A qualidade da energia elétrica pode fazer uma grande diferença no desempenho de qualquer equipamento eletrônico sensível. A maior parte dos equipamentos IBM é muito robusta e pode tolerar algumas interrupções de energia ou situações transitórias. No entanto, grandes interrupções podem provocar erros ou falhas de energia no equipamento. As situações transitórias podem aparecer nas linhas das companhias elétricas, mas geralmente são provocadas pelo equipamento elétrico instalado no prédio. Por exemplo, as situações transitórias podem ser produzidas por soldadores, guindastes, motores, aquecedores de indução, elevadores, máquinas de cópia e outros equipamentos de escritório. A melhor maneira de se evitar problemas provocados por interrupções de energia é ter o equipamento de produção transitória em um serviço de energia separado daquele que fornece energia ao seu equipamento de tecnologia de informações.
Aterramento ou Fio Terra
Quando utilizado na referência aos sistemas de energia elétrica, o Aterramento é uma conexão de condução entre um circuito elétrico e o fio terra ou algum corpo de condução que funcione como o terra. O termo aterramento é o nome mais comum utilizado; no entanto, também é conhecido como fio terra em diversas geografias internacionais. Nesse tópico, esses termos e outros equivalentes locais de idioma são intercambiáveis.
O aterramento é um componente crítico de um sistema de distribuição de energia elétrica. Um sistema de aterramento corretamente instalado permite a operação segura do equipamento conectado à fonte de alimentação elétrica sob condições normais ou elétricas de falha no equipamento. A função de segurança da vida útil dos métodos de aterramento e do fio terra é endereçada pelos códigos de fiação elétrica nacionais e locais apropriados. Nos Estados Unidos, esse código é conhecido como Código Elétrico Nacional ou publicação 70 da Associação de Proteção Nacional contra Incêndio. Vários países adotaram o Código Elétrico Nacional ou desenvolveram um código equivalente.
O Código Elétrico Nacional e seus equivalentes possuem um objetivo principal de fornecer operação segura dos sistemas de distribuição de energia elétrica e instalações do equipamento elétrico. A conformidade com esses códigos não garante a operação eficiente do equipamento conectado aos sistemas de distribuição de energia. Quando o equipamento eletrônico sensível estiver conectado, geralmente haverá ocasiões em que podem ser necessárias conexões adicionais de aterramento. Normalmente, as condições adicionais de aterramento são recomendadas quando houver uma preocupação com a alta freqüência ou a interferência na freqüência de rádio (RF), que pode causar impacto nos circuitos eletrônicos. Os requisitos adicionais de aterramento serão encontrados com a documentação de instalação para o equipamento específico. Os equipamentos adicionais de aterramento também podem ser recomendações da engenharia ou das avaliações do centro de dados, revisões ou pesquisas. Os códigos locais ou nacionais permitem que esses aterramentos adicionais sejam instalados.
A maioria dos equipamentos IBM, a menos que isolados duas vezes, possui cabos de alimentação que contêm um condutor de aterramento isolado (codificados com a cor verde ou verde com listra amarela) que conecta o quadro do equipamento ao terminal de aterramento no receptáculo de energia. Os receptáculos de energia para o equipamento IBM estão identificados na documentação do equipamento e devem corresponder ao plugue de energia do equipamento. Em alguns casos, podem haver opções para receptáculos equivalentes de diferentes fabricantes. IBM plugues do equipamento não devem ser alterados ou modificados para corresponderem aos conectores ou receptáculos existentes. Tal procedimento pode gerar um risco à segurança e anular a garantia do produto. Os conectores ou receptáculos para IBM equipamento devem ser instalados para um circuito de ramificação com um condutor de aterramento do equipamento, conectado à barra de barramento do aterramento no painel de distribuição do circuito de ramificação. A barra de barramento do aterramento no painel deve então ser conectado de volta para a entrada de serviço ou o aterramento adequado da construção por um condutor de aterramento do equipamento.
O equipamento da tecnologia da informação deve ser corretamente aterrado. Recomenda-se que um fio terra verde isolado, com o mesmo tamanho do fio de fase, esteja instalado entre o painel do circuito de ramificação e o receptáculo.
Para segurança pessoal, o aterramento deve ter impedância suficientemente baixa para limitar a voltagem para aterrar e facilitar a operação dos dispositivos protetores no circuito. Por exemplo, o caminho do aterramento não deve exceder 1 ohm para dispositivos do circuito de ramificação de 120 volts, 20 ampere.
O limite de impedância do caminho do aterramento é de 0,5 ohms para circuitos de ramificação de 120 volts protegidos por disjuntores de 30 amperes. O limite é de 0,1 ohms para circuitos de 120 volts e 60 a 100 ampere.
Todos os aterramentos que entram na sala devem estar interconectados em algum local no prédio para fornecer um aterramento comum em potencial. Isso inclui quaisquer fontes de alimentação separadas, tomadas de iluminação e de conveniência e outros objetos aterrados, como aço da construção, solda e trabalho do canal.
O condutor de aterramento do equipamento deve estar eletricamente conectado ao gabinete do centro de energia do computador e ao terminal de aterramento do conector. O conduíte não deve ser utilizado como o único meio de aterramento e deve ser conectado em paralelo com quaisquer condutores de aterramento que contiver.
Aterramento Transitório
Para minimizar os efeitos do ruído elétrico de alta freqüência, o painel de alimentação do circuito de ramificação que atende ao equipamento deve ser montado em contato com o aço de construção desencapado ou conectado a ele por um curto cabo. Se isso não for possível, pode ser utilizada uma área metálica de, no mínimo, 1 m2 (10 pés2) em contato com a construção. A placa deve estar conectada ao condutor verde comum.
A conexão preferida possui uma faixa trançada. Se uma faixa trançada não estiver disponível, a conexão deve consistir de um condutor no. 12 AWG (3,3 mm ou 0,0051 pol.) ou um condutor maior e não deve ter mais de 1,5 m (5 pés) de comprimento. Para minimizar esse comprimento, a conexão preferida dessa faixa trançada ou do condutor será da parte mais próxima do gabinete no painel, se o gabinete for eletricamente contínuo do ponto comum do condutor verde para esse ponto da conexão.
A subestrutura de suporte no piso elevado pode ser utilizada como um substituto para a placa transitória, se a estrutura tiver um caminho de impedância consistentemente baixa. Se o piso elevado tiver vigas ou outras subestruturas que constituam a conexão elétrica entre os pedestais, o próprio piso pode ser utilizado para o plano de referência do sinal. Alguns pisos elevados não possuem vigas e os ladrilhos do piso se prendem nos pedestais isolados pela gravidade sozinhos. Se não houver uma conexão elétrica confiável entre os pedestais, uma grade de referência de sinal (veja a figura) pode ser construída, conectando-se os pedestais juntos com os condutores. Uma grade mínima iria interconectar-se a cada pedestal diferente na área imediata do painel de energia e se estenderia a 3 m (10 pés) em todas as direções.
É necessário um condutor isolado ou desencapado solto de cobre, no mínimo, de no. 8 AWG (8 mm ou 0,0124 pol.). Esse condutor fornece um caminho de baixa impedância e forte o suficiente para tornar os danos físicos improváveis. Qualquer método de conexão é aceito contanto que forneça uma conexão elétrica e mecânica confiável.
Um sistema de energia separadamente derivado independente do cliente (centros de energia do computador, transformadores, geradores motores), instalado em um piso elevado, possui os mesmos requisitos.
Especificações de Energia
Normalmente seu servidor é fornecido com a provisão de fonte de alimentação para atender aos padrões de voltagem de 50 ou 60 Hz mostrados nas seguintes tabelas, respectivamente.
| Voltagens Nominais de 50-Hz | ||||||
| Monofásica | 100 | 110 | 200 | 220 | 230 | 240 |
| Trifásica | 200 | 220 | 380 | 400 | 415 | |
| Voltagens nominais de 60-Hz | |||||||||
| Monofásica | 100 | 110 | 120 | 127 | 200 | 208 | 220 | 240 | 277 |
| Trifásica | 200 | 208 | 220 | 240 | 480 | ||||