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A PDU de rack comutado trifásico vertical com disjuntor 3P de 24 saídas é uma unidade de distribu...

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O disjuntor de sensor TCP/IP vertical C13 C19 US de 16 saídas eco Smart Rack PDU é uma unidade de...

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A PDU Eco Smart Rack com sensor TCP/IP vertical C13 C19 de 20 saídas é uma unidade de distribuiçã...

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O sensor TCP/IP vertical C20 de 10 saídas eco Smart Rack PDU 1U é uma unidade de distribuição de ...

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O disjuntor de sensor TCP/IP vertical C13 C19 2U de 16 saídas eco Smart Rack PDU é uma unidade de...

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O sensor TCP/IP vertical de circuito magnético hidráulico com 16 saídas eco Smart Rack PDU é uma ...

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O disjuntor de sensor TCP/IP horizontal de 8 saídas eco Smart Rack PDU 1U é uma unidade de distri...

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O disjuntor de ar com sensor TCP/IP vertical de 16 saídas eco Smart Rack PDU é uma unidade de dis...

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O Breaker Horizontal Rack PDU em preto é uma unidade de distribuição de energia de última geração...

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A PDU de rack horizontal com disjuntor 9U em cinza é uma unidade de distribuição de energia poder...

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A PDU de rack horizontal com disjuntor 3U em cinza é uma unidade de distribuição de energia altam...

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SOBRE NÓS
25ANOS DE
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Sobre nós

Vindo da China, marketing para o mundo.

Com o rápido desenvolvimento da computação em nuvem e dos serviços de Internet móvel, o rápido aumento da densidade dos servidores de TI e do consumo de energia impôs muitos desafios aos data centers tradicionais. Para resolver a contradição entre as necessidades de negócios em constante mudança dos clientes e o baixo investimento e alto retorno, e para atender às necessidades futuras de computação em nuvem, virtualização, servidores blade com alta densidade, baixo consumo, implantação rápida e expansão flexível, melhorando efetivamente o trabalho eficiência dos data centers. Para controlar os custos de investimento, a IDCPDU lançou diversas soluções de distribuição de energia e gabinetes para infraestrutura de data centers, alcançando características de economia de energia, rápidas e flexíveis. Toda a série de soluções apresenta quatro vantagens principais: "Simpie", "Saving", "Smart" e "Safety". Atualmente são a escolha amiga do ambiente para a construção da nova geração de centros de dados modulares com poupança de energia. Ao mesmo tempo, data centers modulares com operação independente são produtos ideais de economia de energia para futuros construtores, contribuindo para a futura era da nuvem!

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Expansão do conhecimento da indústria

Como garantir a distribuição de energia e a redundância em um gabinete de rede para equipamentos críticos?
Garantir a distribuição de energia e a redundância num armário de rede para equipamentos críticos é vital para manter a disponibilidade e a fiabilidade de serviços e aplicações essenciais. Para conseguir isso, várias estratégias principais podem ser implementadas:
1. Fontes de energia redundantes: Para garantir a disponibilidade de energia, os equipamentos críticos devem ser conectados a múltiplas fontes de energia. Isso inclui alimentações de energia primária da rede elétrica e fontes de energia secundárias, como fontes de alimentação ininterruptas (UPS) ou geradores de backup. A redundância minimiza o risco de cortes de energia devido a falhas na rede ou mau funcionamento do UPS.
2. Unidades Duplas de Distribuição de Energia (PDUs): A implementação de PDUs duplas no gabinete de rede permite o balanceamento de carga e garante que, se uma PDU falhar, a outra poderá continuar a fornecer energia ao equipamento crítico. Essas PDUs devem estar conectadas a diferentes fontes de energia.
3. Chaves de transferência automática (ATS): Os dispositivos ATS podem alternar automaticamente entre fontes de energia em caso de interrupção. Eles detectam perda de energia em uma fonte e alternam perfeitamente para a fonte de backup. Isto reduz o tempo de inatividade e garante o fornecimento contínuo de energia.
4. Aterramento adequado e proteção contra surtos: Garantir o aterramento adequado dos equipamentos e implementar dispositivos de proteção contra surtos pode proteger equipamentos críticos contra surtos elétricos, picos de tensão e distúrbios transitórios, que poderiam causar danos ao equipamento.
5. Monitoramento e gerenciamento remoto: Empregue sistemas avançados de monitoramento e gerenciamento de energia para monitorar continuamente o status das fontes de energia, PDUs e equipamentos críticos. Esses sistemas podem fornecer alertas em tempo real e permitir controle e configuração remotos, melhorando os tempos de resposta em caso de problemas de energia.

Como gerenciar e mitigar a interferência eletromagnética (EMI) e a interferência de radiofrequência (RFI) em um gabinete de rede?
Gerenciar e mitigar a interferência eletromagnética (EMI) e a interferência de radiofrequência (RFI) em um gabinete de rede é essencial para manter a confiabilidade e o desempenho de equipamentos críticos e de transmissão de dados. Aqui estão algumas estratégias para enfrentar esses desafios:
1. Blindagem: Use cabos de rede blindados (STP/FTP) e gabinetes para evitar que EMI e RFI entrem ou escapem do gabinete. A blindagem consiste em camadas metálicas que absorvem e redirecionam a energia eletromagnética e de radiofrequência. Certifique-se de que todas as costuras e aberturas do gabinete estejam devidamente protegidas.
2. Aterramento: O aterramento adequado é fundamental para dissipar cargas elétricas indesejadas e evitar EMI/RFI. Estabeleça um sistema de aterramento sólido para o gabinete, garantindo que todos os equipamentos e cabos estejam conectados a um ponto de aterramento comum. Barras de aterramento e caminhos condutores devem ser empregados para criar um plano de aterramento eficaz.
3. Gerenciamento de cabos: Organize e roteie os cabos adequadamente dentro do gabinete para reduzir o risco de interferência. Mantenha os cabos de alimentação e de dados separados e use acessórios de gerenciamento de cabos, como bandejas de cabos, abraçadeiras e ilhós, para manter a ordem e minimizar interferências.
4. Filtros e Ferrites: Instale filtros EMI/RFI e núcleos de ferrite nos cabos e linhas de energia que entram no gabinete. Esses componentes ajudam a suprimir ruídos eletromagnéticos indesejados e podem ser particularmente eficazes em ambientes de alta frequência.
5. Isolamento: Isole fisicamente equipamentos e cabos sensíveis de possíveis fontes de interferência. Isto pode envolver a criação de compartimentos separados dentro do gabinete ou o uso de divisórias para separar componentes ruidosos daqueles que exigem um ambiente limpo.
6. Projeto de gabinete adequado: Escolha gabinetes e gabinetes com boas propriedades de blindagem EMI/RFI. Gabinetes projetados especificamente para proteção EMI/RFI geralmente apresentam juntas condutoras, camadas de blindagem adicionais e fabricação de precisão para minimizar vazamentos eletromagnéticos.
7. Proteção contra surtos: Use protetores contra surtos e supressores de tensão transitória para proteger equipamentos sensíveis contra picos de tensão causados ​​por tempestades elétricas ou flutuações na fonte de alimentação. Esses dispositivos podem evitar danos e perda de dados.
8. Teste e monitoramento: Teste regularmente a suscetibilidade a EMI/RFI e monitore o ambiente do gabinete em busca de interferências. Ferramentas como analisadores de espectro podem ajudar a identificar e localizar fontes de interferência, permitindo esforços de mitigação direcionados.