29 апреля 2019 г.

Во второй половине апреля в московском ЦВК «Экспоцентр» на протяжении четырёх дней проводилось крупнейшее в России мероприятие компании Schneider Electric — Innovation Summit Moscow, в рамках которого состоялось более сотни деловых мероприятий по актуальным направлениям развития рынка энергобезопасности и энергосбережения.

Первый день саммита прошёл как Innovation Day: Secure Power, он был посвящён новейшим разработкам подразделения Secure Power компании Schneider Electric. На выставке Innovation Hub были развёрнуты более ста продуктов и решений, представлены полсотни подключённых устройств, более трёх десятков программных продуктов. Посетители выставки смогли увидеть стенды пяти заводов Schneider Electric, действующих на территории России и СНГ.

Энергия цифровых трансформаций

Об основных тенденциях рынка, на котором оперирует компания, рассказала Наталия Макарочкина, старший вице-президент подразделения Secure Power компании Schneider Electric в регионе International. По приведённым ею наиболее свежим данным, Schneider Electric завершила 2018 г. с оборотом 26 млрд евро.

По-прежнему 5% прибыли компании направляется на НИОКР, что и позволяет ей год за годом сохранять технологическое лидерство на актуальных бизнес-направлениях. Представительства Schneider Electric развёрнуты более чем в ста странах мира, а общее число сотрудников достигает 137 тыс. Компания непрерывно развивается, предлагая рынку новейшие продукты в соответствии с его насущными потребностями.

В частности, за последнее время довольно очевидной стала тенденция усиления сегмента Интернета вещей (ИВ): по прогнозу IHS Markit, к 2020 г. подключённых к Сети устройств окажется уже вдесятеро больше, чем живых пользователей. Наталия Макарочкина отметила, что в 2018 г. половина всей выручки Schneider Electric (речь обо всей компании в целом, не только о подразделении Secure Power) была получена за счёт оборудования, имеющего отношение к ИВ.

Другое выдающееся направление развития в наши дни — большие данные. По оценке Cisco, если в 2017 г. информационная ёмкость этой ИТ-отрасли оценивалась в 81 млрд Гбайт, то уже в 2021 г. большие данные достигнут в глобальном масштабе 403 млрд Гбайт. Хранение и обработка их, разумеется, потребует соответствующего энергообеспечения. То же можно сказать и о решениях искусственного интеллекта (ИИ): мировые затраты на системы виртуального обучения и ИИ в интервале с 2017-го по 2022 г. увеличатся, как утверждает IDC, шестикратно.

Растёт роль возобновляемых источников энергии, для которых особенно важна возможность накапливать электрический заряд по мере его получения — и в дальнейшем расходовать по реальной потребности. Разворачиваются новые сети сотовой связи 5G, становится всё более заметной роль периферийных вычислений. Всё это порождает дополнительную потребность в оборудовании для накопления и перераспределения электроэнергии, для эффективного управления ею. Взаимосвязь цифровых технологий и энергии становится год от года всё теснее.

Наталия Макарочкина напомнила, что в прошлом году только за один час, в течение которого мировые платёжные системы на финансовых рынках по тем или иным причинам не работали, было потеряно около 6 млн евро. И это далеко не предел, — просто в финансовом секторе вести учёт непосредственным убыткам из-за отключения тех или иных ИТ-сервисов значительно проще, чем в производственном или торговом.

Что же за существенные цифровые трансформации происходят прямо сейчас на рынке? Первая из них связана с широкими возможностями подключения и искусственным интеллектом. В этой связи платформа EcoStruxure, которую предлагает Schneider Electric, расширяет сферу своей применимости далеко за пределы традиционной ИТ-отрасли. Она даёт возможность заказчику дистанционно управлять всеми своими структурами, от инженерных систем здания до линий умного производства, с использованием ИИ.

Следующая важная трансформация, о которой говорила в своём выступлении Наталия Макарочкина, — полное внедрение цифровых технологий в течение жизненного цикла. Заблаговременное планирование расходов ещё на этапе проектирования позволяет существенно снизить издержки, связанные с энергообеспечением. Применяя цифровые технологии, в том числе моделирование с созданием «цифровых двойников» сооружений, проектирование и обслуживание удаётся сводить в единую систему. Результат — существенное снижение эксплуатационных затрат.

Наконец, третья трансформация — это децентрализация вычислений; активное перераспределение вычислительных мощностей из централизованных ЦОДов на периферию, в структуры edge computing. Промышленные периферийные вычисления, тесно увязанные с умным производством, находятся пока по объективным причинам в зачаточном состоянии. Другое дело — коммерческий edge computing: он уже сегодня эксплуатируется крайне активно — в финансовых институтах, в крупных ритейловых компаниях, в любых организациях с территориально распределённой структурой офисов. Ещё одно крупное направление периферийных вычислений, связанное с телеком-отраслью, получит особенно активный импульс в ближайшие годы с развитием сетей 5G, которое обещает быть весьма интенсивным.

По мере нарастания значимости edge-подхода (не одних только вычислений) для самых разных отраслей экономики становится всё более важным обеспечение гарантированной отказоустойчивости периферийного оборудования. В прежней парадигме отказоустойчивости на первом месте уверенно стояли ЦОДы: происходивший на их уровне сбой воспринимался как своего рода стихийное бедствие, — и бизнес-процессы безропотно (или почти безропотно) приостанавливались до его устранения.

В нынешних же экономических реалиях в центре внимания бизнеса оказываются не процессы сами по себе, а конечный потребитель. Вот для него-то как раз сбой в работе ЦОДа отнюдь не является приемлемым оправданием отсутствия ожидаемого им коммерческого продукта — товара либо услуги. При том многообразии конкурирующих предложений, которыми насыщены современные рынки, при той лёгкости бизнес-коммуникаций, что обеспечивает омниканальная модель, разочарованный потребитель попросту сменит допустившего сбой в своей работе поставщика и даже не поинтересуется причинами этого сбоя.

Наталия Макарочкина напомнила, что для солидного ЦОДа с сертификатом Tier 3 (доступность 99,98%) допустимое время простоя в течение календарного года составляет 1,6 ч. Если предположить, что для подключённых к этому ЦОДу периферийных узлов доступность характеризуется тем же показателем 99,98%, то допустимый простой для такой связной системы уже будет превышать 30 ч в год — что с коммерческой точки зрения практически недопустимо. А ведь на деле надёжность типичного на сегодня периферийного ЦОДа зачастую не дотягивает и до 90%.

Именно поэтому периферийные вычислительные узлы сегодня следует воспринимать как критичные к сбоям ЦОДы. Заказчикам, которые ценят своё время и деньги, необходимо избавляться от такие распространённых, увы, в актуальных инсталляциях edge computing реалий, как физически незащищённые стойки, отсутствие резервирования и выделенного охлаждения, неразвитые средства контроля и управления, недостаточная квалификация (либо откровенная нехватка) персонала на местах.

Schneider Electric, со своей стороны, уже сегодня предлагает каналу и конечным заказчикам готовые комплексные решения в виде высоконадёжных микроЦОДов, способных вместить в себя, например, небольшой серверный узел розничного магазина или отделения банка. Результатом внедрения подобных решений станет повышенный уровень готовности оборудования на каждом узле, а также усиление эффективности и рост эксплуатационных характеристик в сложной гибридной вычислительной среде.

Портрет мировой индустрии

Глобальную картину того, как развиваются ЦОДы в целом и каких важнейших перемен на этом направлении следует ожидать, дал Алексей Солодовников, управляющий директор Uptime Institute в России и странах СНГ. По его словам, в 2019 г. наиболее значимой тенденцией в индустрии ЦОДов выступает big cloud. Стремительное развитие больших и сверхбольших облаков ведёт к тому, что существующая экосистема трещит по швам от скорости развёртывания всё новых и новых её элементов.

Всего лишь четыре ведущих мировых облачных провайдера — Google, Facebook, Amazon, Microsoft — за 2018 г. потратили вместе около 40 млрд долл. на строительство новых облачных ЦОДов на сотни тысяч серверных стоек с суммарным энергопотреблением примерно в 2 ГВт. Столь масштабные проекты порождают целый ряд моментов, с которыми ранее индустрия ЦОДов не сталкивалась, таких как ко-инжиниринг (когда сверхкрупный заказчик определяет для вендора ожидаемые характеристики намеченного к разработке оборудования) или возникновение специализирующихся только на обслуживании ЦОДов подрядных компаний. Во множестве регионов, где возводят новые ЦОДы, спрос начинает превосходить предложение для таких ресурсов, как электроэнергия, вода, ширина полосы пропускания имеющихся соединений — и, конечно же, кадры достаточной квалификации.

По собственным данным Uptime Institute, в 2017 г. суммарное энергопотребление серверов в мире немногим превышало 91 ГВт, из которых 61% приходился на энтерпрайз-инфраструктуру, 21% на коммерческие ЦОДы и 17% на облачные. В 2020 г. общее энергопотребление, как ожидается, вырастет почти до 115 ГВт, а соотношение между локальными серверами, коммерческими и облачными ЦОДами составит уже 54:22:24%. В 2023 г. тенденция к перетеканию серверных мощностей в облака ещё более усилится: суммарная мощность предсказана на уровне 142 ГВт, а соответствующее соотношение долей — уже 49:21:30%. Иными словами, роль облаков в бизнесе заказчиков продолжит усиливаться за счёт сокращения внимания и к локальной инфраструктуре, и к коммерческим ЦОДам.

Второй основополагающей тенденцией в индустрии ЦОДов Алексей Солодовников назвал обеспокоенность правительств мира контролем над данными, что влечёт за собой усиление надзора и регулирования. Обеспокоенность госорганов вызывают рост выручки и влияния глобальных ИТ-компаний, равно как и зависимость от Интернет-инфраструктуры в национальном масштабе. Регулирование и контроль потребуют дополнительных расходов и будут выражаться в ограничении доступности целого ряда сервисов.

Третья важнейшая тенденция — непростой характер перехода к распределённой отказоустойчивости. Этот тезис перекликается с важностью повышения надёжности периферийных вычислительных узлов, о чём упоминала в своём выступлении Наталия Макарочкина. Дело в том, что множество сервисов и приложений поддерживаются в настоящее время низкозатратными способами. Коммерческий смысл экономии на «железе», ПО и обслуживании понятен, однако по мере усиления нагрузки на подобную малонадёжную инфраструктуру она всё чаще станет давать сбои.

Уже сегодня инциденты у крупнейших операторов ИТ-услуг свидетельствуют о том, насколько сложно становится создавать и эксплуатировать распределённые и реплицируемые базы данных, равно как и глобальные системы управления трафиком. Вполне локальные проблемы с инженерным и сетевым оборудованием способны — в условиях высокой концентрации вычислительных ресурсов в больших облаках — приводить к каскадным отказам сервисов и приложений, последствия которых будут уже ощутимы во всём мире.

Что же касается периферийных ЦОДов, то шумиха в этой области, по мнению Алексея Солодовникова, пока преобладает над реальным развёртыванием, поскольку ощутимый в масштабах всего рынка взрыв спроса на микроЦОДы ещё не слишком велик — хотя нарастание его начинает уже ощущаться. Массовое развёртывание микроЦОДов сдерживают на данный момент проблемы с безопасностью имеющихся решений, их стоимостью, интеграцией, сетевым обеспечением, распространением сетей 5G — и даже с выработкой действительно удачных бизнес-моделей, которые сделали бы наглядно оправданными немалые инвестиции в периферийные вычислительные узлы.

Кстати, развитие периферийных вычислений дополнительно стимулирует и без того продолжающий бодро расти спрос на быстрые и безопасные каналы связи. Имеются в виду не широкополосные линии доступа в Интернет, а именно приватные каналы для коммуникаций с бизнес-партнёрами и с облачными операторами. Программно-управляемые сети (SDN) в этой связи испытают подлинный расцвет, что в итоге для всего рынка выразится в снижении тарифов (поскольку операторы связи окажутся отделены от компаний, управляющих собственно сетевой инфраструктурой) и возрастании средних скоростей обмена данными.

Резюмируя своё выступление, Алексей Солодовников обозначил три главных черты в портрете глобальной индустрии ЦОД в нынешнем году. Это, во-первых, значительное влияние на бизнес таких казавшихся прежде непервостепенными реалий, как сверхкрупные облачные проекты, особенности госрегулирования, угрозы безопасности, дефицит кадров и даже климатические изменения. Во-вторых, SDN и ИИ из разряда перспективных разработок вовсю переходят прямо сейчас в категорию реально действующих рыночных факторов, — и оставлять их без внимания неразумно. И в-третьих, ожидать реализации крупных проектов в сфере периферийных вычислений и программного управления энергоснабжением в перспективе текущего года было бы всё-таки преждевременно. Эпоха edge computing непременно настанет, — но не в 2019-м.

Проверка практикой

Актуальным трендам ИТ-рынка с точки зрения Schneider Electric и их практической реализации в инженерной инфраструктуре был посвящён доклад Алексея Соловьёва, технического директора подразделения Secure Power. Он подчеркнул важность разделения ИТ-индустрии на две крупные части: ИТ для дата-центров и ИТ вне ЦОДа. В приложении к ЦОДам российский заказчик — крупный, сверхкрупный или совсем небольшой — в первую очередь подыскивает для себя сегодня наиболее выгодное с экономической точки зрения решение. Высок спрос на снижение операционных расходов и на увеличение интеллектуальной составляющей в инфраструктуре ЦОДа.

Каким же образом Schneider Electric откликается на такие запросы ИТ-заказчиков? Развитием своих технологических решений и обновлением модельного ряда, конечно. Алексей Соловьёв отметил в этой связи такое достижение инженеров компании, как повышение температуры теплоносителя системы охлаждения до 20/32 °С. Это позволяет не расходовать энергию на работу компрессорного цикла системы охлаждения до тех пор, пока температура окружающего ЦОД воздуха не поднимется до +20 °С. В российских реалиях подобная возможность автоматически означает заметную экономию на охлаждении дата-центра на протяжении большей части года.

Системы беспепребойного электропитания Schneider Electric достигают высоких значений КПД и энергоэффективности за счёт режима E-Conversion и нулевого времени переключения ИБП из эко-режима на классическое двойное преобразование. Фирменные средства мониторинга энергоснабжения позволяют выходить на максимальные показатели эффективности в рамках самых масштабных инсталляций — на уровне целого предприятия или даже города.

Что же касается ИТ вне дата-центров, то здесь главным драйвером внедрения новых технологий выступает, безусловно, цифровая трансформация. Это и постепенный приход edge computing, и цифровизация основных средства производства в самых далёких прежде от ИТ областях, и расширение границ ИТ внутри отдельно взятого предприятия. Промышленные системы, например, в связи с новыми требованиями к точности и качеству производства становятся особенно требовательными к электропитанию. Да и сокращение «аналоговой» активности внутри офиса увеличивает значимость качества энергоснабжения. И на всех этих направлениях у Schneider Electric имеются соответствующие разработки для обеспечения бесперебойного функционирования любых вычислительных узлов и агрегатов.

Источник: Максим Белоус, crn.ru