afin de conserver une marge face aux appels de courant transitoires et à l'échauffement des connecteurs.
Dimensionnement d'un départ de baie
Pour une baie consommant 5 kW en 230 V monophasé, le courant nominal est :
I = P / U = 5000 / 230 = environ 21,7 A
En appliquant la règle des 80 %, il faut un circuit dont la capacité nominale continue est d'au moins 21,7 / 0,8 = environ 27 A, ce qui conduit à retenir un disjoncteur normalisé de 32 A.
Attention
un disjoncteur choisi au plus juste (par exemple 25 A pour 21,7 A de charge continue) peut déclencher de façon intempestive lors de pics de démarrage des alimentations, et surtout ne respecte pas la marge de sécurité thermique attendue en usage continu 24/7.
Mesure par départ : la base du pilotage de capacité
Un PDU « metered by outlet » ou au minimum « metered by circuit » permet de :
- Suivre la consommation réelle de chaque baie ou de chaque circuit pour alimenter le DCIM et détecter les dérives.
- Détecter un déséquilibre entre phases sur une distribution triphasée (l'écart entre phases ne devrait pas dépasser 10-15 % en exploitation normale).
- Anticiper la saturation d'un circuit avant le déclenchement du disjoncteur, en configurant des seuils d'alerte à 70 % et 85 % de la capacité nominale.
- Fournir des données fiables de refacturation énergétique en environnement colocation.
Sur le terrain
l'absence de mesure par circuit conduit très souvent à découvrir la saturation d'un départ uniquement lors du déclenchement du disjoncteur en pleine production, alors qu'un seuil d'alerte à 85 % aurait permis d'anticiper le rééquilibrage de charge plusieurs semaines à l'avance.
Astuce
lors du choix des PDU de baie, privilégiez systématiquement la version mesurée (metered), même sur les baies jugées non critiques au départ : le surcoût est minime comparé au coût d'un audit de capacité mené sans aucune donnée de mesure.