필요한 랙 깊이를 계산하는 방법

주요 내용

  • 광고된 외부 깊이만 보고 랙을 선택해서는 안 됩니다. “1000mm 랙”이라고 해서 실제로 사용할 수 있는 장비 공간이 1000mm인 것은 아닙니다.
  • 다음 세 가지 치수를 확인하십시오: 장비 깊이, 전면에서 후면까지의 랙 장착 깊이, 그리고 전체 설치 공간.
  • 서버 레일에는 최소 및 최대 장착 범위가 있습니다. 섀시가 캐비닛 내부에 물리적으로 들어갈 수 있어도 레일이 제대로 장착되지 않을 수 있습니다.
  • 후면 전원 커넥터, 네트워크 케이블, 케이블 정리 암, PDU, 케이블 굽힘 반경, 그리고 후면 도어 등은 깊이를 상당히 늘릴 수 있습니다.
  • 현재의 엔터프라이즈 서버는 케이블 관리 하드웨어를 고려하기 전에도 섀시 깊이가 800 mm를 초과할 수 있습니다.
  • B2B 프로젝트의 경우, 현재 설치된 가장 기본적인 장비 사양이 아니라 계획된 구성 중 가장 포괄적인 사양을 기준으로 산정해야 합니다.
  • 1200mm 캐비닛은 최신 심도형 서버에 적합한 선택지인 경우가 많지만, “가능한 한 가장 깊은 랙을 구입하라”는 원칙만으로는 레일 호환성을 확인하는 것을 대체할 수 없습니다.

랙 깊이는 서버실 사양서에서 가장 단순해 보이는 수치 중 하나처럼 보입니다.

그렇지 않습니다.

구매자는 1000mm 크기의 캐비닛과 800mm 크기의 서버를 보고, 200mm의 여유 공간이 남을 것이라고 가정합니다. 공간이 넉넉하겠죠?

그럴지도 몰라.

아니면 고정 기둥이 캐비닛 프레임 안쪽에 위치해 있거나, 레일 키트의 전후 거리가 달라야 하거나, 서버가 후면 기둥을 넘어 돌출되어 있거나, 케이블 관리 암이 170mm를 추가로 차지하거나, PDU가 같은 후면 영역을 차지하거나, 전원 케이블을 연결하면 문이 닫히지 않을 수도 있습니다.

그래서 저는 서버 랙 깊이 캐비닛 카탈로그 번호가 아닌, 설치된 시스템에 대한 계산값으로 간주하십시오.

이해를 돕고자 하는 구매자들을 위해 랙 깊이를 계산하는 방법, 첫 번째 교훈은 간단합니다. 전체 하드웨어 아키텍처를 고려하여 설계해야 한다는 것입니다. 랙, 레일, 섀시, 커넥터, 냉각 장치, 케이블 배선, 유지보수 경로 등이 모두 유기적으로 연계되어야 합니다.

랙 깊이, 장착 깊이, 장비 깊이는 서로 다른 수치입니다.

이러한 구분이 필요 이상으로 많은 구매 실수를 초래합니다.

랙 공급업체가 캐비닛의 깊이가 800mm, 1000mm 또는 1200mm라고 말할 때, 그 수치는 일반적으로 캐비닛의 전체적인 물리적 깊이를 나타냅니다.

그렇습니다 not 전면 및 후면 장착 기둥 사이의 거리를 자동으로 표시합니다.

또한 두 치수 모두 문, 프레임, PDU, 케이블 정리대 및 기타 하드웨어를 설치한 후에도 그 공간 중 정확히 얼마나 남는지 알려주지 않습니다.

3차원으로 생각하세요.

차원측정 항목중요한 이유
캐비닛 외부 깊이인클로저의 전면에서 후면까지의 외부 치수공간 배치에는 유용하지만, 서버 호환성을 입증하기에는 충분하지 않다
랙 장착 깊이전면 및 후면 EIA 장착 기둥 간의 거리레일 키트를 실제로 장착할 수 있는지 여부를 확인합니다.
장비/섀시 깊이서버의 전면에서 후면까지의 물리적 치수기본 장비 범위 설정
설치 깊이서버 및 돌출부, 커넥터, CMA, 케이블 및 기타 하드웨어문들이 닫힌 상태에서 전체 시스템이 잘 맞는지 확인합니다.
서비스 승인이동, 케이블 접근 및 유지보수를 위해 필요한 작업 공간기술자가 실제로 시스템을 작동할 수 있는지 여부를 판단합니다.

이것이 바로 다음만 확인하는 이유입니다. 서버 캐비닛 깊이 허위의 안전감을 줄 수 있습니다. 이 사이트의 서버 캐비닛 깊이 이러한 맥락은 특히 산업용 랙 마운트 프로젝트에서 중요한데, 이 경우 얕은 깊이의 시스템과 일반적인 서버 깊이의 장비는 기계적 요구 사항이 매우 다를 수 있기 때문이다.

랙의 물리적 깊이가 충분히 깊더라도 기계적으로 호환되지 않을 수 있습니다.

그건 모순적으로 들리네요.

그렇지 않습니다.

필요한 랙 깊이를 계산하는 방법

제가 실제로 사용하는 선반 깊이 계산식

유용한 출발점은 다음과 같습니다:

필요한 설치 깊이 = 전면 돌출부 + 전면 장착면에서 후면 장비 연결면까지의 거리 + 후면 고정 부품 여유 + 케이블 여유 + 도어/정비 여유

더 간단한 예비 계산을 위해 다음을 사용할 수도 있습니다:

최소 사용 가능 랙 깊이 ≈ 섀시 깊이 + 후면 커넥터/케이블 여유 공간 + 전면/후면 여유 공간

그런 다음 별도로 레일 점검을 수행하십시오:

최소 레일 장착 깊이 ≤ 실제 기둥 전후 간격 ≤ 최대 레일 장착 깊이

두 테스트 모두 통과해야 합니다.

그 두 번째 줄은 자꾸만 놓치게 되네요.

서버를 수용할 만큼의 빈 랙 공간이 충분하더라도, 레일이 랙에 제대로 고정되지 않는 경우가 있을 수 있습니다.

1단계: 설치할 장비 중 가장 깊게 들어가는 장비를 파악하세요

실제 서버 모델부터 시작해 봅시다.

“2U 서버”가 아닙니다.”

“GPU 서버”가 아닙니다.”

“PowerEdge 서버”조차도 아닙니다.”

정확한 모델과 사양을 확인하세요. 전면 I/O, 후면 I/O, 베젤, 전원 공급 장치, 저장 장치 옵션, 수냉 하드웨어 및 기타 구성 요소에 따라 본체의 물리적 크기가 달라질 수 있기 때문입니다.

델의 현재 PowerEdge R770 모델이 이를 잘 보여줍니다. 델은 이 2U 서버의 사양을 다음과 같이 명시하고 있습니다. 후면 I/O 구성에서 베젤을 포함한 깊이는 802.40 mm입니다., 반면 전면 I/O 구성은 814.52 mm.

800밀리미터는 더 이상 유난히 깊은 랙 하드웨어 부품이 아닙니다.

그게 중요해요.

서버의 크기가 “약 800mm”라는 이유로 800mm 캐비닛을 고려하고 있다면, 케이블을 설치하기도 전에 이미 이론상의 여유 공간이 바닥난 셈입니다.

맞춤형 시스템의 경우, 최종 생산 구성을 측정하십시오. 게시됨 서버 섀시 깊이 GPU, 케이블 출구, 후면 모듈, 팬 어셈블리 또는 기타 하드웨어로 인해 설치 공간이 변경되면 실제적인 측면에서도 달라질 수 있습니다. 이러한 기계적 공간 문제는 다음에서도 나타납니다. 서버 섀시 깊이 GPU 인클로저 설계.

2단계: 전면에서 후면까지의 장착 기둥 간 거리 측정

자, 잠시 외곽 캐비닛의 치수는 무시해 주세요.

선반을 열어주세요.

전면 EIA 장착면부터 후면 EIA 장착면까지의 거리를 측정하십시오.

그것이 바로 당신의 실제 랙 장착 깊이.

이 수치는 여러 개의 4기둥 레일 시스템이 올바르게 장착될 수 있는지 여부를 결정합니다.

제조사들은 종종 지원되는 레일 규격 범위를 공개합니다. 텔레스코픽 레일이 움직인다는 이유만으로 모든 랙에 맞을 것이라고 가정해서는 안 됩니다.

HPE는 현재 출시된 ProLiant Compute DL380 Gen12에 대해 유난히 유용한 수치들을 제공하고 있습니다. 공개된 랙 마운트 사양에 따르면 레일 장착 범위는 60.96~91.81 cm, 또는 24~36 인치.

바로 그 이유 때문에 랙 레일 장착 깊이 별도의 호환성 검사가 필요합니다. 레일 시스템이 랙 장착형 장비와 어떻게 연동되는지에 대한 자세한 내용은 해당 사이트의 랙 레일 장착 깊이 지침.

이 측정 결과를 구매 관련 스프레드시트 어딘가에 묻어두지 마십시오.

이 필드를 필수 승인 필드로 설정하세요.

3단계: 후면 I/O 및 케이블 정리 구역 추가

바로 이곳에서 깔끔한 CAD 모델이 복잡한 실제 시스템으로 변하기 시작합니다.

서버는 후면 패널에서 끝나는 것이 아닙니다.

전원 코드가 튀어나와 있다.

네트워크 케이블이 삐져나와 있다.

광섬유 커넥터는 굽힘 각도를 적절히 조절해야 합니다.

케이블 정리용 암이 섀시 뒤쪽으로 흔들릴 수 있습니다.

스트레인 릴리프 바는 공간을 차지합니다.

그러자 누군가가 엔지니어링 팀이 그 케이블들이 지나갈 것으로 예상했던 바로 그 자리에 수직형 PDU를 설치해 버렸다.

HPE의 DL380 Gen12 사양을 보면 이 후면 영역이 얼마나 커질 수 있는지 알 수 있습니다. SFF 버전의 경우, HPE는 다음과 같이 명시하고 있습니다. 전면 EIA 장착 기둥에서 서버 후면 I/O까지의 거리: 72.79 cm, 그리고 또 하나 후면 I/O에서 가장 뒤쪽에 위치한 케이블 정리 암까지의 거리는 17.65 cm입니다..

이 두 수치를 더하면:

727.9 mm + 176.5 mm = 904.4 mm

전면 장착 기둥에서 CMA 뒷면까지의 거리는 900mm가 넘습니다.

그리고 아직 끝나지 않았습니다.

HPE는 또한 가장 앞선 서버 기능으로 다음을 꼽고 있습니다. 전면 EIA 장착 기둥에서 44.5 mm 앞쪽.

따라서 CMA를 적용했을 때 대략적인 최전방부터 최후방까지의 설치 범위는 다음과 같습니다:

44.5 + 727.9 + 176.5 = 948.9 mm

거의 950 mm.

갑자기 명목상 1000mm 크기의 캐비닛이 그리 넉넉해 보이지 않는다.

그렇다고 해서 모든 1000 mm 랙에서 HPE 서버가 자동으로 오작동하는 것은 아닙니다. 캐비닛 구조, 기둥 배치, 도어 형태, PDU 배치, 그리고 선택한 옵션 등이 모두 중요한 요소입니다.

즉, “1000 > 800”으로 승인할 수 없다는 뜻입니다.”

그 수학은 쓸모가 없다.

4단계: 커넥터 길이뿐만 아니라 케이블 굽힘 반경도 고려하세요

케이블은 유연해 보이기 때문에 이 점을 간과하기 쉽습니다.

유연하다고 해서 차원이 없다는 뜻은 아닙니다.

전원 케이블이 전원 공급 장치(PSU)에서 곧바로 나와서 굽혀져야 할 공간이 필요할 수 있습니다.

수십 개의 케이블을 묶으면 네트워크 구리 케이블 다발이 뻣뻣해집니다.

광섬유는 과도하게 구부리면 성능이 저하되거나 케이블 자체가 손상될 수 있으므로 더욱 세심한 관리가 필요합니다.

올바른 질문은 다음과 같지 않습니다:

커넥터가 얼마나 튀어나와 있나요?

질문:

케이블이 안전하게 방향을 바꾸고 계획된 배선 경로로 들어갈 수 있으려면 뒤쪽에 얼마나 많은 공간이 필요합니까?

그 차이로 인해, 본래 확보했다고 생각했던 마진이 모두 소진될 수 있습니다.

밀집형 랙의 경우, 실제 케이블 경로를 모델링하십시오.

설치일 전에 해 두세요.

5단계: 동일한 공간에 PDU와 케이블 매니저 배치하기

뒷쪽 선반 공간은 끊임없이 중복 예약된다.

엔지니어링 부서에서 이를 서버 케이블에 배정합니다.

시설 관리 부서에서 이를 PDU에 배정합니다.

네트워크 팀은 수직형 케이블 관리자들이 그곳에 거주할 것이라고 예상하고 있습니다.

모두의 그림이 다 훌륭해요.

그들 중 누구도 서로 협력하지 않는다.

각 랙에 대해 다음을 매핑합니다:

  • 수직형 PDU;
  • 수평형 PDU;
  • 케이블 정리용 암;
  • 수직형 케이블 정리대;
  • 패치;
  • 후면에 장착된 스위치;
  • 파워 휩;
  • 중복 전원 경로;
  • 액체 냉각 연결부(사용하는 경우);
  • 문 경첩;
  • 뒷문 잠금 장치.

그 후면 공간을 귀중한 부동산처럼 여기세요.

그게 사실이니까요.

필요한 랙 깊이를 계산하는 방법

6단계: 문 확인하기

이건 거의 부끄러울 정도로 기초적인 이야기처럼 들리네요.

여전히 그런 일이 벌어진다.

서버가 들어갑니다.

레일이 잠깁니다.

케이블이 연결됩니다.

모든 것이 작동하기 시작합니다.

그러자 뒷문이 케이블 암에 부딪혔다.

델의 공식 커뮤니티에는 PowerEdge R340과 관련된 실제 사례가 있는데, 서버는 설치할 수 있었지만 케이블 관리 하드웨어의 뒷부분이 캐비닛 뒷문과 닿아 문이 닫히지 않는 문제가 발생했습니다.

이는 단순한 이론상의 호환성 문제가 아닙니다.

그건 월요일 아침 서버실의 모습입니다.

보안, 공기 흐름 제어, 유출 방지 또는 현장 정책상 문을 설치된 상태로 유지해야 하는 경우, “뒷문만 열어두면 된다”는 식의 접근 방식은 공학적 해결책이 아닙니다.

7단계: 서비스 마진 확보

핏은 별개의 문제입니다.

유지보수 용이성도 또 다른 요소입니다.

모든 커넥터가 뒷문에서 5mm 떨어져 있다고 가정합시다.

엄밀히 말하면 맞습니다.

제가 승인해 줄까요?

아마 아닐 겁니다.

기술자들은 다음을 수행할 수 있는 충분한 공간이 필요합니다:

  • 전원 코드를 뽑으십시오;
  • 네트워크 커넥터를 해제합니다;
  • PSU 핸들에 접근;
  • CMA 이동;
  • 팬이나 전원 공급 장치를 교체하십시오;
  • 서버를 레일 위에서 끌어내리고;
  • 라벨 식별;
  • 업그레이드 후 케이블 경로를 변경하십시오.

아무도 만지지 않을 때만 제대로 작동하는 디자인은 형편없는 제작 디자인이다.

반복적인 배포, 특히 OEM, 통합, 데이터 센터, 통신 또는 산업 프로젝트의 경우, 서버 랙 깊이 요구 사항 정적 기하학적 구조뿐만 아니라 유지보수 관련 사항도 포함해야 합니다. 보다 광범위한 서버 랙 깊이 요구 사항 서버 플랫폼 자체와 함께 검토되어야 합니다.

실용적인 랙 깊이 계산 예시

다음과 같은 값을 가진 가상의 서버 프로젝트를 생각해 봅시다:

항목심도 허용치
섀시 차체760 mm
후면 전원/네트워크 커넥터45 mm
케이블 굽힘 및 배선 여유70 mm
CMA / 스트레인 릴리프 여유분120 mm
전면 지상고35mm
후면 도어/서비스 여유 공간50 mm
산출된 설치 면적1080 mm

가장 먼저 떠오르는 반응은 다음과 같을 수 있습니다:

“좋아. 1200mm 랙을 사.”

그럴지도 몰라.

하지만 한 가지 더 확인해야 할 사항이 있습니다.

서버의 레일 키트가 650~900 mm의 기둥 간격을 지원한다고 가정합니다.

제안된 1200mm 캐비닛에는 930mm 간격으로 배치된 조절식 기둥이 있습니다.

이 캐비닛은 깊이가 꽤 넉넉합니다.

레일은 여전히 고장 난 상태입니다.

캐비닛 및 기타 설치된 하드웨어의 사양이 허용하는 경우, 기둥을 지원되는 범위 내로 이동시키거나 올바른 레일 키트를 선택하십시오.

이것이 바로 랙 깊이와 랙 장착 깊이를 별도로 다루어야 하는 이유입니다.

이 모든 문제를 설명해 주는 24인치 랙의 실수

최근 랙 설치에 관한 논의들을 검토하던 중, 이 문제를 거의 완벽하게 보여주는 사례를 발견했습니다.

한 구매자가 깊이 24인치인 랙 그리고 최소한 랙이 필요한 Supermicro 서버 레일 세트와 깊이 27인치.

구매자는 사양을 확인했습니다.

그게 가장 힘든 부분이에요.

그는 보았었다 800 mm 그는 랙에 기재된 수치를 보고, 그것이 자신의 레일에 적용되는 사용 가능 깊이를 나타내는 것으로 생각했습니다. 하지만 그렇지 않았습니다. 논의 과정에서 그는 800mm라는 수치가 실제로 필요한 레일 간격이 아니라 랙 전체를 둘러싼 다른 물리적 치수를 의미한다는 사실을 깨달았습니다.

설치 시점이 되자, 선택지들은 정말 형편없었습니다.

랙 확장기.

제작.

서로 다른 레일.

서로 다른 장비.

아니면 랙을 교체하세요.

그는 그것을 교체하는 쪽으로 기울었다.

사양서에 적힌 몇 밀리미터의 차이가 하드웨어 교체 결정으로 이어졌다.

그래서 저는 구매자분들께 계속 이렇게 말씀드리고 있습니다: 캐비닛의 표기된 깊이만 보내지 마십시오. 전면에서 후면까지의 기둥 간 거리를 보내주십시오.

그것이 바로 공학이 실제로 활용할 수 있는 영역입니다.

실제 장비 데이터를 통해 기존의 경험적 규칙이 왜 신뢰할 수 없는지 밝혀진다

현대식 서버는 구조가 복잡합니다.

정말 심오하네요.

다음은 제조사의 최신 정보를 바탕으로 한 유용한 비교 자료입니다:

참고 문헌공개된 치수이것이 우리에게 시사하는 바
Dell PowerEdge R770 후면 I/O 구성베젤 포함 802.40 mm최신 2U 서버의 높이는 이미 800mm를 초과할 수 있다
Dell PowerEdge R770 전면 I/O 구성814.52 mm구성에 따라 물리적 깊이가 달라질 수 있습니다
HPE DL380 Gen12 SFF 섀시의 깊이801.1 mm현재 사용 중인 또 다른 엔터프라이즈용 2U 플랫폼은 약 800mm 정도입니다.
HPE DL380 Gen12 레일 장착 제품군609.6–918.1 mm레일 호환성은 별도의 치수 검사 항목입니다.
HPE DL380 Gen12 후면 I/O에서 CMA로176.5 mm SFF후면 하드웨어는 설치 깊이를 상당히 늘릴 수 있습니다
현대식 심해 장비에 대한 이튼의 권장 사항1200 mm 이상깊이가 더 깊은 캐비닛은 최신 서버와 케이블 배선을 위한 유용한 공간을 제공합니다.

델 자료: PowerEdge R770 공식 사양 — 새 탭에서 열기

HPE 데이터: ProLiant Compute DL380 Gen12 공식 랙 마운트 사양 — 새 탭에서 열림

이튼의 현재 구매 지침에 따르면, 최신 서버, 레일, 전원 연결부 및 케이블 굽힘부는 기존 설계보다 더 넓은 후면 여유 공간이 필요하며, 다음과 같이 권장하고 있습니다. 1200 mm 이상 최신형 심해 탐사 장비용.

유용한 조언이네요.

이는 측정을 중단해도 된다는 뜻이 아닙니다.

800mm 대 1000mm 대 1200mm 랙

정답이 하나만 있는 것은 아니지만, 초기 기획 단계에서는 이러한 범위가 유용합니다.

명목상 캐비닛 깊이일반적으로 더 적합한 대상은주요 위험
600–800 mm네트워크 하드웨어, 패치 작업, 스위치, 숏딥 어플라이언스, 일부 산업용 시스템대개 전체 용량을 갖춘 엔터프라이즈 서버를 구동하기에는 용량이 너무 부족합니다.
1000 mm많은 기존의 랙 마운트 서버 및 혼합 IT 구축 환경후면 CMA, PDU, 케이블 및 도어 간 여유 공간이 좁아질 수 있습니다
1200 mm고성능 엔터프라이즈 서버, GPU 시스템, 고밀도 배선, 더 큰 CMA 요구 사항여전히 올바른 기둥 간격과 레일 유효성 검증이 필요합니다.
1200 mm 초과고밀도, 케이블이 많은, 냉각 부담이 큰, 또는 향후 확장이 예상되는 특수 환경의 구축더 큰 설치 공간과 비용; 깊이를 더 늘리는 데는 타당한 이유가 있어야 한다

이 표를 선별 도구로 활용하십시오.

승인 문서가 아닙니다.

정확한 서버, 레일 키트, 캐비닛, PDU 배치 및 케이블 배선 설계에 따라 답이 결정됩니다.

필요한 랙 깊이를 계산하는 방법

내 비주류 의견: “그냥 1200mm 랙을 사면 되지”는 안일한 설계 방식이다

사람들이 왜 그렇게 말하는지 알겠어요.

선반 깊이가 더 깊으면 수납 공간이 더 넓어집니다.

알겠어.

하지만 경제적으로 감당할 수 있는 범위 내에서 가장 깊은 캐비닛을 선택하는 것은 랙 깊이 문제를 해결하는 전문적인 방법이 아닙니다.

그냥 추측하는 게 더 비용이 많이 들 뿐입니다.

전면 및 후면 기둥을 지지 레일의 허용 범위 내에 배치할 수 없는 경우, 1200 mm 캐비닛도 오작동할 수 있습니다.

바로 이 점을 여실히 보여주는 델 커뮤니티 사례가 있습니다. 한 PowerEdge R340 설치 사례에서는 약 전면 레일과 후면 레일 사이의 거리는 660 mm입니다.. 논의에 따르면, 제공된 A12 슬라이딩 레일은 여전히 제대로 고정되지 않는 것으로 나타났습니다. 조사 결과, 사용자들은 델이 제공한 A8 고정형 레일이 자신의 시스템 구성에서는 정상적으로 작동했다고 보고했습니다.

수정 사항은 다음과 같지 않았습니다:

“엄청나게 큰 선반을 사세요.”

그것은 다음과 같았습니다:

“올바른 기계적 인터페이스를 사용하십시오.”

구매자들은 선반을 선택할 때 바로 그런 마음가짐을 가져야 합니다.

외부 깊이 수치는 유용합니다.

하지만 그 자체로는?

이 숫자는 이번 추첨에서 가장 당첨 가능성이 낮은 숫자 중 하나입니다.

모든 견적 요청서(RFQ)에 포함시키고 싶은 선반 깊이 확인 목록

구매 발주서를 발행하기 전에 다음 치수와 요구 사항을 수집하십시오:

  1. 랙 외부 깊이
  2. 내부 깊이 지우기
  3. 전방 EIA 기둥에서 후방 EIA 기둥까지의 거리
  4. 랙 기둥의 조정 범위
  5. 서버 섀시의 정확한 깊이
  6. 장착용 귀를 넘어 앞으로 돌출된 부분
  7. 섀시 밖으로 돌출된 후면부
  8. 레일 키트 부품 번호
  9. 레일 최소 장착 깊이
  10. 레일 최대 장착 깊이
  11. 케이블 정리 암의 치수
  12. 후면 전원 커넥터의 깊이
  13. 네트워크/광섬유 커넥터 깊이
  14. 필수 케이블 굽힘 여유량
  15. PDU 위치
  16. 수직형 케이블 정리대 위치
  17. 현관문 여유 공간
  18. 후면 도어 여유 공간
  19. 서비스 이용 요건
  20. 향후 하드웨어의 심도

일회성 설치의 경우, 이 중 하나라도 빠지면 몇 시간이 더 소요될 수 있습니다.

200개의 랙을 위한 건가요?

이제 조달 리스크가 문제입니다.

오늘날 가장 성능이 낮은 서버를 위해 설계하지 마십시오

마지막으로 한 가지 더 말씀드리겠습니다.

구매 담당자들은 대개 현재 BOM에 포함된 장비를 기준으로 비용을 산정합니다.

그러면 프로젝트가 변경됩니다.

새로운 스토리지 SKU는 용량이 더 큽니다.

GPU 플랫폼에는 별도의 케이블 연결이 필요합니다.

차세대 서버에는 후면 하드웨어가 추가됩니다.

한 고객이 케이블 정리용 암을 요청했습니다.

조달 과정에서 다른 서버 제품군으로 대체합니다.

한때 80mm의 여유 공간이 있었던 선반에 갑자기 여유 공간이 전혀 없어졌다.

그렇다고 해서 모든 프로젝트에 거대한 캐비닛이 필요한 것은 아닙니다.

이는 여러분이 다음을 파악해야 한다는 뜻입니다. 가장 심층적이고 현실적인 미래 구상 랙을 표준화하기 전에.

질문:

다음 장비 교체 시 이곳에 무엇을 설치할 수 있을까요?

그 질문 하나만으로도 50페이지 분량의 랙 사양서보다 더 큰 가치가 있는 경우가 많습니다.

자주 묻는 질문

서버 랙의 깊이란 무엇인가요?

서버 랙의 깊이는 일반적으로 캐비닛의 앞뒤 길이를 의미하지만, 이는 사용 가능한 장착 깊이와 혼동해서는 안 됩니다.

외부 캐비닛의 깊이는 도어, 프레임 부재 및 기타 구조물을 포함할 수 있습니다. 내부 여유 공간과 전면 및 후면 장착 기둥 간의 거리는 항상 별도로 확인하십시오.

필요한 서버 랙 깊이는 어떻게 계산하나요?

서버의 설치 깊이, 후면 커넥터, 케이블 굽힘 공간, CMA 또는 PDU 여유 공간, 도어 여유 공간 및 서비스 여유 공간을 모두 합산하십시오. 그런 다음 레일 키트의 장착 범위를 별도로 확인하십시오.

깊이 계산 기준을 충족하는 캐비닛이라도, 기둥 간격이 레일과 맞지 않으면 설치에 실패할 수 있습니다.

1000mm 깊이의 랙이면 서버를 설치하기에 충분한가요?

때로는 그렇지만, 항상 그런 것은 아닙니다.

깊이가 약 700~800mm인 많은 서버는 1000mm 캐비닛에 들어갈 수 있지만, CMA 하드웨어, 전원 커넥터, PDU, 케이블 및 도어가 남은 공간을 차지할 수 있습니다. 정확한 설치 가능 공간을 확인하십시오.

어떤 경우에 1200mm 서버 랙을 선택해야 할까요?

1200mm 랙은 고성능 엔터프라이즈 서버, GPU 시스템, 고밀도 배선, 케이블 관리 암을 사용하는 설치 환경에 매우 적합한 선택지입니다.

이튼은 현재 최신형 심도 깊은 장비의 경우 1200mm 이상을 권장하고 있으나, 레일 간격과 내부 여유 공간에 대해서는 여전히 검증이 필요합니다.

랙 장착 깊이란 무엇인가요?

랙 장착 깊이는 장비 레일에 사용되는 전면 및 후면 장착 포스트 사이의 거리를 말합니다.

이는 캐비닛의 외부 깊이와는 다릅니다. 이 측정값을 레일 제조업체가 제시한 최소 및 최대 지지 장착 범위와 직접 비교해 보십시오.

서버가 랙에 들어갈 수는 있지만 호환되지 않을 수도 있나요?

네. 섀시는 물리적으로는 맞을 수 있지만, 레일, CMA, 커넥터 또는 케이블은 맞지 않을 수 있습니다.

이 때문에 랙 호환성을 확인하려면 물리적 외형 점검과 레일 장착 점검을 모두 수행해야 합니다.

서버 뒤쪽에 얼마나 더 깊은 공간을 남겨두어야 할까요?

일률적으로 적용되는 기준은 없으므로, 실제 커넥터 수, 케이블 굽힘 요구 사항, CMA, PDU 배치 및 서비스 요구 사항을 바탕으로 계산해야 합니다.

일부 케이블 관리 어셈블리는 서버 I/O 평면 뒤쪽에 100mm를 훨씬 넘는 공간을 차지할 수 있으므로, 일반적인 20~30mm의 여유 공간은 위험할 정도로 부족할 수 있습니다.

서버 랙을 선택할 때, 높이가 높을수록 항상 더 좋은 것일까요?

아닙니다. 깊이를 더 확보하면 유용한 여유 공간이 생기지만, 잘못된 레일 간격이나 부적절한 내부 레이아웃을 해결해 주지는 않습니다.

단순히 카탈로그에 나와 있는 가장 큰 캐비닛이 아니라, 설치된 전체 시스템과 향후 추가될 장비, 케이블 배선, 공기 흐름, 유지보수 요구 사항을 모두 충족할 수 있는 랙을 선택하십시오.

Mark Lee - Founder & Server Chassis OEM/ODM Specialist 사진
마크 리 - 설립자 겸 서버 섀시 OEM/ODM 전문가

마크 리(Mark Lee)는 ISTONECASE의 창립자로, 서버 섀시 업계에서 20년의 경력을 쌓아왔습니다. 그는 GPU 및 AI, 랙마운트, 산업용, 벽걸이형, NAS, Mini-ITX 및 멀티노드 섀시를 위한 OEM/ODM 솔루션을 전문으로 합니다. 그의 전문 지식은 데이터 센터, AI 컴퓨팅, 엔터프라이즈 스토리지, 엣지 컴퓨팅, 네트워킹 및 산업용 애플리케이션을 위한 맞춤형 하드웨어 프로젝트를 뒷받침합니다.