必要なラックの奥行きの計算方法

主なポイント

  • 広告に記載されている外寸の奥行だけでラックを選んではいけません。「1000 mmのラック」といっても、実際に機器を設置できるスペースは1000 mmではありません。.
  • 3つの異なる寸法を確認してください:機器の奥行き、ラックへの前後方向の取り付け奥行き、および設置時の全体外形寸法です。.
  • サーバーレールには、取り付け可能な最小・最大範囲が設定されています。シャーシはキャビネット内に物理的に収まるにもかかわらず、レールが取り付けられない場合があります。.
  • 背面の電源コネクタ、ネットワークケーブル、ケーブル管理アーム、PDU、ケーブルの曲げ半径、および背面ドアは、奥行きを大幅に増やす要因となります。.
  • 現在のエンタープライズサーバーは、ケーブル管理用ハードウェアの導入を検討する段階に至るまで、シャーシの奥行きが800 mmを超える場合があります。.
  • B2Bプロジェクトでは、現在導入されている最もシンプルな構成ではなく、計画されている最も高度な構成を基に計算してください。.
  • 1200 mmのキャビネットは、最新の深型サーバーには理にかなった選択肢となることが多いですが、「できるだけ深いラックを購入する」という考え方は、レールの互換性を確認することに代わるものではありません。.

ラックの奥行きは、サーバールームの仕様書に記載されている数値の中でも、最も単純なものの一つに見える。.

そうではありません。.

ある購入者は、1000 mmのキャビネットと800 mmのサーバーを見て、200 mmの余裕があると推測します。十分なスペースですよね?

そうかも。.

あるいは、取り付けポストがキャビネットのフレーム内に収まっているため、レールキットには異なる前後距離が必要だったり、サーバーが後部のポストからはみ出していたり、ケーブル管理アームがさらに170 mmのスペースを占有していたり、PDUが同じ後部エリアを占めていたりして、電源ケーブルを接続するとドアが閉まらなくなってしまうのかもしれません。.

だからこそ、私は…… サーバーラックの奥行き キャビネットのカタログ番号ではなく、設置済みシステムの計算値として。.

理解しようとしている購入者にとって ラックの奥行きの計算方法, 、最初の教訓は単純です。ハードウェアアーキテクチャ全体を考慮に入れて設計を行うことです。ラック、レール、シャーシ、コネクタ、冷却装置、配線、そしてメンテナンス経路が、すべて連携して機能しなければなりません。.

ラックの奥行き、取り付け奥行き、および機器の奥行きは、それぞれ異なる数値です

この区別が、本来あるべき以上に多くの購入ミスを招いている。.

ラックメーカーが、キャビネットの奥行きが800 mm、1000 mm、あるいは1200 mmであると述べる場合、その数値は通常、キャビネットの全体的な物理的な奥行きを表しています。.

そうです 違う フロントとリアの取り付けポスト間の距離を自動的に記述します。.

また、どちらの寸法も、ドア、フレーム、PDU、ケーブルマネージャー、その他のハードウェアを取り付けた後、そのスペースにどれだけの空きが残るかを正確に示すものではありません。.

3次元で考えましょう。.

寸法測定対象なぜ重要なのか
キャビネットの外部奥行筐体の前面から背面までの外形寸法部屋のレイアウトには役立つが、サーバーの互換性を証明するには不十分である
ラック取付奥行き前面と後面のEIAマウントポスト間の距離レールキットが実際に取り付け可能かどうかを判断します
機器/シャーシの奥行きサーバーの物理的な前後方向の寸法基本的な装備枠を定める
設置深さサーバーに加え、突起部、コネクタ、CMA、ケーブル、その他のハードウェアシステム全体が、ドアを閉じた状態で収まるかどうかを判断します
サービスの利用許可撤去、ケーブルの引き込み、およびメンテナンスに必要な作業スペース技術者が実際にシステムを操作できるかどうかを判断する

だからこそ、単に サーバーキャビネットの奥行き 誤った安心感を与えかねない。このサイトの サーバーキャビネットの奥行き この点は、特に産業用ラックマウントプロジェクトにおいて重要であり、奥行きが浅いシステムと従来のサーバーと同等の奥行きを持つ機器では、機械的な要件が大きく異なる場合がある。.

ラックは物理的な奥行きが十分にあっても、機械的に互換性がない場合があります。.

それは矛盾しているように聞こえます。.

そうじゃない。.

必要なラックの奥行きの計算方法

私が実際に使っているラック奥行の計算式

まず、次の点から始めるのが良いでしょう:

必要な設置奥行き = 前面突出量 + 前面取り付け面から背面機器接続面までの距離 + 背面金具の余裕 + ケーブルの余裕 + ドア/メンテナンス用余裕

より簡単な予備計算を行うには、次の方法も利用できます:

ラックに設置可能な最小奥行き ≈ シャーシの奥行き + 背面コネクタ/ケーブルの余裕 + 前面/背面のクリアランス

次に、別途レールの点検を行ってください:

レールの最小取り付け深さ ≤ ポストの前後方向の実際の距離 ≤ レールの最大取り付け深さ

両方のテストに合格する必要があります。.

その2行目は、いつも見落とされてしまいます。.

サーバーを収納するのに十分なキャビネットの空きスペースがあっても、レールがラックに固定できないことに気づくことがあります。.

ステップ1:設置予定の機器の中で、最も奥にあるものを特定する

まずは実際のサーバーモデルから始めましょう。.

「2Uサーバー」ではありません。“

「GPUサーバー」ではありません。“

「PowerEdgeサーバー」ですらない。“

正確なモデルと構成を確認してください。フロントI/O、リアI/O、ベゼル、電源ユニット、ストレージオプション、水冷ハードウェア、その他のアセンブリによって、筐体の外形寸法が変わる可能性があるためです。.

デルの現行モデル「PowerEdge R770」は、その点をよく示しています。デルは、この2Uサーバーの仕様を次のように定めています。 リアI/O構成で、ベゼルを含めた奥行きは802.40 mm, 一方、フロントI/Oの構成は 814.52 mm.

800ミリメートルの深さを持つラック用ハードウェアは、もはや珍しいものではなくなりました。.

それは重要なことです。.

サーバーのサイズが「約800 mm」という理由で800 mmのキャビネットの導入を検討している場合、ケーブルを配線する前から、すでに理論上の余裕がなくなっていることになります。.

カスタムシステムの場合は、最終的な生産構成を測定してください。公開済み サーバーシャーシの奥行 また、GPU、ケーブル出口、背面モジュール、ファンアセンブリ、その他のハードウェアによって設置スペースが変化すると、実用上の面でも状況が変わる可能性があります。この同じ機械的スペースの問題は、 サーバーシャーシの奥行 GPUエンクロージャーの計画。.

手順 2:前部と後部の取り付けポスト間の距離を測定する

さて、ひとまず外側のキャビネットの寸法は一旦無視してください。.

ラックを開けてください。.

前面のEIA取り付け面から、背面のEIA取り付け面までの距離を測定してください。.

それがあなたの実際の ラック取付奥行き.

この数値によって、多くの4本柱式レールシステムが正しく取り付けられるかどうかが決まります。.

メーカーは、対応するレールの範囲を公表していることがよくあります。伸縮式レールは伸縮するからといって、すべてのラックに適合するとは限らないので、そのように思い込まないでください。.

HPEは、現行のProLiant Compute DL380 Gen12について、非常に有用な数値を公開しています。公表されているラックマウント仕様によると、レール取り付け範囲は 60.96~91.81 cm、または24~36インチ.

まさにそれが理由なのです ラックレールの取り付け奥行き これについては、別途互換性チェックを行う必要があります。鉄道システムとラックマウント型機器との相互作用に関する詳細については、当サイトの ラックレールの取り付け奥行き ガイダンス。.

この測定値を購買用のスプレッドシートの中に埋もれさせてはいけません。.

このフィールドを承認必須に設定してください。.

ステップ 3:背面 I/O およびケーブル管理ゾーンを追加する

ここで、整然としたCADモデルが、複雑で乱雑な実際のシステムへと変わり始めるのです。.

サーバーは、その背面パネルだけで完結するものではありません。.

電源コードがはみ出している。.

ネットワークケーブルがはみ出している。.

光ファイバーコネクタは、曲げを適切に制御する必要があります。.

ケーブル管理用アームがシャーシの後ろに振れる場合があります。.

ストレインリリーフバーは場所を取ります。.

すると、誰かが、技術部門がそれらのケーブルが通ると想定していたまさにその場所に、縦型のPDUを設置した。.

HPEのDL380 Gen12の仕様を見ると、このリアゾーンがどれほど広くなるかがわかります。SFFバージョンについては、HPEは次のように規定しています。 前面のEIA取り付けポストからサーバー背面I/Oまでの距離:72.79 cm, 、それからまた一つ リアI/Oから最も後方のケーブル管理アームまでの距離は17.65 cmです。.

この2つの数値を足してください:

727.9 mm + 176.5 mm = 904.4 mm

フロントの取り付けポストからCMAの背面までの距離は900mmを超えています。.

そして、まだ終わりではありません。.

HPEはまた、最前面のサーバー機能として、以下の拡張機能を挙げています。 前面のEIA取り付けポストから44.5 mm手前.

したがって、CMAを取り付けた場合のおおよその最前列から最後列までの設置範囲は、次のようになります:

44.5 + 727.9 + 176.5 = 948.9 mm

約950 mm。.

ふとすると、名目上1000mmのキャビネットでも、それほど広々とは見えなくなってしまいます。.

だからといって、1000 mmのラックごとにHPEサーバーが自動的に故障するわけではありません。キャビネットの構造、支柱の配置、ドアの形状、PDUの配置、そして選択したオプションのすべてが重要な要素となります。.

つまり、「1000 > 800」という条件では承認できないということです。“

その計算は役に立たない。.

ステップ4:コネクタの長さだけでなく、ケーブルの曲げ半径も考慮する

ケーブルはしなやかに見えるため、この点を過小評価しがちです。.

「柔軟」とは、「寸法がない」という意味ではありません。.

電源ユニットから電源ケーブルがまっすぐ伸びており、その後、曲げるためのスペースが必要になる場合があります。.

数十本のケーブルを束ねると、ネットワーク用銅線束は硬くなってしまいます。.

光ファイバーは、強く曲げると性能が低下したり、ケーブル自体が損傷したりする可能性があるため、さらに細心の注意を払う必要があります。.

正しい質問は、次のようなものではありません:

コネクタはどれくらい突き出ているのですか?

質問:

ケーブルが安全に方向を変え、計画された配線経路に入るまでに、後方にどのくらいのスペースが必要ですか?

その差によって、自分が確保していたと思っていた利益が吹き飛んでしまう可能性があります。.

ケーブルが密集しているラックについては、実際のケーブル配線経路をモデル化してください。.

設置日の前に済ませておきましょう。.

ステップ 5:同じスペース内の PDU とケーブルマネージャーを配置する

リアラックのスペースは、いつも二重に予約されてしまっています。.

エンジニアリング部門は、これをサーバー用ケーブルに割り当てています。.

施設管理部門がこれをPDUに割り当てます。.

ネットワークチームは、垂直ケーブルマネージャーがそこに常駐すると想定しています。.

みんなの絵はどれも素晴らしい。.

どれも連携して機能していない。.

各ラックについて、以下のように対応付けを行います:

  • 縦型PDU;;
  • 水平型PDU;;
  • ケーブル管理アーム;;
  • 縦型ケーブルマネージャー;;
  • パッチ適用;;
  • 後部に取り付けられたスイッチ;;
  • パワーウィップ;;
  • 冗長化された電力経路;;
  • 水冷用の接続部(使用する場合);;
  • ドアの蝶番;;
  • リアドアのロック機構。.

そのリアスペースを、貴重な不動産のように扱ってください。.

そうだから。.

必要なラックの奥行きの計算方法

手順 6:ドアを確認する

これは、ほとんど恥ずかしいほど基本的なことのように聞こえます。.

今でもそういうことはある。.

サーバーが設置されます。.

レールがロックされます。.

ケーブルが接続されます。.

すべてが起動する。.

すると、後部ドアがケーブルアームにぶつかる。.

デルのコミュニティには、PowerEdge R340に関する実例が掲載されています。このケースでは、サーバーの設置自体は可能でしたが、ケーブル管理用ハードウェアの後部がキャビネットの背面ドアに接触し、ドアが閉まらなくなってしまいました。.

それは単なる理論上の互換性の問題ではありません。.

これは月曜日の朝、サーバールームの様子です。.

セキュリティ、気流制御、封じ込め、あるいは施設の規定によりドアを取り付けたままにしておく必要がある場合、「裏口を開けたままにしておけばいい」というのは、技術的な解決策とは言えません。.

手順 7:サービスマージンを確保する

フィット感は一つの要素に過ぎません。.

保守性もその一つです。.

すべてのコネクタが後部ドアから5 mm離れていると仮定する。.

厳密には当てはまります。.

私はそれを承認するだろうか?

たぶんそうじゃないでしょう。.

技術者には、以下の作業を行うための十分なスペースが必要です:

  • 電源コードを抜いてください;;
  • ネットワークコネクタを取り外す;;
  • PSUハンドルにアクセスする;;
  • CMAを移動する;;
  • ファンや電源ユニットを交換する;;
  • サーバーをレールから引き抜く;;
  • ラベルを特定する;;
  • アップグレード後にケーブルの配線をやり直す。.

誰も触れないときだけ機能するデザインは、不十分なプロダクションデザインである。.

繰り返し行われる導入、特にOEM、システム統合、データセンター、通信、あるいは産業分野のプロジェクトにおいては、, サーバーラックの奥行要件 静的な形状だけでなく、メンテナンスに関する挙動も含めるべきである。より広範な サーバーラックの奥行要件 サーバープラットフォーム自体と併せて検討すべきである。.

ラック奥行の実用的な計算例

次のような値を持つ架空のサーバープロジェクトを想定してみましょう:

項目深さ許容値
シャーシ本体760 mm
背面の電源/ネットワークコネクタ45 mm
ケーブルの曲がりおよび配線のための余裕70 mm
CMA/ひずみ緩和余裕120 mm
フロントクリアランス35 mm
リアドア/整備用スペース50 mm
算出された設置エンベロープ1080 mm

最初に思い浮かぶ反応は、次のようなものかもしれません:

“「わかった。1200 mmのラックを買ってくれ。」”

そうかも。.

ただし、もう1つ確認が必要です。.

サーバーのレールキットが、650~900 mmの支柱間隔に対応していると仮定します。.

提案されている1200 mmのキャビネットには、930 mm間隔で設置された調整可能な支柱が備わっています。.

そのキャビネットは奥行きがたっぷりある。.

レールは依然として機能しない。.

キャビネットやその他の取り付け済み金具の条件が許す場合は、支柱を対応範囲内に移動させるか、適切なレールキットを選択してください。.

だからこそ、ラックの奥行きとラックへの取り付け奥行きは、別々に扱う必要があるのです。.

この問題の全容を説明してくれる、24インチラックに関するミス

最近、ラック設置に関する議論を見直していたところ、この問題をほぼ完璧に言い当てている事例を見つけました。.

ある買い手が 奥行き24インチのラック および、少なくとも以下のサイズのラックを必要とするSupermicroサーバー用レールセット 奥行き27インチ.

購入者は仕様を確認していた。.

そこが辛いところなんです。.

彼はそれを見ていた 800 mm 彼はラックに記載されていた数値を、自分のレールに関連する有効奥行だと考えていました。しかし、そうではありませんでした。話し合いの中で、彼はその800mmという数値が、実際に必要なレール間隔ではなく、ラック全体の物理的な寸法を指していることに気づきました。.

インストール時点では、選択肢があまり良いものではなかった。.

ラックエクステンダー。.

製造。.

異なるレール。.

異なる機器。.

あるいは、ラックを交換してください。.

彼はそれを交換する方向に傾いていた。.

仕様書上のほんの数ミリの差が、ハードウェアの交換という決定につながった。.

だからこそ、私は買い手の方々にいつもこう伝えているのです: キャビネットの広告に記載されている奥行きのみをお送りにならないでください。前面から背面までの支柱間の距離をお送りください。.

それこそが、工学が実際に活用できる領域なのです。.

実際の機器データが、従来の経験則が不十分である理由を明らかにしている

現代のサーバーは奥が深い。.

とても深い。.

以下は、メーカーの最新情報に基づいた参考になる比較表です:

参考文献公表された寸法そこから何がわかるか
Dell PowerEdge R770 の背面 I/O 構成ベゼルを含めて802.40 mm最新の2Uサーバーは、すでに800 mmを超えるものもある
Dell PowerEdge R770 のフロント I/O 構成814.52 mm設定によって物理的な深さが変わる場合があります
HPE DL380 Gen12 SFF シャーシの奥行き801.1 mm現在、もう1つのエンタープライズ向け2Uプラットフォームのサイズは、およそ800mm程度となっています。
HPE DL380 Gen12 レール取り付け用製品群609.6~918.1 mmレールとの適合性は、別の寸法チェック項目です
HPE DL380 Gen12 の背面 I/O から CMA へ176.5 mm SFFリア側のハードウェアによって、取り付け奥行きが大幅に増える場合があります
最新の深層用機器に関するイートンの推奨事項1200 mm以上奥行きの深いキャビネットは、最新のサーバーや配線のための便利なスペースを提供します

デルのデータ: PowerEdge R770 公式仕様 — 新しいタブで開きます

HPEのデータ: ProLiant Compute DL380 Gen12 の公式ラックマウント仕様 — 新しいタブで開きます

イートンの現在の購入ガイドラインによると、最新のサーバー、レール、電源接続部、およびケーブルの曲がり部は、旧型の設計に比べて背面側のクリアランスをより多く必要とするため、次のように推奨しています。 1200 mm以上 最新の、より高度な機器向けに。.

それは役に立つアドバイスですね。.

これは、測定をやめてよいという許可ではありません。.

800 mm、1000 mm、1200 mmのラック

絶対的な答えはありませんが、初期の計画段階では、これらの範囲を参考にすると役立ちます。.

キャビネットの公称奥行き通常、次のような場合に適しています主なリスク
600~800 mmネットワークハードウェア、パッチ適用、スイッチ、奥行きが浅いアプライアンス、一部の産業用システム多くの場合、エンタープライズ向けサーバーをフルに稼働させるには容量が不足している
1000 mm多くの従来のラックマウント型サーバーや、IT環境が混在する導入事例後部のCMA、PDU、ケーブル、およびドアのクリアランスが狭くなることがある
1200 mm高密度エンタープライズサーバー、GPUシステム、高密度配線、より大規模なCMA要件投稿の間隔を正しく設定し、レールの検証を行う必要があります
1200 mmを超える高密度、ケーブルが多数使用される、冷却負荷が大きい、あるいは将来の拡張を見込んだ導入環境設置面積とコストが増加する;奥行きを長くするには、それ相応の理由が必要である

この表をスクリーニングツールとして活用してください。.

承認文書ではありません。.

具体的なサーバー、レールキット、キャビネット、PDUの配置、およびケーブル配線設計によって、答えが決まります。.

必要なラックの奥行きの計算方法

私の「不人気な意見」:「1200 mmのラックを買えばいい」というのは、手抜きな設計だ

なぜそう言われるのか、私にはわかります。.

奥行きのあるラックなら、収納スペースが広くなります。.

わかったよ。.

しかし、予算の範囲内で最も奥行きの深いキャビネットを選ぶことは、ラックの奥行きに関する問題を解決するための専門的な方法とは言えません。.

当てずっぽうでやるほうが、ただ単に費用がかかるだけです。.

1200 mmのキャビネットであっても、前部および後部の支柱が支持レールの範囲内に配置できない場合は、設置に失敗する可能性があります。.

まさにこの点を如実に示しているDellコミュニティの事例があります。あるPowerEdge R340の設置では、約 前部レールと後部レールの間の距離は660 mm. 議論によると、提供されたA12スライドレールでは依然として正しくロックできなかったとのことです。調査の結果、ユーザーからは、Dellが提供したA8固定レールであれば、その環境では正常に動作したとの報告がありました。.

修正内容は以下の通りではありませんでした:

“「とてつもなく大きなラックを買おう。」”

それは:

“「適切な機械的インターフェースを使用してください。」”

購入者は、ラックの選定にあたって、そのような心構えを持つべきです。.

外部深度の数値は有用です。.

でも、それだけでは?

この図の中で、最も弱い数字の一つです。.

すべての見積依頼書に添付したい「ラック奥行チェックリスト」

発注書を発行する前に、以下の寸法および要件を確認してください:

  1. ラックの奥行(外径)
  2. 内部の深さをクリアする
  3. 前方のEIAポストから後方のEIAポストまでの距離
  4. ラック支柱の調整範囲
  5. サーバーシャーシの正確な奥行き
  6. 取り付け耳より前方に突出している
  7. シャーシから後方に突き出ている
  8. レールキットの品番
  9. レールの最小取り付け深さ
  10. レールの最大取り付け深さ
  11. ケーブル管理アームの寸法
  12. リア電源コネクタの奥行き
  13. ネットワーク/光ファイバーコネクタの奥行き
  14. 必要なケーブルの曲げ余裕
  15. PDUの設置場所
  16. 垂直ケーブルマネージャーの設置位置
  17. 玄関のクリアランス
  18. リアドアのクリアランス
  19. サービスへのアクセス要件
  20. 将来のハードウェアの深度

1回限りの設置の場合、これらの一つでも欠けてしまうと、数時間の遅れが生じる可能性があります。.

200ラック分ですか?

次は調達リスクです。.

今日の最も性能の低いサーバー向けに設計してはならない

最後に一点。.

購入担当者は、多くの場合、BOMに現在含まれている設備を基に試算を行います。.

すると、プロジェクトの内容が変わります。.

新しいストレージSKUは、より大容量です。.

GPUプラットフォームには、別の配線が必要です。.

次世代サーバーには、背面にハードウェアが追加されます。.

ある顧客から、ケーブル管理アームの注文がありました。.

調達により、別のサーバーファミリーが導入される。.

かつて80 mmの余裕があったラックが、突然、その余裕をすべて失ってしまった。.

だからといって、すべてのプロジェクトに巨大なキャビネットが必要というわけではありません。.

つまり、あなたは……を特定すべきだということです。 最も現実的な将来の構成 ラックを標準化する前に。.

質問:

次回の機器更新の際、ここに何を導入すればよいでしょうか?

その質問は、50ページ分のラック仕様書よりも価値があることがよくあります。.

よくある質問

サーバーラックの奥行きとは何ですか?

サーバーラックの奥行きとは、通常、キャビネットの前面から背面までの寸法を指しますが、実用上の取り付け奥行きと混同してはなりません。.

外側のキャビネットの奥行きには、ドア、フレーム部材、その他の構造物が含まれる場合があります。必ず、内部のクリアランスおよび前部と後部の取り付けポスト間の距離を、それぞれ個別に確認してください。.

必要なサーバーラックの奥行きはどのように計算すればよいですか?

サーバーの設置深さ、背面コネクタ、ケーブルの曲げスペース、CMAまたはPDUの余裕、ドアのクリアランス、および保守用余裕を加算します。その後、レールキットの取り付け範囲を個別に確認してください。.

奥行きの計算に合格したキャビネットであっても、支柱の間隔がレールと適合しない場合は、不合格となる可能性があります。.

1000 mmのラックは、サーバーを設置するのに十分な奥行きがありますか?

場合によってはありますが、必ずしもそうとは限りません。.

奥行きが700~800 mm程度のサーバーの多くは、1000 mmのキャビネットに収まりますが、CMAハードウェア、電源コネクタ、PDU、配線、および扉によって、残りのスペースが埋まってしまう場合があります。実際の設置可能範囲を確認してください。.

1200 mmのサーバーラックは、どのような場合に選ぶべきでしょうか?

1200 mmラックは、大型エンタープライズサーバー、GPUシステム、高密度配線、およびケーブル管理アームを使用した設置に最適な選択肢です。.

イートン社は現在、最新の深型機器については1200 mm以上を推奨していますが、レール間隔や内部のクリアランスについては、依然として確認が必要です。.

ラック取り付け奥行きとは何ですか?

ラック取り付け奥行きとは、機器レールに使用される前部および後部の取り付けポスト間の距離のことです。.

これはキャビネットの外側奥行きとは異なります。この測定値を、レールメーカーが指定する取り付け可能な最小・最大範囲と直接比較してください。.

サーバーはラックに収まるにもかかわらず、互換性がないということはあり得ますか?

はい。シャーシ自体は物理的に収まる場合でも、そのレール、CMA、コネクタ、またはケーブルが適合しないことがあります。.

だからこそ、ラックとの互換性を確認するには、物理的な外形寸法の確認と、レールへの取り付け確認の両方が必要となるのです。.

サーバーの後方に、どれくらいの余白を設けるべきでしょうか?

一律の余裕幅は存在しません。実際のコネクタ数、ケーブルの曲げ要件、CMA、PDUの配置、およびサービス要件に基づいて計算してください。.

ケーブル管理用アセンブリによっては、サーバーのI/Oプレーンの後方に100 mmをはるかに超えるスペースを必要とするものもあるため、一般的な20~30 mmの余裕では危険なほど狭くなる可能性があります。.

サーバーラックを選ぶ際、奥行きが深いほど良いというのでしょうか?

いいえ。奥行きを広くすることは一定の余裕をもたらしますが、レールの間隔の誤りや内部レイアウトの不備を解決するものではありません。.

カタログに掲載されている最も大きなキャビネットを選ぶのではなく、導入済みのシステム全体、将来導入される機器、配線、気流、およびメンテナンスの要件をすべて満たすラックを選択してください。.

Mark Lee - Founder & Server Chassis OEM/ODM Specialistの写真
マーク・リー - 創業者、サーバーシャーシのOEM/ODMスペシャリスト

マーク・リー氏はISTONECASEの創業者であり、サーバーシャーシ業界で20年の経験を有しています。 彼は、GPUおよびAI向け、ラックマウント型、産業用、壁掛け型、NAS、Mini-ITX、マルチノードシャーシ向けのOEM/ODMソリューションを専門としています。その専門知識を活かし、データセンター、AIコンピューティング、エンタープライズストレージ、エッジコンピューティング、ネットワーク、および産業用アプリケーション向けのカスタマイズされたハードウェアプロジェクトを支援しています。.