Traditioneel gezien zijn de hardware en software van een organisatie, samen met de benodigde stroom- en koelapparatuur, ondergebracht op één centrale locatie. Dit is meestal een kantoorgebouw of een datacenter. Tegenwoordig is er echter steeds meer behoefte om deze middelen dichter bij de eindgebruikers te plaatsen. Daardoor zijn ze steeds vaker verspreid over meerdere locaties, zoals filialen, colocatie-datacenters en private en publieke cloudomgevingen.
De voordelen van het decentraliseren van rekenkracht op deze manier zijn talrijk. Zo vermindert het latentie, verbetert het de schaalbaarheid en helpt het om optimale prestaties te garanderen. De mogelijkheid om data aan de edge te verwerken stelt organisaties in staat om realtime inzichten te verkrijgen en snel te reageren op eventuele situaties.
Door IT-middelen dichter bij de eindgebruiker te brengen, biedt een gedistribueerde IT-infrastructuur bedrijven meer wendbaarheid en efficiëntie. Het geeft bovendien een concurrentievoordeel in een steeds complexere en meer verbonden wereld.
Of het nu gaat om oudere systemen of de nieuwste technologie, een efficiënte werking is alleen mogelijk met een constante en betrouwbare stroomvoorziening. Bedrijven met gedistribueerde IT-omgevingen worden echter geconfronteerd met een constant risico op stroomuitval. Zonder personeel dat onverwachte stroomstoringen kan beheren en de gevolgen ervan kan beperken, kunnen deze storingen leiden tot langdurige en kostbare downtime van cruciale apparatuur. Elke storing of downtime kan de mogelijkheid van een organisatie om te functioneren en met stakeholders te communiceren ernstig beïnvloeden. Dit brengt niet alleen hoge kosten met zich mee, maar schaadt ook de reputatie. Het is daarom van cruciaal belang dat de stroomvoorziening van een gedistribueerde IT-infrastructuur altijd beschermd blijft, ongeacht de locatie.
Dit is iets wat leveranciers van cloudoplossingen en exploitanten van colocatie-datacenters al lang begrijpen. Zij richten zich immers op het maximaliseren van de schaalbaarheid, efficiëntie en wendbaarheid van hun datacenters. Zo heeft de toenemende adoptie van gedistribueerde IT-infrastructuur ertoe geleid dat veel organisaties oudere, transformator-gebaseerde gecentraliseerde systemen voor stroombeveiliging vervangen. Ze kiezen nu voor gedistribueerde architecturen waarin ononderbroken stroomvoorzieningen (UPS’en) zich dicht bij servers, opslag en netwerkapparatuur bevinden.
In het verleden werden UPS-systemen doorgaans afgestemd op de eisen van bedrijfsdatacenters. Maar omdat ze heet, groot en niet flexibel waren, waren ze ongeschikt voor gebruik in gedistribueerde omgevingen. Daar is de beschikbare vloeroppervlakte beperkt en vormen mechanische, elektrische, leiding- en koelcomponenten een extra uitdaging.
Het ontwerp van UPS-systemen is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Ze zijn nu efficiënter, compacter en beter aanpasbaar. Dankzij het modulaire ontwerp, de ultrahoge efficiëntie en de ingebouwde redundantie van grote en compactere UPS-systemen, zijn gedistribueerde stroombeveiliging nu een haalbare optie voor organisaties van elke omvang.
Leveranciers van cloudoplossingen en exploitanten van colocatie-datacenters profiteren al van deze ontwikkelingen, en genieten van diverse voordelen.
Cloudproviders optimaliseren hun datacenters bijvoorbeeld doorgaans voor snelle uitbreiding. Zo kunnen zij onverwachte pieken in het verbruik opvangen. Om de capaciteit uit te breiden en de stroomvoorziening van hun - noodzakelijkerwijs - gedistribueerde IT-architectuur te beschermen, kunnen deze organisaties snel kleinere, lichtere UPS'en installeren, in plaats van hun huidige, grotere model te vervangen door een nog groter exemplaar.
Belangrijk is dat elk van deze UPS-systemen slechts een beperkt aantal servers van de organisatie beschermt. Daardoor gaat slechts een klein deel van de capaciteit verloren als er problemen optreden. Bij gecentraliseerde architecturen daarentegen kan een storing in de stroomketen alle servers raken. Een gedistribueerde stroomarchitectuur is bovendien kostenefficiënter en energiezuiniger, waardoor organisaties de capaciteit beter kunnen afstemmen op de vraag, en geleidelijk meer UPS'en kunnen toevoegen wanneer dat nodig is.
Daarnaast is een software voor rampenpreventie essentieel om IT-managers meer controle te geven over hun gedistribueerde stroominfrastructuur. Hiermee kunnen ze apparatuur op afstand beheren en stroomstoringen voorkomen voordat ze schadelijke uitval veroorzaken.
De wereld van informatietechnologie blijft zich ontwikkelen. Van onderwijs en gezondheidszorg tot retail en horeca: digitale transformatie zorgt ervoor dat steeds meer cruciale infrastructuur naar gedistribueerde IT-omgevingen verhuist, omdat organisaties hun data dichter bij de eindgebruikers willen brengen.
Omdat rekenkracht en IT-middelen vaak verspreid zijn over meerdere locaties en regio’s, is het van cruciaal belang dat de stroomvoorziening beheerd en beveiligd wordt - vooral gezien het feit dat veel edge-locaties geen eigen IT-ondersteuning ter plaatse hebben. Anders lopen organisaties het risico op schadelijke stroomtekorten en -uitval.
Een gedistribueerde stroomarchitectuur met de nieuwste kleine, lichte en vaak modulaire UPS-systemen biedt deze beheermogelijkheden en bescherming. In sommige toepassingen, zoals cloud computing en colocatie-datacenters, gaan de voordelen nog verder, zoals meer schaalbaarheid, flexibiliteit en efficiëntie.
Een combinatie van nieuwe technologische ontwikkelingen en nieuwe werkmethoden sinds de pandemie, vereist een nieuwe benadering van IT-architectuur, met nieuwe en grotere vraag naar stroom. Kortom, gedistribueerde IT-infrastructuur vereist een gedistribueerde stroomarchitectuur.