この統合機能は、冗長化された電源ユニットがアクティブ・アクティブまたはアクティブ・パッシブモードで動作するデュアル電源構成を確立します。設計上、ホットスワップ機能を搭載しており、サービス中断なしに交換が可能です。エンジニアは、フェイルオーバーロジックを定義し、複数のユニットの熱管理を確保し、ケーブル配線構成を検証する必要があります。成功のためには、スイッチオーバー時間と負荷分散アルゴリズムについて厳密なテストを行い、障害発生時でもダウンタイムゼロでの動作を保証する必要があります。
主な目的は、一つのユニットが故障した場合でも、瞬時に別のセカンダリユニットに切り替わるように設計された電力供給システムを構築し、サービスの中断を防止することです。
ハードウェアエンジニアは、サーバーの電源がオンの状態で、電源ユニット(PSU)の安全な挿入と取り外しを可能にする、ホットスワップコネクタおよび管理コントローラを仕様として決定する必要があります。
検証では、複数の電源装置の同時故障をシミュレーションし、電圧の安定性が維持され、ラック全体のシステムで連鎖的なシャットダウンが発生しないことを確認します。
認証済みで、冗長構成に対応した電源ユニットを選択してください。ホットスワップ機能が文書化されており、対応する出力容量を持つモデルを選んでください。
サーバーレールへの、デュアル入力電源と並列出力配分の電気回路図を作成してください。
管理コントローラーの設定を統合し、自動フェイルオーバー検出およびロードバランシング機能を有効にします。
物理的な設置作業を実施した後、シミュレーションによるホットスワップテストを行い、ダウンタイムゼロでの移行性能を検証します。
展開するすべての冗長電源ユニットについて、定格電力、効率クラス、およびホットスワップ互換性に関する規格を定義してください。
設計モデルにおいて、物理的な間隔とケーブルの配線を検証し、適切な空気の流れと、ホットスワップ操作のための安全なアクセス経路を確保してください。
BMCまたはIPMIコントローラー内のファームウェアロジックを設定し、故障を検出し、サブ秒レベルの低遅延で自動フェイルオーバーシーケンスを実行します。