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		<id>http://es.wiki.guifi.net/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Xavip</id>
		<title>Guifi.net - Wiki Hispano - Contribuciones del usuario [es]</title>
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		<updated>2026-07-29T03:30:25Z</updated>
		<subtitle>Contribuciones del usuario</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.0</generator>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Autoproducci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_en_un_datacenter</id>
		<title>Autoproducción de energía en un datacenter</title>
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				<updated>2014-02-04T15:56:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Autoconsumo con conexión a la red==&lt;br /&gt;
[[Archivo:Kitautocons.png|thumb|200px|Kit de autoconsumo o autoproducción.]]&lt;br /&gt;
Una instalación eléctrica conectada a la red de distribución puede reducir su consumo instalando [http://www.somenergia.coop/es/kits-de-autoproduccion kits de autoconsumo o autoproducción]. Se trata de placas fotovoltaicas, u otra fuente de energía, conectadas a la instalación a través de un inversor de autoconsumo, que da un señal de 230V 50Hz como el de la red. Los aparatos consumidores de electricidad consumirán en primer lugar la energía generada por las placas y, si no tienen suficiente, cogerán energía de la red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este sistema permite reducciones de consumo en las horas de mayor insolación, en el caso de la fotovoltaica, por lo que es muy aconsejable tener una tarifa con discriminación horaria, donde el consumo en horas nocturnas tiene un coste más bajo que de día. Es un sistema modular, por lo que se pueden añadir módulos según necesidades o posibilidades de inversión. Es económico en materiales e instalación, fácil de dimensionar y con poco mantenimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El inconveniente de este sistema de cara a los datacenters es que la vulnerabilidad del suministro de energía es la misma, ya que si hay un corte de energía de la red los inversores dejan de funcionar y la producción de las placas queda parada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este sistema está pensado inicialmente para volcar los excedentes de energía a la red, pero la normativa del estado español hace que no tenga ningún retorno, por lo que sería regalar energía a la empresa suministradora. En el caso de los datacenters, el consumo de energía es muy estable y es fácil dimensionar la instalación para no regalar ningún Watt los oligopolios energéticos. Además, los picos de consumo del verano por necesidades de refrigeración podrían estar compensados ​​por una mayor insolación y producción de las placas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero la normativa exige igualmente muchas dificultades en la regularización de la instalación y el pago de un peaje de autoconsumo a las empresas suministradoras, y se anuncian multas millonarias sino se da de alta correctamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Autoproducción autónoma ==&lt;br /&gt;
[[Archivo:Acumulad.png|thumb|200px|Acumuladores de una instalación autónoma.]]&lt;br /&gt;
Es el sistema de instalaciones aisladas de la red, que necesita acumuladores para almacenar la energía. Las placas fotovoltaicas, u otra fuente de energía, cargan las baterías y éstas suministran energía a través de un inversor (no es el mismo tipo de inversor que el del sistema anterior)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este sistema es completamente autónomo y no depende del suministro de la red de distribución.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es un sistema complicado de diseñar, que siempre se debe sobredimensionar. Requiere mantenimiento preventivo y renovación de materiales. Los acumuladores son costosos y deben mantenerse en buenas condiciones para que duren. Como el sistema de autoconsumo, también tiene movidas en la regularización, pero no paga peaje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas conmutados con la red ==&lt;br /&gt;
Es un sistema autónomo que puede conmutar a la red cuando se descargan las baterías. Esto permite que el sistema autónomo no se tenga que sobredimensionar tanto. Hay inversores con esta funcionalidad en el mercado. En principio, puede acogerse a la regularización como sistema autónomo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Grupos electrógenos de emergencia ==&lt;br /&gt;
En caso de pérdida de suministro eléctrico (por meteorología extrema, cortes planificados de reparaciones en la red, incidencias en las líneas, etc...) y para poder mantener el servicio de un datacenter más allá del tiempo que aguantan los [http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply SAI o UPS], se puede disponer de un [http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_electr%C3%B3geno grupo electrógeno] que genera electricidad a partir de combustibles como gasoil, gasolina, gas natural, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Autoproducció d'energia en un datacenter]]&lt;br /&gt;
[[categoría:datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter</id>
		<title>Refrigeración en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-02-03T10:54:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: /* Ejemplo práctico: Sensores DHT22 + Arduino + Rpi */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Condiciones ambientales=&lt;br /&gt;
==Temperatura==&lt;br /&gt;
Las recomendaciones de temperatura de trabajo suelen estar entre los 20°C y 25°C ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]). Los fabricantes de servidores suelen recomendar temperaturas de 22-23°C (IBM, Dell, HP). Datacenters de grandes empresas suelen trabajar a temperaturas como: Google 26°C, Sun 27°C, Cisco 25°C, Facebook 22°C (fuente: [http://www.datacenterknowledge.com DataCenterKnowledge])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todo esto también depende de la tecnología utilizada y del ritmo de renovación de equipos. Hay quien trabaja a temperaturas altas con renovación de equipos cada pocos años, o bien con temperaturas bajas con máquinas más longevas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad==&lt;br /&gt;
Lo ideal es mantener un rango óptimo para evitar electricidad estática (ambiente seco) y degradación de los componentes eléctricos por condensación del aire (ambiente húmedo). En un datacenter se recomienda una humedad relativa alrededor de 45% ± 5% ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No es recomendable climatizar un datacenter con un sistema de aire acondicionado de confort para las personas: la gente añade humedad al ambiente de una habitación por la respiración o la transpiración, los equipos no. El 60-70% del trabajo que hace un sistema de confort es remover calor y el otro 30-40% es remover humedad. Un sistema de confort extraerá la humedad por debajo de los límites aceptables para la operación eficiente de los equipos. O bien se les expone a posibles problemas por un ambiente muy seco (electricidad estática), o se deberá adquirir sistemas de humidificación adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Partículas en suspensión ==&lt;br /&gt;
El polvo puede dañar las cabezas lectoras de los discos duros. Las partículas pueden acumularse rápidamente en los componentes electrónicamente cargados y reducir la capacidad de disipación de calor, causando que las partes afectadas trabajen a una temperatura superior a los límites de eficiencia, causando su deterioro. La aplicación de filtros del aire minimiza estos efectos de deterioro. También se utiliza el sistema de mantener una presión atmosférica más alta que en el exterior para evitar la entrada de polvo. Esta presión más alta se puede conseguir inyectando un poco más de aire del que se evacua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de refrigeración=&lt;br /&gt;
==Sistemas pasivos==&lt;br /&gt;
Pueden ser una serie de intervenciones en los elementos constructivos del espacio para que no entre el calor ni salga el frío, como aislamiento de paredes, refuerzo de los cerramientos, persianas para evitar la luz solar, salas en sótanos con temperatura de las paredes estable a lo largo del año, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Circulación forzada de aire exterior==&lt;br /&gt;
En lugares o épocas del año fríos, se puede aprovechar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos, a través de circulación de renovación de aire, siempre con filtros para evitar el polvo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas Inverter ==&lt;br /&gt;
En los equipos de refrigeración tradicionales, el termostato hace funcionar (ON/OFF) el motor del compresor. Si la temperatura es suficientemente alta se enciende, si es suficientemente baja se apaga. Con el sistema inverter, el compresor es de tipo &amp;quot;scroll&amp;quot; de velocidad variable controlado por un regulador de potencia que puede hacer trabajar el sistema con cargas parciales. Así, para acondicionar un área puede funcionar a mucha carga si hace mucho calor o a poca carga si no hace tanto. Este sistema permite un ahorro energético muy considerable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pasillo frío-Pasillo caliente==&lt;br /&gt;
Un sistema propio de datacentres en el que se crean pasillos fríos, donde miran las partes frontales de los racks, y pasillos calientes, donde miran los 'culos' de los racks. Entonces un sistema de refrigeración fuerza la circulación de aire frío desde el suelo por los pasillos fríos y, a través de los equipos, sale por los pasillos calientes, hacia el techo y hacia la captación del sistema de refrigeración para cerrar el ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de automatización y sensores=&lt;br /&gt;
Para mantener las condiciones ambientales adecuadas, se utilizan sistemas de automatización que valoran los datos de los sensores de temperatura, humedad, etc... y activan o desactivan los sistemas de renovación de aire, climatización, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sistema de sensores ambientales se puede ampliar con sensores de consumo eléctrico ( [http://openenergymonitor.org/emon OpenEnergyMonitor] ), para monitorizar el consumo y buscar mejoras de eficiencia energética, así como para valorar la instalación instalación de [[Autoproducción_de_energía_en_un_datacenter| sistemas de autoproducción de energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensores de condiciones ambientales ==&lt;br /&gt;
Idealmente, los sensores de temperatura y humedad hacen medidas en las diferentes estancias de un datacenter, para optimizar la refrigeración en cada una de las estancias. Esto conlleva una instalación más compleja, pero una optimización de la energía requerida para climatizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También es bueno que se sitúen sensores a diferentes alturas de las estancias, para valorar las condiciones ambientales a diferentes alturas y poder calibrar mejor el sistema. Así también se pueden prever cambios en las condiciones ambientales de manera más efectiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Automatización==&lt;br /&gt;
Los datos recogidos por los sensores ambientales deben ser procesados para poder activar/desactivar o aumentar/disminuir el trabajo de los sistemas de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===PLC===&lt;br /&gt;
Los [http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable PLC] son autómatas programables que reciben los datos de los sensores y activan/desactivan salidas de potencia para relé. Los hay de económicos ([http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/pages/default.aspx Logo de Siemens] y marcas low-cost). No se conocen dispositivos de éstos en formato 'open source'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
Dentro del mundo de los microcontroladores, destacan las plataformas [http://www.arduino.cc Arduino] y [http://www.picaxe.com PICAXE], por su orientación 'open source'. En el caso de Arduino, permite conectar los sensores ambientales a la placa y enviar datos vía USB o WiFi a un ordenador que puede monitorizarlos, procesarlos y tomar decisiones sobre la climatización, y las salidas de la placa pueden activar actuadores de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Domótica ===&lt;br /&gt;
Para datacenters pequeños se puede valorar la utilización de [http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica sistemas domóticos] como los basados ​​en [http://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29 bus KNX] o en [http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29 X10].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Ejemplo práctico: Sensores DHT22 + Arduino=&lt;br /&gt;
Un ejemplo de uso de sensores ambientales ''open-source'' y ''low-cost'' seria la integración de [http://www.bricogeek.com/shop/526-sensor-de-humedad-dht22.html sensores DHT22] con una placa Arduino. Cada placa podría conectarse a varios sensores (8? depende del consumo de los sensores y lo que pueda dar la placa). La programación del microcontrolador podría ayudarse de las [http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib librerias DHTLib]. La placa Arduino podria enviar las lecturas vía USB/ethernet/wifi a un ordenador, que podría servir los datos en formato web o mediante web service a través de la red local o internet. La decisión sobre la activación/desactivación de la refrigeración y/o circulación de aire podría ser tomada por el ordenador, y se activaría por una salida de placa Arduino a un relé de potencia o [http://es.wikipedia.org/wiki/Contactor contactor].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También hay disponible un [http://learn.adafruit.com/dht-humidity-sensing-on-raspberry-pi-with-gdocs-logging driver experimental] para conectar sensores DHT22 directamente a una Raspberry Pi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Refrigeració en un datacenter]]&lt;br /&gt;
[[categoría : datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter</id>
		<title>Refrigeración en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-02-02T18:35:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: /* Ejemplo práctico: Sensores DHT22 + Arduino + Rpi */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Condiciones ambientales=&lt;br /&gt;
==Temperatura==&lt;br /&gt;
Las recomendaciones de temperatura de trabajo suelen estar entre los 20°C y 25°C ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]). Los fabricantes de servidores suelen recomendar temperaturas de 22-23°C (IBM, Dell, HP). Datacenters de grandes empresas suelen trabajar a temperaturas como: Google 26°C, Sun 27°C, Cisco 25°C, Facebook 22°C (fuente: [http://www.datacenterknowledge.com DataCenterKnowledge])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todo esto también depende de la tecnología utilizada y del ritmo de renovación de equipos. Hay quien trabaja a temperaturas altas con renovación de equipos cada pocos años, o bien con temperaturas bajas con máquinas más longevas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad==&lt;br /&gt;
Lo ideal es mantener un rango óptimo para evitar electricidad estática (ambiente seco) y degradación de los componentes eléctricos por condensación del aire (ambiente húmedo). En un datacenter se recomienda una humedad relativa alrededor de 45% ± 5% ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No es recomendable climatizar un datacenter con un sistema de aire acondicionado de confort para las personas: la gente añade humedad al ambiente de una habitación por la respiración o la transpiración, los equipos no. El 60-70% del trabajo que hace un sistema de confort es remover calor y el otro 30-40% es remover humedad. Un sistema de confort extraerá la humedad por debajo de los límites aceptables para la operación eficiente de los equipos. O bien se les expone a posibles problemas por un ambiente muy seco (electricidad estática), o se deberá adquirir sistemas de humidificación adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Partículas en suspensión ==&lt;br /&gt;
El polvo puede dañar las cabezas lectoras de los discos duros. Las partículas pueden acumularse rápidamente en los componentes electrónicamente cargados y reducir la capacidad de disipación de calor, causando que las partes afectadas trabajen a una temperatura superior a los límites de eficiencia, causando su deterioro. La aplicación de filtros del aire minimiza estos efectos de deterioro. También se utiliza el sistema de mantener una presión atmosférica más alta que en el exterior para evitar la entrada de polvo. Esta presión más alta se puede conseguir inyectando un poco más de aire del que se evacua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de refrigeración=&lt;br /&gt;
==Sistemas pasivos==&lt;br /&gt;
Pueden ser una serie de intervenciones en los elementos constructivos del espacio para que no entre el calor ni salga el frío, como aislamiento de paredes, refuerzo de los cerramientos, persianas para evitar la luz solar, salas en sótanos con temperatura de las paredes estable a lo largo del año, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Circulación forzada de aire exterior==&lt;br /&gt;
En lugares o épocas del año fríos, se puede aprovechar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos, a través de circulación de renovación de aire, siempre con filtros para evitar el polvo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas Inverter ==&lt;br /&gt;
En los equipos de refrigeración tradicionales, el termostato hace funcionar (ON/OFF) el motor del compresor. Si la temperatura es suficientemente alta se enciende, si es suficientemente baja se apaga. Con el sistema inverter, el compresor es de tipo &amp;quot;scroll&amp;quot; de velocidad variable controlado por un regulador de potencia que puede hacer trabajar el sistema con cargas parciales. Así, para acondicionar un área puede funcionar a mucha carga si hace mucho calor o a poca carga si no hace tanto. Este sistema permite un ahorro energético muy considerable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pasillo frío-Pasillo caliente==&lt;br /&gt;
Un sistema propio de datacentres en el que se crean pasillos fríos, donde miran las partes frontales de los racks, y pasillos calientes, donde miran los 'culos' de los racks. Entonces un sistema de refrigeración fuerza la circulación de aire frío desde el suelo por los pasillos fríos y, a través de los equipos, sale por los pasillos calientes, hacia el techo y hacia la captación del sistema de refrigeración para cerrar el ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de automatización y sensores=&lt;br /&gt;
Para mantener las condiciones ambientales adecuadas, se utilizan sistemas de automatización que valoran los datos de los sensores de temperatura, humedad, etc... y activan o desactivan los sistemas de renovación de aire, climatización, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sistema de sensores ambientales se puede ampliar con sensores de consumo eléctrico ( [http://openenergymonitor.org/emon OpenEnergyMonitor] ), para monitorizar el consumo y buscar mejoras de eficiencia energética, así como para valorar la instalación instalación de [[Autoproducción_de_energía_en_un_datacenter| sistemas de autoproducción de energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensores de condiciones ambientales ==&lt;br /&gt;
Idealmente, los sensores de temperatura y humedad hacen medidas en las diferentes estancias de un datacenter, para optimizar la refrigeración en cada una de las estancias. Esto conlleva una instalación más compleja, pero una optimización de la energía requerida para climatizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También es bueno que se sitúen sensores a diferentes alturas de las estancias, para valorar las condiciones ambientales a diferentes alturas y poder calibrar mejor el sistema. Así también se pueden prever cambios en las condiciones ambientales de manera más efectiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Automatización==&lt;br /&gt;
Los datos recogidos por los sensores ambientales deben ser procesados para poder activar/desactivar o aumentar/disminuir el trabajo de los sistemas de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===PLC===&lt;br /&gt;
Los [http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable PLC] son autómatas programables que reciben los datos de los sensores y activan/desactivan salidas de potencia para relé. Los hay de económicos ([http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/pages/default.aspx Logo de Siemens] y marcas low-cost). No se conocen dispositivos de éstos en formato 'open source'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
Dentro del mundo de los microcontroladores, destacan las plataformas [http://www.arduino.cc Arduino] y [http://www.picaxe.com PICAXE], por su orientación 'open source'. En el caso de Arduino, permite conectar los sensores ambientales a la placa y enviar datos vía USB o WiFi a un ordenador que puede monitorizarlos, procesarlos y tomar decisiones sobre la climatización, y las salidas de la placa pueden activar actuadores de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Domótica ===&lt;br /&gt;
Para datacenters pequeños se puede valorar la utilización de [http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica sistemas domóticos] como los basados ​​en [http://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29 bus KNX] o en [http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29 X10].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Ejemplo práctico: Sensores DHT22 + Arduino + Rpi=&lt;br /&gt;
Un ejemplo de uso de sensores ambientales ''open-source'' y ''low-cost'' seria la integración de [http://www.bricogeek.com/shop/526-sensor-de-humedad-dht22.html sensores DHT22] con una placa Arduino. Cada placa podría conectarse a varios sensores (8? depende del consumo de los sensores y lo que pueda dar la placa). La programación del microcontrolador podría ayudarse de las [http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib librerias DHTLib]. La placa Arduino podria enviar las lecturas vía USB/ethernet/wifi a un ordenador, que podría servir los datos en formato web o mediante web service a través de la red local o internet. La decisión sobre la activación/desactivación de la refrigeración podría ser tomada por el ordenador, y se activaría por una salida de placa Arduino a un relé de potencia o [http://es.wikipedia.org/wiki/Contactor contactor].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También hay disponible un [http://learn.adafruit.com/dht-humidity-sensing-on-raspberry-pi-with-gdocs-logging driver experimental] para conectar sensores DHT22 directamente a una Raspberry Pi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Refrigeració en un datacenter]]&lt;br /&gt;
[[categoría : datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter</id>
		<title>Refrigeración en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-02-02T10:51:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Condiciones ambientales=&lt;br /&gt;
==Temperatura==&lt;br /&gt;
Las recomendaciones de temperatura de trabajo suelen estar entre los 20°C y 25°C ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]). Los fabricantes de servidores suelen recomendar temperaturas de 22-23°C (IBM, Dell, HP). Datacenters de grandes empresas suelen trabajar a temperaturas como: Google 26°C, Sun 27°C, Cisco 25°C, Facebook 22°C (fuente: [http://www.datacenterknowledge.com DataCenterKnowledge])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todo esto también depende de la tecnología utilizada y del ritmo de renovación de equipos. Hay quien trabaja a temperaturas altas con renovación de equipos cada pocos años, o bien con temperaturas bajas con máquinas más longevas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad==&lt;br /&gt;
Lo ideal es mantener un rango óptimo para evitar electricidad estática (ambiente seco) y degradación de los componentes eléctricos por condensación del aire (ambiente húmedo). En un datacenter se recomienda una humedad relativa alrededor de 45% ± 5% ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No es recomendable climatizar un datacenter con un sistema de aire acondicionado de confort para las personas: la gente añade humedad al ambiente de una habitación por la respiración o la transpiración, los equipos no. El 60-70% del trabajo que hace un sistema de confort es remover calor y el otro 30-40% es remover humedad. Un sistema de confort extraerá la humedad por debajo de los límites aceptables para la operación eficiente de los equipos. O bien se les expone a posibles problemas por un ambiente muy seco (electricidad estática), o se deberá adquirir sistemas de humidificación adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Partículas en suspensión ==&lt;br /&gt;
El polvo puede dañar las cabezas lectoras de los discos duros. Las partículas pueden acumularse rápidamente en los componentes electrónicamente cargados y reducir la capacidad de disipación de calor, causando que las partes afectadas trabajen a una temperatura superior a los límites de eficiencia, causando su deterioro. La aplicación de filtros del aire minimiza estos efectos de deterioro. También se utiliza el sistema de mantener una presión atmosférica más alta que en el exterior para evitar la entrada de polvo. Esta presión más alta se puede conseguir inyectando un poco más de aire del que se evacua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de refrigeración=&lt;br /&gt;
==Sistemas pasivos==&lt;br /&gt;
Pueden ser una serie de intervenciones en los elementos constructivos del espacio para que no entre el calor ni salga el frío, como aislamiento de paredes, refuerzo de los cerramientos, persianas para evitar la luz solar, salas en sótanos con temperatura de las paredes estable a lo largo del año, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Circulación forzada de aire exterior==&lt;br /&gt;
En lugares o épocas del año fríos, se puede aprovechar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos, a través de circulación de renovación de aire, siempre con filtros para evitar el polvo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas Inverter ==&lt;br /&gt;
En los equipos de refrigeración tradicionales, el termostato hace funcionar (ON/OFF) el motor del compresor. Si la temperatura es suficientemente alta se enciende, si es suficientemente baja se apaga. Con el sistema inverter, el compresor es de tipo &amp;quot;scroll&amp;quot; de velocidad variable controlado por un regulador de potencia que puede hacer trabajar el sistema con cargas parciales. Así, para acondicionar un área puede funcionar a mucha carga si hace mucho calor o a poca carga si no hace tanto. Este sistema permite un ahorro energético muy considerable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pasillo frío-Pasillo caliente==&lt;br /&gt;
Un sistema propio de datacentres en el que se crean pasillos fríos, donde miran las partes frontales de los racks, y pasillos calientes, donde miran los 'culos' de los racks. Entonces un sistema de refrigeración fuerza la circulación de aire frío desde el suelo por los pasillos fríos y, a través de los equipos, sale por los pasillos calientes, hacia el techo y hacia la captación del sistema de refrigeración para cerrar el ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de automatización y sensores=&lt;br /&gt;
Para mantener las condiciones ambientales adecuadas, se utilizan sistemas de automatización que valoran los datos de los sensores de temperatura, humedad, etc... y activan o desactivan los sistemas de renovación de aire, climatización, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sistema de sensores ambientales se puede ampliar con sensores de consumo eléctrico ( [http://openenergymonitor.org/emon OpenEnergyMonitor] ), para monitorizar el consumo y buscar mejoras de eficiencia energética, así como para valorar la instalación instalación de [[Autoproducción_de_energía_en_un_datacenter| sistemas de autoproducción de energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensores de condiciones ambientales ==&lt;br /&gt;
Idealmente, los sensores de temperatura y humedad hacen medidas en las diferentes estancias de un datacenter, para optimizar la refrigeración en cada una de las estancias. Esto conlleva una instalación más compleja, pero una optimización de la energía requerida para climatizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También es bueno que se sitúen sensores a diferentes alturas de las estancias, para valorar las condiciones ambientales a diferentes alturas y poder calibrar mejor el sistema. Así también se pueden prever cambios en las condiciones ambientales de manera más efectiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Automatización==&lt;br /&gt;
Los datos recogidos por los sensores ambientales deben ser procesados para poder activar/desactivar o aumentar/disminuir el trabajo de los sistemas de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===PLC===&lt;br /&gt;
Los [http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable PLC] son autómatas programables que reciben los datos de los sensores y activan/desactivan salidas de potencia para relé. Los hay de económicos ([http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/pages/default.aspx Logo de Siemens] y marcas low-cost). No se conocen dispositivos de éstos en formato 'open source'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
Dentro del mundo de los microcontroladores, destacan las plataformas [http://www.arduino.cc Arduino] y [http://www.picaxe.com PICAXE], por su orientación 'open source'. En el caso de Arduino, permite conectar los sensores ambientales a la placa y enviar datos vía USB o WiFi a un ordenador que puede monitorizarlos, procesarlos y tomar decisiones sobre la climatización, y las salidas de la placa pueden activar actuadores de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Domótica ===&lt;br /&gt;
Para datacenters pequeños se puede valorar la utilización de [http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica sistemas domóticos] como los basados ​​en [http://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29 bus KNX] o en [http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29 X10].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Ejemplo práctico: Sensores DHT22 + Arduino + Rpi=&lt;br /&gt;
Un ejemplo de uso de sensores ambientales ''open-source'' y ''low-cost'' seria la integración de [http://www.adafruit.com/products/393 sensores DHT22] con una placa Arduino. Cada placa podría conectarse a varios sensores (8? depende del consumo de los sensores y lo que pueda dar la placa). La programación del microcontrolador podría ayudarse de las [http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib librerias DHTLib]. La placa Arduino podria enviar las lecturas vía USB a un ordenador tipo Raspberry Pi, que podría servir los datos en formato web o mediante web service a través de la red local o internet. La decisión sobre la activación/desactivación de la refrigeración podría ser tomada por la RPI, y se activaría por una salida de la placa Arduino a un relé de potencia o [http://es.wikipedia.org/wiki/Contactor contactor].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También hay disponible un [http://learn.adafruit.com/dht-humidity-sensing-on-raspberry-pi-with-gdocs-logging driver experimental] para conectar sensores DHT22 directamente a una Raspberry Pi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Refrigeració en un datacenter]]&lt;br /&gt;
[[categoría : datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter</id>
		<title>Refrigeración en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-02-02T09:24:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Condiciones ambientales=&lt;br /&gt;
==Temperatura==&lt;br /&gt;
Las recomendaciones de temperatura de trabajo suelen estar entre los 20°C y 25°C ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]). Los fabricantes de servidores suelen recomendar temperaturas de 22-23°C (IBM, Dell, HP). Datacenters de grandes empresas suelen trabajar a temperaturas como: Google 26°C, Sun 27°C, Cisco 25°C, Facebook 22°C (fuente: [http://www.datacenterknowledge.com DataCenterKnowledge])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todo esto también depende de la tecnología utilizada y del ritmo de renovación de equipos. Hay quien trabaja a temperaturas altas con renovación de equipos cada pocos años, o bien con temperaturas bajas con máquinas más longevas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad==&lt;br /&gt;
Lo ideal es mantener un rango óptimo para evitar electricidad estática (ambiente seco) y degradación de los componentes eléctricos por condensación del aire (ambiente húmedo). En un datacenter se recomienda una humedad relativa alrededor de 45% ± 5% ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No es recomendable climatizar un datacenter con un sistema de aire acondicionado de confort para las personas: la gente añade humedad al ambiente de una habitación por la respiración o la transpiración, los equipos no. El 60-70% del trabajo que hace un sistema de confort es remover calor y el otro 30-40% es remover humedad. Un sistema de confort extraerá la humedad por debajo de los límites aceptables para la operación eficiente de los equipos. O bien se les expone a posibles problemas por un ambiente muy seco (electricidad estática), o se deberá adquirir sistemas de humidificación adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Partículas en suspensión ==&lt;br /&gt;
El polvo puede dañar las cabezas lectoras de los discos duros. Las partículas pueden acumularse rápidamente en los componentes electrónicamente cargados y reducir la capacidad de disipación de calor, causando que las partes afectadas trabajen a una temperatura superior a los límites de eficiencia, causando su deterioro. La aplicación de filtros del aire minimiza estos efectos de deterioro. También se utiliza el sistema de mantener una presión atmosférica más alta que en el exterior para evitar la entrada de polvo. Esta presión más alta se puede conseguir inyectando un poco más de aire del que se evacua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de refrigeración=&lt;br /&gt;
==Sistemas pasivos==&lt;br /&gt;
Pueden ser una serie de intervenciones en los elementos constructivos del espacio para que no entre el calor ni salga el frío, como aislamiento de paredes, refuerzo de los cerramientos, persianas para evitar la luz solar, salas en sótanos con temperatura de las paredes estable a lo largo del año, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Circulación forzada de aire exterior==&lt;br /&gt;
En lugares o épocas del año fríos, se puede aprovechar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos, a través de circulación de renovación de aire, siempre con filtros para evitar el polvo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas Inverter ==&lt;br /&gt;
En los equipos de refrigeración tradicionales, el termostato hace funcionar (ON/OFF) el motor del compresor. Si la temperatura es suficientemente alta se enciende, si es suficientemente baja se apaga. Con el sistema inverter, el compresor es de tipo &amp;quot;scroll&amp;quot; de velocidad variable controlado por un regulador de potencia que puede hacer trabajar el sistema con cargas parciales. Así, para acondicionar un área puede funcionar a mucha carga si hace mucho calor o a poca carga si no hace tanto. Este sistema permite un ahorro energético muy considerable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pasillo frío-Pasillo caliente==&lt;br /&gt;
Un sistema propio de datacentres en el que se crean pasillos fríos, donde miran las partes frontales de los racks, y pasillos calientes, donde miran los 'culos' de los racks. Entonces un sistema de refrigeración fuerza la circulación de aire frío desde el suelo por los pasillos fríos y, a través de los equipos, sale por los pasillos calientes, hacia el techo y hacia la captación del sistema de refrigeración para cerrar el ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de automatización y sensores=&lt;br /&gt;
Para mantener las condiciones ambientales adecuadas, se utilizan sistemas de automatización que valoran los datos de los sensores de temperatura, humedad, etc... y activan o desactivan los sistemas de renovación de aire, climatización, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sistema de sensores ambientales se puede ampliar con sensores de consumo eléctrico ( [http://openenergymonitor.org/emon OpenEnergyMonitor] ), para monitorizar el consumo y buscar mejoras de eficiencia energética, así como para valorar la instalación instalación de [[Autoproducción_de_energía_en_un_datacenter| sistemas de autoproducción de energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensores de condiciones ambientales ==&lt;br /&gt;
Idealmente, los sensores de temperatura y humedad hacen medidas en las diferentes estancias de un datacenter, para optimizar la refrigeración en cada una de las estancias. Esto conlleva una instalación más compleja, pero una optimización de la energía requerida para climatizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También es bueno que se sitúen sensores a diferentes alturas de las estancias, para valorar las condiciones ambientales a diferentes alturas y poder calibrar mejor el sistema. Así también se pueden prever cambios en las condiciones ambientales de manera más efectiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Automatización==&lt;br /&gt;
Los datos recogidos por los sensores ambientales deben ser procesados para poder activar/desactivar o aumentar/disminuir el trabajo de los sistemas de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===PLC===&lt;br /&gt;
Los [http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable PLC] son autómatas programables que reciben los datos de los sensores y activan/desactivan salidas de potencia para relé. Los hay de económicos ([http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/pages/default.aspx Logo de Siemens] y marcas low-cost). No se conocen dispositivos de éstos en formato 'open source'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
Dentro del mundo de los microcontroladores, destacan las plataformas [http://www.arduino.cc Arduino] y [http://www.picaxe.com PICAXE], por su orientación 'open source'. En el caso de Arduino, permite conectar los sensores ambientales a la placa y enviar datos vía USB o WiFi a un ordenador que puede monitorizarlos, procesarlos y tomar decisiones sobre la climatización, y las salidas de la placa pueden activar actuadores de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Domótica ===&lt;br /&gt;
Para datacenters pequeños se puede valorar la utilización de [http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica sistemas domóticos] como los basados ​​en [http://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29 bus KNX] o en [http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29 X10].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Ejemplo práctico: Sensores DHT22 + Arduino + Rpi=&lt;br /&gt;
Un ejemplo de uso de sensores ambientales ''open-source'' y ''low-cost'' seria la integración de [http://www.adafruit.com/products/393 sensores DHT22] con una placa Arduino. Cada placa podría conectarse a varios sensores (8? depende del consumo de los sensores y lo que pueda dar la placa). La programación del microcontrolador podría ayudarse de las [http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib librerias DHTLib]. La placa Arduino podria enviar las lecturas vía USB a un ordenador tipo Raspberry Pi, que podría servir los datos en formato web o mediante web service a través de la red local o internet. La decisión sobre la activación/desactivación de la refrigeración podría ser tomada por la RPI, y se activaría por una salida de la placa Arduino a un relé de potencia o [http://es.wikipedia.org/wiki/Contactor contactor].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Refrigeració en un datacenter]]&lt;br /&gt;
[[categoría : datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter</id>
		<title>Refrigeración en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-02-02T08:55:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Condiciones ambientales=&lt;br /&gt;
==Temperatura==&lt;br /&gt;
Las recomendaciones de temperatura de trabajo suelen estar entre los 20°C y 25°C ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]). Los fabricantes de servidores suelen recomendar temperaturas de 22-23°C (IBM, Dell, HP). Datacenters de grandes empresas suelen trabajar a temperaturas como: Google 26°C, Sun 27°C, Cisco 25°C, Facebook 22°C (fuente: [http://www.datacenterknowledge.com DataCenterKnowledge])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todo esto también depende de la tecnología utilizada y del ritmo de renovación de equipos. Hay quien trabaja a temperaturas altas con renovación de equipos cada pocos años, o bien con temperaturas bajas con máquinas más longevas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad==&lt;br /&gt;
Lo ideal es mantener un rango óptimo para evitar electricidad estática (ambiente seco) y degradación de los componentes eléctricos por condensación del aire (ambiente húmedo). En un datacenter se recomienda una humedad relativa alrededor de 45% ± 5% ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No es recomendable climatizar un datacenter con un sistema de aire acondicionado de confort para las personas: la gente añade humedad al ambiente de una habitación por la respiración o la transpiración, los equipos no. El 60-70% del trabajo que hace un sistema de confort es remover calor y el otro 30-40% es remover humedad. Un sistema de confort extraerá la humedad por debajo de los límites aceptables para la operación eficiente de los equipos. O bien se les expone a posibles problemas por un ambiente muy seco (electricidad estática), o se deberá adquirir sistemas de humidificación adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Partículas en suspensión ==&lt;br /&gt;
El polvo puede dañar las cabezas lectoras de los discos duros. Las partículas pueden acumularse rápidamente en los componentes electrónicamente cargados y reducir la capacidad de disipación de calor, causando que las partes afectadas trabajen a una temperatura superior a los límites de eficiencia, causando su deterioro. La aplicación de filtros del aire minimiza estos efectos de deterioro. También se utiliza el sistema de mantener una presión atmosférica más alta que en el exterior para evitar la entrada de polvo. Esta presión más alta se puede conseguir inyectando un poco más de aire del que se evacua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de refrigeración=&lt;br /&gt;
==Sistemas pasivos==&lt;br /&gt;
Pueden ser una serie de intervenciones en los elementos constructivos del espacio para que no entre el calor ni salga el frío, como aislamiento de paredes, refuerzo de los cerramientos, persianas para evitar la luz solar, salas en sótanos con temperatura de las paredes estable a lo largo del año, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Circulación forzada de aire exterior==&lt;br /&gt;
En lugares o épocas del año fríos, se puede aprovechar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos, a través de circulación de renovación de aire, siempre con filtros para evitar el polvo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas Inverter ==&lt;br /&gt;
En los equipos de refrigeración tradicionales, el termostato hace funcionar (ON/OFF) el motor del compresor. Si la temperatura es suficientemente alta se enciende, si es suficientemente baja se apaga. Con el sistema inverter, el compresor es de tipo &amp;quot;scroll&amp;quot; de velocidad variable controlado por un regulador de potencia que puede hacer trabajar el sistema con cargas parciales. Así, para acondicionar un área puede funcionar a mucha carga si hace mucho calor o a poca carga si no hace tanto. Este sistema permite un ahorro energético muy considerable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pasillo frío-Pasillo caliente==&lt;br /&gt;
Un sistema propio de datacentres en el que se crean pasillos fríos, donde miran las partes frontales de los racks, y pasillos calientes, donde miran los 'culos' de los racks. Entonces un sistema de refrigeración fuerza la circulación de aire frío desde el suelo por los pasillos fríos y, a través de los equipos, sale por los pasillos calientes, hacia el techo y hacia la captación del sistema de refrigeración para cerrar el ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de automatización y sensores=&lt;br /&gt;
Para mantener las condiciones ambientales adecuadas, se utilizan sistemas de automatización que valoran los datos de los sensores de temperatura, humedad, etc... y activan o desactivan los sistemas de renovación de aire, climatización, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sistema de sensores ambientales se puede ampliar con sensores de consumo eléctrico ( [http://openenergymonitor.org/emon OpenEnergyMonitor] ), para monitorizar el consumo y buscar mejoras de eficiencia energética, así como para valorar la instalación instalación de [[Autoproducción_de_energía_en_un_datacenter| sistemas de autoproducción de energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensores de condiciones ambientales ==&lt;br /&gt;
Idealmente, los sensores de temperatura y humedad hacen medidas en las diferentes estancias de un datacenter, para optimizar la refrigeración en cada una de las estancias. Esto conlleva una instalación más compleja, pero una optimización de la energía requerida para climatizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También es bueno que se sitúen sensores a diferentes alturas de las estancias, para valorar las condiciones ambientales a diferentes alturas y poder calibrar mejor el sistema. Así también se pueden prever cambios en las condiciones ambientales de manera más efectiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Automatización==&lt;br /&gt;
Los datos recogidos por los sensores ambientales deben ser procesados para poder activar/desactivar o aumentar/disminuir el trabajo de los sistemas de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===PLC===&lt;br /&gt;
Los [http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable PLC] son autómatas programables que reciben los datos de los sensores y activan/desactivan salidas de potencia para relé. Los hay de económicos ([http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/pages/default.aspx Logo de Siemens] y marcas low-cost). No se conocen dispositivos de éstos en formato 'open source'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
Dentro del mundo de los microcontroladores, destacan las plataformas [http://www.arduino.cc Arduino] y [http://www.picaxe.com PICAXE], por su orientación 'open source'. En el caso de Arduino, permite conectar los sensores ambientales a la placa y enviar datos vía USB o WiFi a un ordenador que puede monitorizarlos, procesarlos y tomar decisiones sobre la climatización, y las salidas de la placa pueden activar actuadores de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Domótica ===&lt;br /&gt;
Para datacenters pequeños se puede valorar la utilización de [http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica sistemas domóticos] como los basados ​​en [http://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29 bus KNX] o en [http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29 X10].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Ejemplo práctico: Sensores DHT22 + Arduino + Rpi=&lt;br /&gt;
Un ejemplo de uso de sensores ambientales ''open-source'' y ''low-cost'' seria la integración de [http://www.adafruit.com/products/393 sensores DHT22] con una placa Arduino. Cada placa podría conectarse a varios sensores (8?). La programación del microcontrolador podría ayudarse de las [http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib librerias DHTLib]. La placa Arduino podria enviar las lecturas vía USB a un ordenador tipo Raspberry Pi, que podría servir los datos en formato web o mediante web service a través de la red local o internet. La decisión sobre la activación/desactivación de la refrigeración podría ser tomada por la placa Arduino o por la RPI, y se activaría por una salida de la placa Arduino a un relé de potencia o contactor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Refrigeració en un datacenter]]&lt;br /&gt;
[[categoría : datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter</id>
		<title>Refrigeración en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-01-31T07:19:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Condiciones ambientales=&lt;br /&gt;
==Temperatura==&lt;br /&gt;
Las recomendaciones de temperatura de trabajo suelen estar entre los 20°C y 25°C ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]). Los fabricantes de servidores suelen recomendar temperaturas de 22-23°C (IBM, Dell, HP). Datacenters de grandes empresas suelen trabajar a temperaturas como: Google 26°C, Sun 27°C, Cisco 25°C, Facebook 22°C (fuente: [http://www.datacenterknowledge.com DataCenterKnowledge])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todo esto también depende de la tecnología utilizada y del ritmo de renovación de equipos. Hay quien trabaja a temperaturas altas con renovación de equipos cada pocos años, o bien con temperaturas bajas con máquinas más longevas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad==&lt;br /&gt;
Lo ideal es mantener un rango óptimo para evitar electricidad estática (ambiente seco) y degradación de los componentes eléctricos por condensación del aire (ambiente húmedo). En un datacenter se recomienda una humedad relativa alrededor de 45% ± 5% ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No es recomendable climatizar un datacenter con un sistema de aire acondicionado de confort para las personas: la gente añade humedad al ambiente de una habitación por la respiración o la transpiración, los equipos no. El 60-70% del trabajo que hace un sistema de confort es remover calor y el otro 30-40% es remover humedad. Un sistema de confort extraerá la humedad por debajo de los límites aceptables para la operación eficiente de los equipos. O bien se les expone a posibles problemas por un ambiente muy seco (electricidad estática), o se deberá adquirir sistemas de humidificación adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Partículas en suspensión ==&lt;br /&gt;
El polvo puede dañar las cabezas lectoras de los discos duros. Las partículas pueden acumularse rápidamente en los componentes electrónicamente cargados y reducir la capacidad de disipación de calor, causando que las partes afectadas trabajen a una temperatura superior a los límites de eficiencia, causando su deterioro. La aplicación de filtros del aire minimiza estos efectos de deterioro. También se utiliza el sistema de mantener una presión atmosférica más alta que en el exterior para evitar la entrada de polvo. Esta presión más alta se puede conseguir inyectando un poco más de aire del que se evacua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de refrigeración=&lt;br /&gt;
==Sistemas pasivos==&lt;br /&gt;
Pueden ser una serie de intervenciones en los elementos constructivos del espacio para que no entre el calor ni salga el frío, como aislamiento de paredes, refuerzo de los cerramientos, persianas para evitar la luz solar, salas en sótanos con temperatura de las paredes estable a lo largo del año, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Circulación forzada de aire exterior==&lt;br /&gt;
En lugares o épocas del año fríos, se puede aprovechar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos, a través de circulación de renovación de aire, siempre con filtros para evitar el polvo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas Inverter ==&lt;br /&gt;
En los equipos de refrigeración tradicionales, el termostato hace funcionar (ON/OFF) el motor del compresor. Si la temperatura es suficientemente alta se enciende, si es suficientemente baja se apaga. Con el sistema inverter, el compresor es de tipo &amp;quot;scroll&amp;quot; de velocidad variable controlado por un regulador de potencia que puede hacer trabajar el sistema con cargas parciales. Así, para acondicionar un área puede funcionar a mucha carga si hace mucho calor o a poca carga si no hace tanto. Este sistema permite un ahorro energético muy considerable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pasillo frío-Pasillo caliente==&lt;br /&gt;
Un sistema propio de datacentres en el que se crean pasillos fríos, donde miran las partes frontales de los racks, y pasillos calientes, donde miran los 'culos' de los racks. Entonces un sistema de refrigeración fuerza la circulación de aire frío desde el suelo por los pasillos fríos y, a través de los equipos, sale por los pasillos calientes, hacia el techo y hacia la captación del sistema de refrigeración para cerrar el ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de automatización y sensores=&lt;br /&gt;
Para mantener las condiciones ambientales adecuadas, se utilizan sistemas de automatización que valoran los datos de los sensores de temperatura, humedad, etc... y activan o desactivan los sistemas de renovación de aire, climatización, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sistema de sensores ambientales se puede ampliar con sensores de consumo eléctrico ( [http://openenergymonitor.org/emon OpenEnergyMonitor] ), para monitorizar el consumo y buscar mejoras de eficiencia energética, así como para valorar la instalación instalación de [[Autoproducción_de_energía_en_un_datacenter| sistemas de autoproducción de energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensores de condiciones ambientales ==&lt;br /&gt;
Idealmente, los sensores de temperatura y humedad hacen medidas en las diferentes estancias de un datacenter, para optimizar la refrigeración en cada una de las estancias. Esto conlleva una instalación más compleja, pero una optimización de la energía requerida para climatizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También es bueno que se sitúen sensores a diferentes alturas de las estancias, para valorar las condiciones ambientales a diferentes alturas y poder calibrar mejor el sistema. Así también se pueden prever cambios en las condiciones ambientales de manera más efectiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Automatización==&lt;br /&gt;
Los datos recogidos por los sensores ambientales deben ser procesados para poder activar/desactivar o aumentar/disminuir el trabajo de los sistemas de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===PLC===&lt;br /&gt;
Los [http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable PLC] son autómatas programables que reciben los datos de los sensores y activan/desactivan salidas de potencia para relé. Los hay de económicos ([http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/pages/default.aspx Logo de Siemens] y marcas low-cost). No se conocen dispositivos de éstos en formato 'open source'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
Dentro del mundo de los microcontroladores, destacan las plataformas [http://www.arduino.cc Arduino] y [http://www.picaxe.com PICAXE], por su orientación 'open source'. En el caso de Arduino, permite conectar los sensores ambientales a la placa y enviar datos vía USB o WiFi a un ordenador que puede monitorizarlos, procesarlos y tomar decisiones sobre la climatización, y las salidas de la placa pueden activar actuadores de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Domótica ===&lt;br /&gt;
Para datacenters pequeños se puede valorar la utilización de [http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica sistemas domóticos] como los basados ​​en [http://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29 bus KNX] o en [http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29 X10].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Refrigeració en un datacenter]]&lt;br /&gt;
[[categoría : datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter</id>
		<title>Refrigeración en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-01-30T17:42:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: /* Sensores de condiciones ambientales */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Condiciones ambientales=&lt;br /&gt;
==Temperatura==&lt;br /&gt;
Las recomendaciones de temperatura de trabajo suelen estar entre los 20°C y 25°C ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]). Los fabricantes de servidores suelen recomendar temperaturas de 22-23°C (IBM, Dell, HP). Datacenters de grandes empresas suelen trabajar a temperaturas como: Google 26°C, Sun 27°C, Cisco 25°C, Facebook 22°C (fuente: [http://www.datacenterknowledge.com DataCenterKnowledge])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todo esto también depende de la tecnología utilizada y del ritmo de renovación de equipos. Hay quien trabaja a temperaturas altas con renovación de equipos cada pocos años, o bien con temperaturas bajas con máquinas más longevas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad==&lt;br /&gt;
Lo ideal es mantener un rango óptimo para evitar electricidad estática (ambiente seco) y degradación de los componentes eléctricos por condensación del aire (ambiente húmedo). En un datacenter se recomienda una humedad relativa alrededor de 45% ± 5% ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No es recomendable climatizar un datacenter con un sistema de aire acondicionado de confort para las personas: la gente añade humedad al ambiente de una habitación por la respiración o la transpiración, los equipos no. El 60-70% del trabajo que hace un sistema de confort es remover calor y el otro 30-40% es remover humedad. Un sistema de confort extraerá la humedad por debajo de los límites aceptables para la operación eficiente de los equipos. O bien se les expone a posibles problemas por un ambiente muy seco (electricidad estática), o se deberá adquirir sistemas de humidificación adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Partículas en suspensión ==&lt;br /&gt;
El polvo puede dañar las cabezas lectoras de los discos duros. Las partículas pueden acumularse rápidamente en los componentes electrónicamente cargados y reducir la capacidad de disipación de calor, causando que las partes afectadas trabajen a una temperatura superior a los límites de eficiencia, causando su deterioro. La aplicación de filtros del aire minimiza estos efectos de deterioro. También se utiliza el sistema de mantener una presión atmosférica más alta que en el exterior para evitar la entrada de polvo. Esta presión más alta se puede conseguir inyectando un poco más de aire del que se evacua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de refrigeración=&lt;br /&gt;
==Sistemas pasivos==&lt;br /&gt;
Pueden ser una serie de intervenciones en los elementos constructivos del espacio para que no entre el calor ni salga el frío, como aislamiento de paredes, refuerzo de los cerramientos, persianas para evitar la luz solar, salas en sótanos con temperatura de las paredes estable a lo largo del año, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Circulación forzada de aire exterior==&lt;br /&gt;
En lugares o épocas del año fríos, se puede aprovechar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos, a través de circulación de renovación de aire, siempre con filtros para evitar el polvo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas Inverter ==&lt;br /&gt;
En los equipos de refrigeración tradicionales, el termostato hace funcionar (ON/OFF) el motor del compresor. Si la temperatura es suficientemente alta se enciende, si es suficientemente baja se apaga. Con el sistema inverter, el compresor es de tipo &amp;quot;scroll&amp;quot; de velocidad variable controlado por un regulador de potencia que puede hacer trabajar el sistema con cargas parciales. Así, para acondicionar un área puede funcionar a mucha carga si hace mucho calor o a poca carga si no hace tanto. Este sistema permite un ahorro energético muy considerable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pasillo frío-Pasillo caliente==&lt;br /&gt;
Un sistema propio de datacentres en el que se crean pasillos fríos, donde miran las partes frontales de los racks, y pasillos calientes, donde miran los 'culos' de los racks. Entonces un sistema de refrigeración fuerza la circulación de aire frío desde el suelo por los pasillos fríos y, a través de los equipos, sale por los pasillos calientes, hacia el techo y hacia la captación del sistema de refrigeración para cerrar el ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de automatización y sensores=&lt;br /&gt;
Para mantener las condiciones ambientales adecuadas, se utilizan sistemas de automatización que valoran los datos de los sensores de temperatura, humedad, etc... y activan o desactivan los sistemas de renovación de aire, climatización, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sistema de sensores ambientales se puede ampliar con sensores de consumo eléctrico ( [http://openenergymonitor.org/emon OpenEnergyMonitor] ), para monitorizar el consumo y buscar mejoras de eficiencia energética, así como para valorar la instalación instalación de [[Autoproducción_de_energía_en_un_datacenter| sistemas de autoproducción de energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensores de condiciones ambientales ==&lt;br /&gt;
[[Archivo:SensorDHT22.png|thumb|200px|Sensor low-cost DHT22 (sobre 12€): lecturas de humedad relativa entre 0-100% (máx error ± 2-5%), lecturas de temperatura entre -40 y 80°C (máx error ±0.5°C), las medidas se actualizan cada 2 segundos.]]&lt;br /&gt;
Idealmente, los sensores de temperatura y humedad hacen medidas en las diferentes estancias de un datacenter, para optimizar la refrigeración en cada una de las estancias. Esto conlleva una instalación más compleja, pero una optimización de la energía requerida para climatizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También es bueno que se sitúen sensores a diferentes alturas de las estancias, para valorar las condiciones ambientales a diferentes alturas y poder calibrar mejor el sistema. Así también se pueden prever cambios en las condiciones ambientales de manera más efectiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Automatización==&lt;br /&gt;
Los datos recogidos por los sensores ambientales deben ser procesados para poder activar/desactivar o aumentar/disminuir el trabajo de los sistemas de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===PLC===&lt;br /&gt;
Los [http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable PLC] son autómatas programables que reciben los datos de los sensores y activan/desactivan salidas de potencia para relé. Los hay de económicos ([http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/pages/default.aspx Logo de Siemens] y marcas low-cost). No se conocen dispositivos de éstos en formato 'open source'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
Dentro del mundo de los microcontroladores, destacan las plataformas [http://www.arduino.cc Arduino] y [http://www.picaxe.com PICAXE], por su orientación 'open source'. En el caso de Arduino, permite conectar los sensores ambientales a la placa y enviar datos vía USB o WiFi a un ordenador que puede monitorizarlos, procesarlos y tomar decisiones sobre la climatización, y las salidas de la placa pueden activar actuadores de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Domótica ===&lt;br /&gt;
Para datacenters pequeños se puede valorar la utilización de [http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica sistemas domóticos] como los basados ​​en [http://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29 bus KNX] o en [http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29 X10].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Refrigeració en un datacenter]]&lt;br /&gt;
[[categoría : datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter</id>
		<title>Refrigeración en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-01-30T17:18:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Condiciones ambientales=&lt;br /&gt;
==Temperatura==&lt;br /&gt;
Las recomendaciones de temperatura de trabajo suelen estar entre los 20°C y 25°C ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]). Los fabricantes de servidores suelen recomendar temperaturas de 22-23°C (IBM, Dell, HP). Datacenters de grandes empresas suelen trabajar a temperaturas como: Google 26°C, Sun 27°C, Cisco 25°C, Facebook 22°C (fuente: [http://www.datacenterknowledge.com DataCenterKnowledge])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todo esto también depende de la tecnología utilizada y del ritmo de renovación de equipos. Hay quien trabaja a temperaturas altas con renovación de equipos cada pocos años, o bien con temperaturas bajas con máquinas más longevas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad==&lt;br /&gt;
Lo ideal es mantener un rango óptimo para evitar electricidad estática (ambiente seco) y degradación de los componentes eléctricos por condensación del aire (ambiente húmedo). En un datacenter se recomienda una humedad relativa alrededor de 45% ± 5% ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No es recomendable climatizar un datacenter con un sistema de aire acondicionado de confort para las personas: la gente añade humedad al ambiente de una habitación por la respiración o la transpiración, los equipos no. El 60-70% del trabajo que hace un sistema de confort es remover calor y el otro 30-40% es remover humedad. Un sistema de confort extraerá la humedad por debajo de los límites aceptables para la operación eficiente de los equipos. O bien se les expone a posibles problemas por un ambiente muy seco (electricidad estática), o se deberá adquirir sistemas de humidificación adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Partículas en suspensión ==&lt;br /&gt;
El polvo puede dañar las cabezas lectoras de los discos duros. Las partículas pueden acumularse rápidamente en los componentes electrónicamente cargados y reducir la capacidad de disipación de calor, causando que las partes afectadas trabajen a una temperatura superior a los límites de eficiencia, causando su deterioro. La aplicación de filtros del aire minimiza estos efectos de deterioro. También se utiliza el sistema de mantener una presión atmosférica más alta que en el exterior para evitar la entrada de polvo. Esta presión más alta se puede conseguir inyectando un poco más de aire del que se evacua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de refrigeración=&lt;br /&gt;
==Sistemas pasivos==&lt;br /&gt;
Pueden ser una serie de intervenciones en los elementos constructivos del espacio para que no entre el calor ni salga el frío, como aislamiento de paredes, refuerzo de los cerramientos, persianas para evitar la luz solar, salas en sótanos con temperatura de las paredes estable a lo largo del año, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Circulación forzada de aire exterior==&lt;br /&gt;
En lugares o épocas del año fríos, se puede aprovechar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos, a través de circulación de renovación de aire, siempre con filtros para evitar el polvo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas Inverter ==&lt;br /&gt;
En los equipos de refrigeración tradicionales, el termostato hace funcionar (ON/OFF) el motor del compresor. Si la temperatura es suficientemente alta se enciende, si es suficientemente baja se apaga. Con el sistema inverter, el compresor es de tipo &amp;quot;scroll&amp;quot; de velocidad variable controlado por un regulador de potencia que puede hacer trabajar el sistema con cargas parciales. Así, para acondicionar un área puede funcionar a mucha carga si hace mucho calor o a poca carga si no hace tanto. Este sistema permite un ahorro energético muy considerable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pasillo frío-Pasillo caliente==&lt;br /&gt;
Un sistema propio de datacentres en el que se crean pasillos fríos, donde miran las partes frontales de los racks, y pasillos calientes, donde miran los 'culos' de los racks. Entonces un sistema de refrigeración fuerza la circulación de aire frío desde el suelo por los pasillos fríos y, a través de los equipos, sale por los pasillos calientes, hacia el techo y hacia la captación del sistema de refrigeración para cerrar el ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de automatización y sensores=&lt;br /&gt;
Para mantener las condiciones ambientales adecuadas, se utilizan sistemas de automatización que valoran los datos de los sensores de temperatura, humedad, etc... y activan o desactivan los sistemas de renovación de aire, climatización, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sistema de sensores ambientales se puede ampliar con sensores de consumo eléctrico ( [http://openenergymonitor.org/emon OpenEnergyMonitor] ), para monitorizar el consumo y buscar mejoras de eficiencia energética, así como para valorar la instalación instalación de [[Autoproducción_de_energía_en_un_datacenter| sistemas de autoproducción de energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensores de condiciones ambientales ==&lt;br /&gt;
[[Archivo:SensorDHT22.png|thumb|200px|Sensor low-cost DHT22 (sobre 12€): lecturas de humedad relativa entre 0-100% (máx error ± 2-5%), lecturas de temperatura entre -40 y 80°C (máx error ±0.5°C), puede hacer una medida cada 2 segundos.]]&lt;br /&gt;
Idealmente, los sensores de temperatura y humedad hacen medidas en las diferentes estancias de un datacenter, para optimizar la refrigeración en cada una de las estancias. Esto conlleva una instalación más compleja, pero una optimización de la energía requerida para climatizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También es bueno que se sitúen sensores a diferentes alturas de las estancias, para valorar las condiciones ambientales a diferentes alturas y poder calibrar mejor el sistema. Así también se pueden prever cambios en las condiciones ambientales de manera más efectiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Automatización==&lt;br /&gt;
Los datos recogidos por los sensores ambientales deben ser procesados para poder activar/desactivar o aumentar/disminuir el trabajo de los sistemas de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===PLC===&lt;br /&gt;
Los [http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable PLC] son autómatas programables que reciben los datos de los sensores y activan/desactivan salidas de potencia para relé. Los hay de económicos ([http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/pages/default.aspx Logo de Siemens] y marcas low-cost). No se conocen dispositivos de éstos en formato 'open source'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
Dentro del mundo de los microcontroladores, destacan las plataformas [http://www.arduino.cc Arduino] y [http://www.picaxe.com PICAXE], por su orientación 'open source'. En el caso de Arduino, permite conectar los sensores ambientales a la placa y enviar datos vía USB o WiFi a un ordenador que puede monitorizarlos, procesarlos y tomar decisiones sobre la climatización, y las salidas de la placa pueden activar actuadores de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Domótica ===&lt;br /&gt;
Para datacenters pequeños se puede valorar la utilización de [http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica sistemas domóticos] como los basados ​​en [http://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29 bus KNX] o en [http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29 X10].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Refrigeració en un datacenter]]&lt;br /&gt;
[[categoría : datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter</id>
		<title>Refrigeración en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-01-30T17:06:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: /* Sensores de condiciones ambientales */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Condiciones ambientales=&lt;br /&gt;
==Temperatura==&lt;br /&gt;
Las recomendaciones de temperatura de trabajo suelen estar entre los 20°C y 25°C ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]). Los fabricantes de servidores suelen recomendar temperaturas de 22-23°C (IBM, Dell, HP). Datacenters de grandes empresas suelen trabajar a temperaturas como: Google 26°C, Sun 27°C, Cisco 25°C, Facebook 22°C (fuente: [http://www.datacenterknowledge.com DataCenterKnowledge])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todo esto también depende de la tecnología utilizada y del ritmo de renovación de equipos. Hay quien trabaja a temperaturas altas con renovación de equipos cada pocos años, o bien con temperaturas bajas con máquinas más longevas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad==&lt;br /&gt;
Lo ideal es mantener un rango óptimo para evitar electricidad estática (ambiente seco) y degradación de los componentes eléctricos por condensación del aire (ambiente húmedo). En un datacenter se recomienda una humedad relativa alrededor de 45% ± 5% ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No es recomendable climatizar un datacenter con un sistema de aire acondicionado de confort para las personas: la gente añade humedad al ambiente de una habitación por la respiración o la transpiración, los equipos no. El 60-70% del trabajo que hace un sistema de confort es remover calor y el otro 30-40% es remover humedad. Un sistema de confort extraerá la humedad por debajo de los límites aceptables para la operación eficiente de los equipos. O bien se les expone a posibles problemas por un ambiente muy seco (electricidad estática), o se deberá adquirir sistemas de humidificación adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Partículas en suspensión ==&lt;br /&gt;
El polvo puede dañar las cabezas lectoras de los discos duros. Las partículas pueden acumularse rápidamente en los componentes electrónicamente cargados y reducir la capacidad de disipación de calor, causando que las partes afectadas trabajen a una temperatura superior a los límites de eficiencia, causando su deterioro. La aplicación de filtros del aire minimiza estos efectos de deterioro. También se utiliza el sistema de mantener una presión atmosférica más alta que en el exterior para evitar la entrada de polvo. Esta presión más alta se puede conseguir inyectando un poco más de aire del que se evacua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de refrigeración=&lt;br /&gt;
==Sistemas pasivos==&lt;br /&gt;
Pueden ser una serie de intervenciones en los elementos constructivos del espacio para que no entre el calor ni salga el frío, como aislamiento de paredes, refuerzo de los cerramientos, persianas para evitar la luz solar, salas en sótanos con temperatura de las paredes estable a lo largo del año, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Circulación forzada de aire exterior==&lt;br /&gt;
En lugares o épocas del año fríos, se puede aprovechar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos, a través de circulación de renovación de aire, siempre con filtros para evitar el polvo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas Inverter ==&lt;br /&gt;
En los equipos de refrigeración tradicionales, el termostato hace funcionar (ON/OFF) el motor del compresor. Si la temperatura es suficientemente alta se enciende, si es suficientemente baja se apaga. Con el sistema inverter, el compresor es de tipo &amp;quot;scroll&amp;quot; de velocidad variable controlado por un regulador de potencia que puede hacer trabajar el sistema con cargas parciales. Así, para acondicionar un área puede funcionar a mucha carga si hace mucho calor o a poca carga si no hace tanto. Este sistema permite un ahorro energético muy considerable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pasillo frío-Pasillo caliente==&lt;br /&gt;
Un sistema propio de datacentres en el que se crean pasillos fríos, donde miran las partes frontales de los racks, y pasillos calientes, donde miran los 'culos' de los racks. Entonces un sistema de refrigeración fuerza la circulación de aire frío desde el suelo por los pasillos fríos y, a través de los equipos, sale por los pasillos calientes, hacia el techo y hacia la captación del sistema de refrigeración para cerrar el ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de automatización y sensores=&lt;br /&gt;
Para mantener las condiciones ambientales adecuadas, se utilizan sistemas de automatización que valoran los datos de los sensores de temperatura, humedad, etc... y activan o desactivan los sistemas de renovación de aire, climatización, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sistema de sensores ambientales se puede ampliar con sensores de consumo eléctrico ( [http://openenergymonitor.org/emon OpenEnergyMonitor] ), para monitorizar el consumo y buscar mejoras de eficiencia energética, así como para valorar la instalación instalación de [[Autoproducción_de_energía_en_un_datacenter| sistemas de autoproducción de energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensores de condiciones ambientales ==&lt;br /&gt;
[[Archivo:DHT22.jpg|thumb|200px|Sensor low-cost DHT22 (sobre 12€): lecturas de humedad relativa entre 0-100% (máx error ± 2-5%), lecturas de temperatura entre -40 y 80°C (máx error ±0.5°C), puede hacer una medida cada 2 segundos.]]&lt;br /&gt;
Idealmente, los sensores de temperatura y humedad hacen medidas en las diferentes estancias de un datacenter, para optimizar la refrigeración en cada una de las estancias. Esto conlleva una instalación más compleja, pero una optimización de la energía requerida para climatizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También es bueno que se sitúen sensores a diferentes alturas de las estancias, para valorar las condiciones ambientales a diferentes alturas y poder calibrar mejor el sistema. Así también se pueden prever cambios en las condiciones ambientales de manera más efectiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Automatización==&lt;br /&gt;
Los datos recogidos por los sensores ambientales deben ser procesados para poder activar/desactivar o aumentar/disminuir el trabajo de los sistemas de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===PLC===&lt;br /&gt;
Los [http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable PLC] son autómatas programables que reciben los datos de los sensores y activan/desactivan salidas de potencia para relé. Los hay de económicos ([http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/pages/default.aspx Logo de Siemens] y marcas low-cost). No se conocen dispositivos de éstos en formato 'open source'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
Dentro del mundo de los microcontroladores, destacan las plataformas [http://www.arduino.cc Arduino] y [http://www.picaxe.com PICAXE], por su orientación 'open source'. En el caso de Arduino, permite conectar los sensores ambientales a la placa y enviar datos vía USB o WiFi a un ordenador que puede monitorizarlos, procesarlos y tomar decisiones sobre la climatización, y las salidas de la placa pueden activar actuadores de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Domótica ===&lt;br /&gt;
Para datacenters pequeños se puede valorar la utilización de [http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica sistemas domóticos] como los basados ​​en [http://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29 bus KNX] o en [http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29 X10].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Refrigeració en un datacenter]]&lt;br /&gt;
[[categoría : datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter</id>
		<title>Refrigeración en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-01-30T17:05:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Condiciones ambientales=&lt;br /&gt;
==Temperatura==&lt;br /&gt;
Las recomendaciones de temperatura de trabajo suelen estar entre los 20°C y 25°C ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]). Los fabricantes de servidores suelen recomendar temperaturas de 22-23°C (IBM, Dell, HP). Datacenters de grandes empresas suelen trabajar a temperaturas como: Google 26°C, Sun 27°C, Cisco 25°C, Facebook 22°C (fuente: [http://www.datacenterknowledge.com DataCenterKnowledge])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todo esto también depende de la tecnología utilizada y del ritmo de renovación de equipos. Hay quien trabaja a temperaturas altas con renovación de equipos cada pocos años, o bien con temperaturas bajas con máquinas más longevas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad==&lt;br /&gt;
Lo ideal es mantener un rango óptimo para evitar electricidad estática (ambiente seco) y degradación de los componentes eléctricos por condensación del aire (ambiente húmedo). En un datacenter se recomienda una humedad relativa alrededor de 45% ± 5% ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No es recomendable climatizar un datacenter con un sistema de aire acondicionado de confort para las personas: la gente añade humedad al ambiente de una habitación por la respiración o la transpiración, los equipos no. El 60-70% del trabajo que hace un sistema de confort es remover calor y el otro 30-40% es remover humedad. Un sistema de confort extraerá la humedad por debajo de los límites aceptables para la operación eficiente de los equipos. O bien se les expone a posibles problemas por un ambiente muy seco (electricidad estática), o se deberá adquirir sistemas de humidificación adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Partículas en suspensión ==&lt;br /&gt;
El polvo puede dañar las cabezas lectoras de los discos duros. Las partículas pueden acumularse rápidamente en los componentes electrónicamente cargados y reducir la capacidad de disipación de calor, causando que las partes afectadas trabajen a una temperatura superior a los límites de eficiencia, causando su deterioro. La aplicación de filtros del aire minimiza estos efectos de deterioro. También se utiliza el sistema de mantener una presión atmosférica más alta que en el exterior para evitar la entrada de polvo. Esta presión más alta se puede conseguir inyectando un poco más de aire del que se evacua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de refrigeración=&lt;br /&gt;
==Sistemas pasivos==&lt;br /&gt;
Pueden ser una serie de intervenciones en los elementos constructivos del espacio para que no entre el calor ni salga el frío, como aislamiento de paredes, refuerzo de los cerramientos, persianas para evitar la luz solar, salas en sótanos con temperatura de las paredes estable a lo largo del año, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Circulación forzada de aire exterior==&lt;br /&gt;
En lugares o épocas del año fríos, se puede aprovechar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos, a través de circulación de renovación de aire, siempre con filtros para evitar el polvo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas Inverter ==&lt;br /&gt;
En los equipos de refrigeración tradicionales, el termostato hace funcionar (ON/OFF) el motor del compresor. Si la temperatura es suficientemente alta se enciende, si es suficientemente baja se apaga. Con el sistema inverter, el compresor es de tipo &amp;quot;scroll&amp;quot; de velocidad variable controlado por un regulador de potencia que puede hacer trabajar el sistema con cargas parciales. Así, para acondicionar un área puede funcionar a mucha carga si hace mucho calor o a poca carga si no hace tanto. Este sistema permite un ahorro energético muy considerable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pasillo frío-Pasillo caliente==&lt;br /&gt;
Un sistema propio de datacentres en el que se crean pasillos fríos, donde miran las partes frontales de los racks, y pasillos calientes, donde miran los 'culos' de los racks. Entonces un sistema de refrigeración fuerza la circulación de aire frío desde el suelo por los pasillos fríos y, a través de los equipos, sale por los pasillos calientes, hacia el techo y hacia la captación del sistema de refrigeración para cerrar el ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de automatización y sensores=&lt;br /&gt;
Para mantener las condiciones ambientales adecuadas, se utilizan sistemas de automatización que valoran los datos de los sensores de temperatura, humedad, etc... y activan o desactivan los sistemas de renovación de aire, climatización, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sistema de sensores ambientales se puede ampliar con sensores de consumo eléctrico ( [http://openenergymonitor.org/emon OpenEnergyMonitor] ), para monitorizar el consumo y buscar mejoras de eficiencia energética, así como para valorar la instalación instalación de [[Autoproducción_de_energía_en_un_datacenter| sistemas de autoproducción de energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensores de condiciones ambientales ==&lt;br /&gt;
[[Archivo:DHT22.jpg|thumb|200px|Sensor low-cost DTH22 (sobre 12€): lecturas de humedad relativa entre 0-100% (máx error ± 2-5%), lecturas de temperatura entre -40 y 80°C (máx error ±0.5°C), puede hacer una medida cada 2 segundos.]]&lt;br /&gt;
Idealmente, los sensores de temperatura y humedad hacen medidas en las diferentes estancias de un datacenter, para optimizar la refrigeración en cada una de las estancias. Esto conlleva una instalación más compleja, pero una optimización de la energía requerida para climatizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También es bueno que se sitúen sensores a diferentes alturas de las estancias, para valorar las condiciones ambientales a diferentes alturas y poder calibrar mejor el sistema. Así también se pueden prever cambios en las condiciones ambientales de manera más efectiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Automatización==&lt;br /&gt;
Los datos recogidos por los sensores ambientales deben ser procesados para poder activar/desactivar o aumentar/disminuir el trabajo de los sistemas de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===PLC===&lt;br /&gt;
Los [http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable PLC] son autómatas programables que reciben los datos de los sensores y activan/desactivan salidas de potencia para relé. Los hay de económicos ([http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/pages/default.aspx Logo de Siemens] y marcas low-cost). No se conocen dispositivos de éstos en formato 'open source'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
Dentro del mundo de los microcontroladores, destacan las plataformas [http://www.arduino.cc Arduino] y [http://www.picaxe.com PICAXE], por su orientación 'open source'. En el caso de Arduino, permite conectar los sensores ambientales a la placa y enviar datos vía USB o WiFi a un ordenador que puede monitorizarlos, procesarlos y tomar decisiones sobre la climatización, y las salidas de la placa pueden activar actuadores de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Domótica ===&lt;br /&gt;
Para datacenters pequeños se puede valorar la utilización de [http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica sistemas domóticos] como los basados ​​en [http://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29 bus KNX] o en [http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29 X10].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Refrigeració en un datacenter]]&lt;br /&gt;
[[categoría : datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Autoproducci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_en_un_datacenter</id>
		<title>Autoproducción de energía en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Autoproducci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-01-29T20:47:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Autoconsumo con conexión a la red==&lt;br /&gt;
[[Archivo:Kitautoconsumo.png|thumb|200px|Kit de autoconsumo o autoproducción.]]&lt;br /&gt;
Una instalación eléctrica conectada a la red de distribución puede reducir su consumo instalando [http://www.somenergia.coop/es/kits-de-autoproduccion kits de autoconsumo o autoproducción]. Se trata de placas fotovoltaicas, u otra fuente de energía, conectadas a la instalación a través de un inversor de autoconsumo, que da un señal de 230V 50Hz como el de la red. Los aparatos consumidores de electricidad consumirán en primer lugar la energía generada por las placas y, si no tienen suficiente, cogerán energía de la red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este sistema permite reducciones de consumo en las horas de mayor insolación, en el caso de la fotovoltaica, por lo que es muy aconsejable tener una tarifa con discriminación horaria, donde el consumo en horas nocturnas tiene un coste más bajo que de día. Es un sistema modular, por lo que se pueden añadir módulos según necesidades o posibilidades de inversión. Es económico en materiales e instalación, fácil de dimensionar y con poco mantenimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El inconveniente de este sistema de cara a los datacenters es que la vulnerabilidad del suministro de energía es la misma, ya que si hay un corte de energía de la red los inversores dejan de funcionar y la producción de las placas queda parada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este sistema está pensado inicialmente para volcar los excedentes de energía a la red, pero la normativa del estado español hace que no tenga ningún retorno, por lo que sería regalar energía a la empresa suministradora. En el caso de los datacenters, el consumo de energía es muy estable y es fácil dimensionar la instalación para no regalar ningún Watt los oligopolios energéticos. Además, los picos de consumo del verano por necesidades de refrigeración podrían estar compensados ​​por una mayor insolación y producción de las placas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero la normativa exige igualmente muchas dificultades en la regularización de la instalación y el pago de un peaje de autoconsumo a las empresas suministradoras, y se anuncian multas millonarias sino se da de alta correctamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Autoproducción autónoma ==&lt;br /&gt;
[[Archivo:Acumuladores.png|thumb|200px|Acumuladores de una instalación autónoma.]]&lt;br /&gt;
Es el sistema de instalaciones aisladas de la red, que necesita acumuladores para almacenar la energía. Las placas fotovoltaicas, u otra fuente de energía, cargan las baterías y éstas suministran energía a través de un inversor (no es el mismo tipo de inversor que el del sistema anterior)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este sistema es completamente autónomo y no depende del suministro de la red de distribución.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es un sistema complicado de diseñar, que siempre se debe sobredimensionar. Requiere mantenimiento preventivo y renovación de materiales. Los acumuladores son costosos y deben mantenerse en buenas condiciones para que duren. Como el sistema de autoconsumo, también tiene movidas en la regularización, pero no paga peaje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas conmutados con la red ==&lt;br /&gt;
Es un sistema autónomo que puede conmutar a la red cuando se descargan las baterías. Esto permite que el sistema autónomo no se tenga que sobredimensionar tanto. Hay inversores con esta funcionalidad en el mercado. En principio, puede acogerse a la regularización como sistema autónomo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Grupos electrógenos de emergencia ==&lt;br /&gt;
En caso de pérdida de suministro eléctrico (por meteorología extrema, cortes planificados de reparaciones en la red, incidencias en las líneas, etc...) y para poder mantener el servicio de un datacenter más allá del tiempo que aguantan los [http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply SAI o UPS], se puede disponer de un [http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_electr%C3%B3geno grupo electrógeno] que genera electricidad a partir de combustibles como gasoil, gasolina, gas natural, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Autoproducció d'energia en un datacenter]]&lt;br /&gt;
[[categoría:datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Autoproducci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_en_un_datacenter</id>
		<title>Autoproducción de energía en un datacenter</title>
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				<updated>2014-01-27T15:40:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Autoconsumo con conexión a la red==&lt;br /&gt;
Una instalación eléctrica conectada a la red de distribución puede reducir su consumo instalando [http://www.somenergia.coop/es/kits-de-autoproduccion kits de autoconsumo o autoproducción]. Se trata de placas fotovoltaicas, u otra fuente de energía, conectadas a la instalación a través de un inversor de autoconsumo, que da un señal de 230V 50Hz como el de la red. Los aparatos consumidores de electricidad consumirán en primer lugar la energía generada por las placas y, si no tienen suficiente, cogerán energía de la red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este sistema permite reducciones de consumo en las horas de mayor insolación, en el caso de la fotovoltaica, por lo que es muy aconsejable tener una tarifa con discriminación horaria, donde el consumo en horas nocturnas tiene un coste más bajo que de día. Es un sistema modular, por lo que se pueden añadir módulos según necesidades o posibilidades de inversión. Es económico en materiales e instalación, fácil de dimensionar y con poco mantenimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El inconveniente de este sistema de cara a los datacenters es que la vulnerabilidad del suministro de energía es la misma, ya que si hay un corte de energía de la red los inversores dejan de funcionar y la producción de las placas queda parada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este sistema está pensado inicialmente para volcar los excedentes de energía a la red, pero la normativa del estado español hace que no tenga ningún retorno, por lo que sería regalar energía a la empresa suministradora. En el caso de los datacenters, el consumo de energía es muy estable y es fácil dimensionar la instalación para no regalar ningún Watt los oligopolios energéticos. Además, los picos de consumo del verano por necesidades de refrigeración podrían estar compensados ​​por una mayor insolación y producción de las placas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero la normativa exige igualmente muchas dificultades en la regularización de la instalación y el pago de un peaje de autoconsumo a las empresas suministradoras, y se anuncian multas millonarias sino se da de alta correctamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Autoproducción autónoma ==&lt;br /&gt;
Es el sistema de instalaciones aisladas de la red, que necesita acumuladores para almacenar la energía. Las placas fotovoltaicas, u otra fuente de energía, cargan las baterías y éstas suministran energía a través de un inversor (no es el mismo tipo de inversor que el del sistema anterior)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este sistema es completamente autónomo y no depende del suministro de la red de distribución.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es un sistema complicado de diseñar, que siempre se debe sobredimensionar. Requiere mantenimiento preventivo y renovación de materiales. Los acumuladores son costosos y deben mantenerse en buenas condiciones para que duren. Como el sistema de autoconsumo, también tiene movidas en la regularización, pero no paga peaje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas conmutados con la red ==&lt;br /&gt;
Es un sistema autónomo que puede conmutar a la red cuando se descargan las baterías. Esto permite que el sistema autónomo no se tenga que sobredimensionar tanto. Hay inversores con esta funcionalidad en el mercado. En principio, puede acogerse a la regularización como sistema autónomo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Grupos electrógenos de emergencia ==&lt;br /&gt;
En caso de pérdida de suministro eléctrico (por meteorología extrema, cortes planificados de reparaciones en la red, incidencias en las líneas, etc...) y para poder mantener el servicio de un datacenter más allá del tiempo que aguantan los [http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply SAI o UPS], se puede disponer de un [http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_electr%C3%B3geno grupo electrógeno] que genera electricidad a partir de combustibles como gasoil, gasolina, gas natural, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Autoproducció d'energia en un datacenter]]&lt;br /&gt;
[[categoría:datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter</id>
		<title>Refrigeración en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-01-27T15:37:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Condiciones ambientales=&lt;br /&gt;
==Temperatura==&lt;br /&gt;
Las recomendaciones de temperatura de trabajo suelen estar entre los 20°C y 25°C ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]). Los fabricantes de servidores suelen recomendar temperaturas de 22-23°C (IBM, Dell, HP). Datacenters de grandes empresas suelen trabajar a temperaturas como: Google 26°C, Sun 27°C, Cisco 25°C, Facebook 22°C (fuente: [http://www.datacenterknowledge.com DataCenterKnowledge])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todo esto también depende de la tecnología utilizada y del ritmo de renovación de equipos. Hay quien trabaja a temperaturas altas con renovación de equipos cada pocos años, o bien con temperaturas bajas con máquinas más longevas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad==&lt;br /&gt;
Lo ideal es mantener un rango óptimo para evitar electricidad estática (ambiente seco) y degradación de los componentes eléctricos por condensación del aire (ambiente húmedo). En un datacenter se recomienda una humedad relativa alrededor de 45% ± 5% ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No es recomendable climatizar un datacenter con un sistema de aire acondicionado de confort para las personas: la gente añade humedad al ambiente de una habitación por la respiración o la transpiración, los equipos no. El 60-70% del trabajo que hace un sistema de confort es remover calor y el otro 30-40% es remover humedad. Un sistema de confort extraerá la humedad por debajo de los límites aceptables para la operación eficiente de los equipos. O bien se les expone a posibles problemas por un ambiente muy seco (electricidad estática), o se deberá adquirir sistemas de humidificación adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Partículas en suspensión ==&lt;br /&gt;
El polvo puede dañar las cabezas lectoras de los discos duros. Las partículas pueden acumularse rápidamente en los componentes electrónicamente cargados y reducir la capacidad de disipación de calor, causando que las partes afectadas trabajen a una temperatura superior a los límites de eficiencia, causando su deterioro. La aplicación de filtros del aire minimiza estos efectos de deterioro. También se utiliza el sistema de mantener una presión atmosférica más alta que en el exterior para evitar la entrada de polvo. Esta presión más alta se puede conseguir inyectando un poco más de aire del que se evacua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de refrigeración=&lt;br /&gt;
==Sistemas pasivos==&lt;br /&gt;
Pueden ser una serie de intervenciones en los elementos constructivos del espacio para que no entre el calor ni salga el frío, como aislamiento de paredes, refuerzo de los cerramientos, persianas para evitar la luz solar, salas en sótanos con temperatura de las paredes estable a lo largo del año, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Circulación forzada de aire exterior==&lt;br /&gt;
En lugares o épocas del año fríos, se puede aprovechar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos, a través de circulación de renovación de aire, siempre con filtros para evitar el polvo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas Inverter ==&lt;br /&gt;
En los equipos de refrigeración tradicionales, el termostato hace funcionar (ON/OFF) el motor del compresor. Si la temperatura es suficientemente alta se enciende, si es suficientemente baja se apaga. Con el sistema inverter, el compresor es de tipo &amp;quot;scroll&amp;quot; de velocidad variable controlado por un regulador de potencia que puede hacer trabajar el sistema con cargas parciales. Así, para acondicionar un área puede funcionar a mucha carga si hace mucho calor o a poca carga si no hace tanto. Este sistema permite un ahorro energético muy considerable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pasillo frío-Pasillo caliente==&lt;br /&gt;
Un sistema propio de datacentres en el que se crean pasillos fríos, donde miran las partes frontales de los racks, y pasillos calientes, donde miran los 'culos' de los racks. Entonces un sistema de refrigeración fuerza la circulación de aire frío desde el suelo por los pasillos fríos y, a través de los equipos, sale por los pasillos calientes, hacia el techo y hacia la captación del sistema de refrigeración para cerrar el ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de automatización y sensores=&lt;br /&gt;
Para mantener las condiciones ambientales adecuadas, se utilizan sistemas de automatización que valoran los datos de los sensores de temperatura, humedad, etc... y activan o desactivan los sistemas de renovación de aire, climatización, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sistema de sensores ambientales se puede ampliar con sensores de consumo eléctrico ( [http://openenergymonitor.org/emon OpenEnergyMonitor] ), para monitorizar el consumo y buscar mejoras de eficiencia energética, así como para valorar la instalación instalación de [[Autoproducción_de_energía_en_un_datacenter| sistemas de autoproducción de energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensores de condiciones ambientales ==&lt;br /&gt;
Idealmente, los sensores de temperatura y humedad hacen medidas en las diferentes estancias de un datacenter, para optimizar la refrigeración en cada una de las estancias. Esto conlleva una instalación más compleja, pero una optimización de la energía requerida para climatizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También es bueno que se sitúen sensores a diferentes alturas de las estancias, para valorar las condiciones ambientales a diferentes alturas y poder calibrar mejor el sistema. Así también se pueden prever cambios en las condiciones ambientales de manera más efectiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Automatización==&lt;br /&gt;
Los datos recogidos por los sensores ambientales deben ser procesados para poder activar/desactivar o aumentar/disminuir el trabajo de los sistemas de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===PLC===&lt;br /&gt;
Los [http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable PLC] son autómatas programables que reciben los datos de los sensores y activan/desactivan salidas de potencia para relé. Los hay de económicos ([http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/pages/default.aspx Logo de Siemens] y marcas low-cost). No se conocen dispositivos de éstos en formato 'open source'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
Dentro del mundo de los microcontroladores, destacan las plataformas [http://www.arduino.cc Arduino] y [http://www.picaxe.com PICAXE], por su orientación 'open source'. En el caso de Arduino, permite conectar los sensores ambientales a la placa y enviar datos vía USB o WiFi a un ordenador que puede monitorizarlos, procesarlos y tomar decisiones sobre la climatización, y las salidas de la placa pueden activar actuadores de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Domótica ===&lt;br /&gt;
Para datacenters pequeños se puede valorar la utilización de [http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica sistemas domóticos] como los basados ​​en [http://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29 bus KNX] o en [http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29 X10].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Refrigeració en un datacenter]]&lt;br /&gt;
[[categoría : datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter</id>
		<title>Refrigeración en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-01-27T15:25:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Condiciones ambientales=&lt;br /&gt;
==Temperatura==&lt;br /&gt;
Las recomendaciones de temperatura de trabajo suelen estar entre los 20°C y 25°C ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]). Los fabricantes de servidores suelen recomendar temperaturas de 22-23°C (IBM, Dell, HP). Datacenters de grandes empresas suelen trabajar a temperaturas como: Google 26°C, Sun 27°C, Cisco 25°C, Facebook 22°C (fuente: [http://www.datacenterknowledge.com DataCenterKnowledge])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todo esto también depende de la tecnología utilizada y del ritmo de renovación de equipos. Hay quien trabaja a temperaturas altas con renovación de equipos cada pocos años, o bien con temperaturas bajas con máquinas más longevas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad==&lt;br /&gt;
Lo ideal es mantener un rango óptimo para evitar electricidad estática (ambiente seco) y degradación de los componentes eléctricos por condensación del aire (ambiente húmedo). En un datacenter se recomienda una humedad relativa alrededor de 45% ± 5% ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No es recomendable climatizar un datacenter con un sistema de aire acondicionado de confort para las personas: la gente añade humedad al ambiente de una habitación por la respiración o la transpiración, los equipos no. El 60-70% del trabajo que hace un sistema de confort es remover calor y el otro 30-40% es remover humedad. Un sistema de confort extraerá la humedad por debajo de los límites aceptables para la operación eficiente de los equipos. O bien se les expone a posibles problemas por un ambiente muy seco (electricidad estática), o se deberá adquirir sistemas de humidificación adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Partículas en suspensión ==&lt;br /&gt;
El polvo puede dañar las cabezas lectoras de los discos duros. Las partículas pueden acumularse rápidamente en los componentes electrónicamente cargados y reducir la capacidad de disipación de calor, causando que las partes afectadas trabajen a una temperatura superior a los límites de eficiencia, causando su deterioro. La aplicación de filtros del aire minimiza estos efectos de deterioro. También se utiliza el sistema de mantener una presión atmosférica más alta que en el exterior para evitar la entrada de polvo. Esta presión más alta se puede conseguir inyectando un poco más de aire del que se evacua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de refrigeración=&lt;br /&gt;
==Sistemas pasivos==&lt;br /&gt;
Pueden ser una serie de intervenciones en los elementos constructivos del espacio para que no entre el calor ni salga el frío, como aislamiento de paredes, refuerzo de los cerramientos, persianas para evitar la luz solar, salas en sótanos con temperatura de las paredes estable a lo largo del año, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Circulación forzada de aire exterior==&lt;br /&gt;
En lugares o épocas del año fríos, se puede aprovechar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos, a través de circulación de renovación de aire, siempre con filtros para evitar el polvo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas Inverter ==&lt;br /&gt;
En los equipos de refrigeración tradicionales, el termostato hace funcionar (ON/OFF) el motor del compresor. Si la temperatura es suficientemente alta se enciende, si es suficientemente baja se apaga. Con el sistema inverter, el compresor es de tipo &amp;quot;scroll&amp;quot; de velocidad variable controlado por un regulador de potencia que puede hacer trabajar el sistema con cargas parciales. Así, para acondicionar un área puede funcionar a mucha carga si hace mucho calor o a poca carga si no hace tanto. Este sistema permite un ahorro energético muy considerable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pasillo frío-Pasillo caliente==&lt;br /&gt;
Un sistema propio de datacentres en el que se crean pasillos fríos, donde miran las partes frontales de los racks, y pasillos calientes, donde miran los 'culos' de los racks. Entonces un sistema de refrigeración fuerza la circulación de aire frío desde el suelo por los pasillos fríos y, a través de los equipos, sale por los pasillos calientes, hacia el techo y hacia la captación del sistema de refrigeración para cerrar el ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de automatización y sensores=&lt;br /&gt;
Para mantener las condiciones ambientales adecuadas, se utilizan sistemas de automatización que valoran los datos de los sensores de temperatura, humedad, etc... y activan o desactivan los sistemas de renovación de aire, climatización, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sistema de sensores ambientales se puede ampliar con sensores de consumo eléctrico ( [http://openenergymonitor.org/emon OpenEnergyMonitor] ), para monitorizar el consumo y buscar mejoras de eficiencia energética, así como para valorar la instalación instalación de [[Autoproducción_de_energía_en_un_datacenter| sistemas de autoproducción de energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensores de condiciones ambientales ==&lt;br /&gt;
Idealmente, los sensores de temperatura y humedad hacen medidas en las diferentes estancias de un datacenter, para optimizar la refrigeración en cada una de las estancias. Esto conlleva una instalación más compleja, pero una optimización de la energía requerida para climatizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También es bueno que se sitúen sensores a diferentes alturas de las estancias, para valorar las condiciones ambientales a diferentes alturas y poder calibrar mejor el sistema. Así también se pueden prever cambios en las condiciones ambientales de manera más efectiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Automatización==&lt;br /&gt;
Los datos recogidos por los sensores ambientales deben ser procesados para poder activar/desactivar o aumentar/disminuir el trabajo de los sistemas de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===PLC===&lt;br /&gt;
Los [http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable PLC] son autómatas programables que reciben los datos de los sensores y activan/desactivan salidas de potencia para relé. Los hay de económicos ([http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/pages/default.aspx Logo de Siemens] y marcas low-cost). No se conocen dispositivos de éstos en formato 'open source'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
Dentro del mundo de los microcontroladores, destacan las plataformas [http://www.arduino.cc Arduino] y [http://www.picaxe.com PICAXE], por su orientación 'open source'. En el caso de Arduino, permite conectar los sensores ambientales a la placa y enviar datos vía USB o WiFi a un ordenador que puede monitorizarlos, procesarlos y tomar decisiones sobre la climatización, y las salidas de la placa pueden activar actuadores de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Domótica ===&lt;br /&gt;
Para datacenters pequeños se puede valorar la utilización de [http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica sistemas domóticos] como los basados ​​en [http://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29 bus KNX] o en [http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29 X10].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[categoría : datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Autoproducci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_en_un_datacenter</id>
		<title>Autoproducción de energía en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Autoproducci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-01-27T15:24:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: Página creada con «==Autoconsumo con conexión a la red== Una instalación eléctrica conectada a la red de distribución puede reducir su consumo instalando [http://www.somenergia.coop/es/ki...»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Autoconsumo con conexión a la red==&lt;br /&gt;
Una instalación eléctrica conectada a la red de distribución puede reducir su consumo instalando [http://www.somenergia.coop/es/kits-de-autoproduccion kits de autoconsumo o autoproducción]. Se trata de placas fotovoltaicas, u otra fuente de energía, conectadas a la instalación a través de un inversor de autoconsumo, que da un señal de 230V 50Hz como el de la red. Los aparatos consumidores de electricidad consumirán en primer lugar la energía generada por las placas y, si no tienen suficiente, cogerán energía de la red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este sistema permite reducciones de consumo en las horas de mayor insolación, en el caso de la fotovoltaica, por lo que es muy aconsejable tener una tarifa con discriminación horaria, donde el consumo en horas nocturnas tiene un coste más bajo que de día. Es un sistema modular, por lo que se pueden añadir módulos según necesidades o posibilidades de inversión. Es económico en materiales e instalación, fácil de dimensionar y con poco mantenimiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El inconveniente de este sistema de cara a los datacenters es que la vulnerabilidad del suministro de energía es la misma, ya que si hay un corte de energía de la red los inversores dejan de funcionar y la producción de las placas queda parada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este sistema está pensado inicialmente para volcar los excedentes de energía a la red, pero la normativa del estado español hace que no tenga ningún retorno, por lo que sería regalar energía a la empresa suministradora. En el caso de los datacenters, el consumo de energía es muy estable y es fácil dimensionar la instalación para no regalar ningún Watt los oligopolios energéticos. Además, los picos de consumo del verano por necesidades de refrigeración podrían estar compensados ​​por una mayor insolación y producción de las placas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero la normativa exige igualmente muchas dificultades en la regularización de la instalación y el pago de un peaje de autoconsumo a las empresas suministradoras, y se anuncian multas millonarias sino se da de alta correctamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Autoproducción autónoma ==&lt;br /&gt;
Es el sistema de instalaciones aisladas de la red, que necesita acumuladores para almacenar la energía. Las placas fotovoltaicas, u otra fuente de energía, cargan las baterías y éstas suministran energía a través de un inversor (no es el mismo tipo de inversor que el del sistema anterior)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este sistema es completamente autónomo y no depende del suministro de la red de distribución.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es un sistema complicado de diseñar, que siempre se debe sobredimensionar. Requiere mantenimiento preventivo y renovación de materiales. Los acumuladores son costosos y deben mantenerse en buenas condiciones para que duren. Como el sistema de autoconsumo, también tiene movidas en la regularización, pero no paga peaje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas conmutados con la red ==&lt;br /&gt;
Es un sistema autónomo que puede conmutar a la red cuando se descargan las baterías. Esto permite que el sistema autónomo no se tenga que sobredimensionar tanto. Hay inversores con esta funcionalidad en el mercado. En principio, puede acogerse a la regularización como sistema autónomo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Grupos electrógenos de emergencia ==&lt;br /&gt;
En caso de pérdida de suministro eléctrico (por meteorología extrema, cortes planificados de reparaciones en la red, incidencias en las líneas, etc...) y para poder mantener el servicio de un datacenter más allá del tiempo que aguantan los [http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply SAI o UPS], se puede disponer de un [http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_electr%C3%B3geno grupo electrógeno] que genera electricidad a partir de combustibles como gasoil, gasolina, gas natural, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[categoría:datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter</id>
		<title>Refrigeración en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-01-27T14:38:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Condiciones ambientales=&lt;br /&gt;
==Temperatura==&lt;br /&gt;
Las recomendaciones de temperatura de trabajo suelen estar entre los 20°C y 25°C ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]). Los fabricantes de servidores suelen recomendar temperaturas de 22-23°C (IBM, Dell, HP). Datacenters de grandes empresas suelen trabajar a temperaturas como: Google 26°C, Sun 27°C, Cisco 25°C, Facebook 22°C (fuente: [http://www.datacenterknowledge.com DataCenterKnowledge])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todo esto también depende de la tecnología utilizada y del ritmo de renovación de equipos. Hay quien trabaja a temperaturas altas con renovación de equipos cada pocos años, o bien con temperaturas bajas con máquinas más longevas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad==&lt;br /&gt;
Lo ideal es mantener un rango óptimo para evitar electricidad estática (ambiente seco) y degradación de los componentes eléctricos por condensación del aire (ambiente húmedo). En un datacenter se recomienda una humedad relativa alrededor de 45% ± 5% ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No es recomendable climatizar un datacenter con un sistema de aire acondicionado de confort para las personas: la gente añade humedad al ambiente de una habitación por la respiración o la transpiración, los equipos no. El 60-70% del trabajo que hace un sistema de confort es remover calor y el otro 30-40% es remover humedad. Un sistema de confort extraerá la humedad por debajo de los límites aceptables para la operación eficiente de los equipos. O bien se les expone a posibles problemas por un ambiente muy seco (electricidad estática), o se deberá adquirir sistemas de humidificación adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Partículas en suspensión ==&lt;br /&gt;
El polvo puede dañar las cabezas lectoras de los discos duros. Las partículas pueden acumularse rápidamente en los componentes electrónicamente cargados y reducir la capacidad de disipación de calor, causando que las partes afectadas trabajen a una temperatura superior a los límites de eficiencia, causando su deterioro. La aplicación de filtros del aire minimiza estos efectos de deterioro. También se utiliza el sistema de mantener una presión atmosférica más alta que en el exterior para evitar la entrada de polvo. Esta presión más alta se puede conseguir inyectando un poco más de aire del que se evacua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de refrigeración=&lt;br /&gt;
==Sistemas pasivos==&lt;br /&gt;
Pueden ser una serie de intervenciones en los elementos constructivos del espacio para que no entre el calor ni salga el frío, como aislamiento de paredes, refuerzo de los cerramientos, persianas para evitar la luz solar, salas en sótanos con temperatura de las paredes estable a lo largo del año, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Circulación forzada de aire exterior==&lt;br /&gt;
En lugares o épocas del año fríos, se puede aprovechar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos, a través de circulación de renovación de aire, siempre con filtros para evitar el polvo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas Inverter ==&lt;br /&gt;
En los equipos de refrigeración tradicionales, el termostato hace funcionar (ON/OFF) el motor del compresor. Si la temperatura es suficientemente alta se enciende, si es suficientemente baja se apaga. Con el sistema inverter, el compresor es de tipo &amp;quot;scroll&amp;quot; de velocidad variable controlado por un regulador de potencia que puede hacer trabajar el sistema con cargas parciales. Así, para acondicionar un área puede funcionar a mucha carga si hace mucho calor o a poca carga si no hace tanto. Este sistema permite un ahorro energético muy considerable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pasillo frío-Pasillo caliente==&lt;br /&gt;
Un sistema propio de datacentres en el que se crean pasillos fríos, donde miran las partes frontales de los racks, y pasillos calientes, donde miran los 'culos' de los racks. Entonces un sistema de refrigeración fuerza la circulación de aire frío desde el suelo por los pasillos fríos y, a través de los equipos, sale por los pasillos calientes, hacia el techo y hacia la captación del sistema de refrigeración para cerrar el ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de automatización y sensores=&lt;br /&gt;
Para mantener las condiciones ambientales adecuadas, se utilizan sistemas de automatización que valoran los datos de los sensores de temperatura, humedad, etc... y activan o desactivan los sistemas de renovación de aire, climatización, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sistema de sensores ambientales se puede ampliar con sensores de consumo eléctrico ( [http://openenergymonitor.org/emon OpenEnergyMonitor] ), para monitorizar el consumo y buscar mejoras de eficiencia energética, así como para valorar la instalación instalación de [http://ca.wiki.guifi.net/wiki/Autoproducci%C3%B3_d%27energia_en_un_datacenter sistemas de autoproducción de energía eléctrica (cat)].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensores de condiciones ambientales ==&lt;br /&gt;
Idealmente, los sensores de temperatura y humedad hacen medidas en las diferentes estancias de un datacenter, para optimizar la refrigeración en cada una de las estancias. Esto conlleva una instalación más compleja, pero una optimización de la energía requerida para climatizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También es bueno que se sitúen sensores a diferentes alturas de las estancias, para valorar las condiciones ambientales a diferentes alturas y poder calibrar mejor el sistema. Así también se pueden prever cambios en las condiciones ambientales de manera más efectiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Automatización==&lt;br /&gt;
Los datos recogidos por los sensores ambientales deben ser procesados para poder activar/desactivar o aumentar/disminuir el trabajo de los sistemas de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===PLC===&lt;br /&gt;
Los [http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable PLC] son autómatas programables que reciben los datos de los sensores y activan/desactivan salidas de potencia para relé. Los hay de económicos ([http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/pages/default.aspx Logo de Siemens] y marcas low-cost). No se conocen dispositivos de éstos en formato 'open source'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
Dentro del mundo de los microcontroladores, destacan las plataformas [http://www.arduino.cc Arduino] y [http://www.picaxe.com PICAXE], por su orientación 'open source'. En el caso de Arduino, permite conectar los sensores ambientales a la placa y enviar datos vía USB o WiFi a un ordenador que puede monitorizarlos, procesarlos y tomar decisiones sobre la climatización, y las salidas de la placa pueden activar actuadores de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Domótica ===&lt;br /&gt;
Para datacenters pequeños se puede valorar la utilización de [http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica sistemas domóticos] como los basados ​​en [http://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29 bus KNX] o en [http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29 X10].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[categoría : datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter</id>
		<title>Refrigeración en un datacenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_en_un_datacenter"/>
				<updated>2014-01-27T14:32:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: Página creada con «El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de lo...»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El mantenimiento de las condiciones ambientales es muy importante en un datacenter, ya que garantiza la integridad de su información y la fiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Condiciones ambientales=&lt;br /&gt;
==Temperatura==&lt;br /&gt;
Las recomendaciones de temperatura de trabajo suelen estar entre los 20°C y 25°C ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]). Los fabricantes de servidores suelen recomendar temperaturas de 22-23°C (IBM, Dell, HP). Datacenters de grandes empresas suelen trabajar a temperaturas como: Google 26°C, Sun 27°C, Cisco 25°C, Facebook 22°C (fuente: [http://www.datacenterknowledge.com DataCenterKnowledge])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todo esto también depende de la tecnología utilizada y del ritmo de renovación de equipos. Hay quien trabaja a temperaturas altas con renovación de equipos cada pocos años, o bien con temperaturas bajas con máquinas más longevas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Humedad==&lt;br /&gt;
Lo ideal es mantener un rango óptimo para evitar electricidad estática (ambiente seco) y degradación de los componentes eléctricos por condensación del aire (ambiente húmedo). En un datacenter se recomienda una humedad relativa alrededor de 45% ± 5% ([http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-942 norma TIA-942]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No es recomendable climatizar un datacenter con un sistema de aire acondicionado de confort para las personas: la gente añade humedad al ambiente de una habitación para la respiración o la transpiración, los equipos no. El 60-70% del trabajo que hace un sistema de confort es remover calor y el otro 30-40% es remover humedad. Un sistema de confort extraerá la humedad por debajo de los límites aceptables para la operación eficiente de los equipos. O bien se les expone a posibles problemas por un ambiente muy seco (electricidad estática), o se deberá adquirir sistemas de humidificación adicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Partículas en suspensión ==&lt;br /&gt;
El polvo puede dañar las cabezas lectoras de los discos duros. Las partículas pueden acumularse rápidamente en los componentes electrónicamente cargados y reducir la capacidad de disipación de calor, causando que las partes afectadas trabajen a una temperatura superior a los límites de eficiencia, causando su deterioro. La aplicación de filtros del aire minimiza estos efectos de deterioro. También se utiliza el sistema de mantener una presión atmosférica más alta que en el exterior para evitar la entrada de polvo. Esta presión más alta se puede conseguir inyectando un poco más de aire del que se evacua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de refrigeración=&lt;br /&gt;
==Sistemas pasivos==&lt;br /&gt;
Pueden ser una serie de intervenciones en los elementos constructivos del espacio para que no entre el calor ni salga el frío, como aislamiento de paredes, refuerzo de los cerramientos, persianas para evitar la luz solar, salas en sótanos con temperatura de las paredes estable a lo largo del año, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Circulación forzada de aire exterior==&lt;br /&gt;
En lugares o épocas del año fríos, se puede aprovechar el aire frío del exterior para refrigerar los equipos, a través de circulación de renovación de aire, siempre con filtros para evitar el polvo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sistemas Inverter ==&lt;br /&gt;
En los equipos de refrigeración tradicionales, el termostato hace funcionar (ON/OFF) el motor del compresor. Si la temperatura es suficientemente alta se enciende, si es suficientemente baja se apaga. Con el sistema inverter, el compresor es de tipo &amp;quot;scroll&amp;quot; de velocidad variable controlado por un regulador de potencia que puede hacer trabajar el sistema con cargas parciales. Así, para acondicionar un área puede funcionar a mucha carga si hace mucho calor o a poca carga si no hace tanto. Este sistema permite un ahorro energético muy considerable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pasillo frío-Pasillo caliente==&lt;br /&gt;
Un sistema propio de datacentres en el que se crean pasillos fríos, donde miran las partes frontales de los racks, y pasillos calientes, donde miran los 'culos' de los racks. Entonces un sistema de refrigeración fuerza la circulación de aire frío desde el suelo por los pasillos fríos y, a través de los equipos, sale por los pasillos calientes, hacia el techo y hacia la captación del sistema de refrigeración para cerrar el ciclo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Sistemas de automatización y sensores=&lt;br /&gt;
Para mantener las condiciones ambientales adecuadas, se utilizan sistemas de automatización que valoran los datos de los sensores de temperatura, humedad, etc... y activan o desactivan los sistemas de renovación de aire, climatización, etc...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sistema de sensores ambientales se puede ampliar con sensores de consumo eléctrico ( [http://openenergymonitor.org/emon OpenEnergyMonitor] ), para monitorizar el consumo y buscar mejoras de eficiencia energética, así como para valorar la instalación instalación de [[autoproducción de energía en un datacenter| sistemas de autoproducción de energía eléctrica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensores de condiciones ambientales ==&lt;br /&gt;
Idealmente, los sensores de temperatura y humedad hacen medidas en las diferentes estancias de un datacenter, para optimizar la refrigeración en cada una de las estancias. Esto conlleva una instalación más compleja, pero una optimización de la energía requerida para climatizar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
También es bueno que se sitúen sensores a diferentes alturas de las estancias, para valorar las condiciones ambientales a diferentes alturas y poder calibrar mejor el sistema. Así también se pueden prever cambios en las condiciones ambientales de manera más efectiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Automatización==&lt;br /&gt;
Los datos recogidos por los sensores ambientales deben ser procesadas para poder activar/desactivar o aumentar/disminuir el trabajo de los sistemas de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===PLC===&lt;br /&gt;
Los [http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable PLC] son autómatas programables que reciben los datos de los sensores y activan/desactivan salidas de potencia para relé. Los hay de económicos ([http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/pages/default.aspx Logo de Siemens] y marcas low-cost) No se conocen dispositivos de éstos en formato 'open source'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Microcontroladores ===&lt;br /&gt;
Dentro del mundo de los microcontroladores, destacan las plataformas [http://www.arduino.cc Arduino] y [http://www.picaxe.com PICAXE], por su orientación 'open source'. En el caso de Arduino, permite conectar los sensores ambientales a la placa y enviar datos vía USB o WiFi a un ordenador que puede monitorizarlos, procesarlos y tomar decisiones sobre la climatización, y las salidas de la placa pueden activar actuadores de refrigeración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Domótica ===&lt;br /&gt;
Para datacenters pequeños se puede valorar la utilización de [http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica sistemas domóticos] como los basados ​​en [http://en.wikipedia.org/wiki/KNX_%28standard%29 bus KNX] o en [http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28industry_standard%29 X10].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[categoría : datacenter]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es.wiki.guifi.net/wiki/Servidor_proxy</id>
		<title>Servidor proxy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es.wiki.guifi.net/wiki/Servidor_proxy"/>
				<updated>2013-03-09T07:58:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Xavip: /* Cambiar formato de hora en access.log */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Proxy Manual Corto =&lt;br /&gt;
== ¿Que es Guifi-proxy3? ==&lt;br /&gt;
Guifi-proxy3 es la ampliación del paquete guifi-proxy, creado por Carles Guaall, más un conjunto de configuraciones para tal de conseguir un proxy federado-cache en el momento de finalizar el asistente de configuración.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
= Creación del servicio en la web de guifi =&lt;br /&gt;
Previamente tendremos que haber añadido un dispositivo tipo '''servidor''' en nuestro supernodo y asignarle una IP de guifi (dispositivo del supernodo &amp;gt; editar &amp;gt; sección de conexiones por cable &amp;gt; Rango de IPs destinado a los servers (se crea si no existe) &amp;gt; enchufe &amp;gt; Enlaza un dispositivo &amp;gt; create &amp;gt; Guardar y continuar modificando.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Crear contenido&lt;br /&gt;
# servicio guifi.net&lt;br /&gt;
## '''Service name:''' Servidor Proxy de XXXXXX&lt;br /&gt;
## '''Nombre corto:''' NOMCortoSupernode-PROXY&lt;br /&gt;
## '''Contactar:''' mail de contacto del administrador&lt;br /&gt;
## '''Dispositivo:''' empezamos a escribir el nombre de nuestro servidor y van a salir el nombre de los servidores que empiezan así&lt;br /&gt;
## '''Servicio:''' Acceso a Internet a través d'un Proxy  &lt;br /&gt;
## '''Estado:''' Estado del servicio&lt;br /&gt;
# Guardar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una vez Guardado volvemos a modificar y cambiamos los valores:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# '''Proxy Parámetros:'''&lt;br /&gt;
## '''Descargar:''' Ancho de banda de bajada&lt;br /&gt;
## '''Subida:''' Ancho de banda de subida&lt;br /&gt;
# '''Federación del proxy:'''&lt;br /&gt;
##  Permitir a los usuarios acceder desde proxys '''OUT federated'''&lt;br /&gt;
## Permitir a los usuarios acceder desde proxys '''IN federated'''&lt;br /&gt;
# '''Nombre:''' IP o resolución interna del proxy&lt;br /&gt;
# '''Puerto:''' Puerto del proxy (normalmente 3128)&lt;br /&gt;
# '''Tipo:''' Normalmente HTTP&lt;br /&gt;
# Guardar&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== ¿Cómo se instala? ==&lt;br /&gt;
Entramos por ssh a la máquina que vamos a destinar como servidor proxy y añadimos los repositorios de apt de guifi:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Configurar_Repositorio_apt_guifi|Configurar el Repositorio de apt de Guifi]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 # apt-get install guifi-proxy3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Configuración del guifi-proxy3 ==&lt;br /&gt;
Durante el proceso de instalación se piden los parametros:&lt;br /&gt;
* nº del nodo del servidor proxy (numero de nodo del servicio proxy en la web)&lt;br /&gt;
* nombre del servidor proxy (display que sale a los clientes que usen vuestro servidor proxy antes de empezar a navegar)&lt;br /&gt;
* e-mail de contacto. Es el correo que aparece a las páginas de error que muestra el squid.&lt;br /&gt;
* idioma de las páginas de error de squid Pues esto, dependiendo del idioma que definas las páginas de error saldran en un idioma u otro.&lt;br /&gt;
* espacio de disco par almacenar cache. (/var/spool/squid3) &lt;br /&gt;
* cantidad de memoria RAM dedicada a la cache.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al terminar este asistente (hay valores por defecto, por si hay dudas) ya tendrás un servidor proxy-cache federado a punto de ser usado, si no se quiere no se tiene que añadir ninguna otra configuración [ver más abajo].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ¿Cómo queda organizada la configuración de squid? ==&lt;br /&gt;
Al finalizar el asistente tendremos estos ficheros:&lt;br /&gt;
* /etc/squid3/squid.conf [NO TOCAR/EDITAR] --&amp;gt; configuración estàndard &lt;br /&gt;
* /etc/squid3/guifi.conf  [NO TOCAR/EDITAR] --&amp;gt; configuración generada durante el proceso de instalación de guifi-proxy3&lt;br /&gt;
* /etc/squid3/custom.conf --&amp;gt; fichero reservado para las configuraciones de los administradores del server proxy (por ejemplo las acl que cortan megaupload y demás)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Configuraciones avanzadas =&lt;br /&gt;
== Permitir conexiones de servicios de mensajería ==&lt;br /&gt;
Esto se añade al fichero custom.conf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 # Allow AIM protocols&lt;br /&gt;
 acl AIM_ports port 5190 9898 6667&lt;br /&gt;
 acl AIM_domains dstdomain .oscar.aol.com .blue.aol.com .freenode.net&lt;br /&gt;
 acl AIM_domains dstdomain .messaging.aol.com .aim.com&lt;br /&gt;
 acl AIM_hosts dstdomain login.oscar.aol.com login.glogin.messaging.aol.com toc.oscar.aol.com irc.freenode.net&lt;br /&gt;
 acl AIM_nets dst 64.12.0.0/255.255.0.0&lt;br /&gt;
 acl AIM_methods method CONNECT&lt;br /&gt;
 http_access allow AIM_methods AIM_ports AIM_nets&lt;br /&gt;
 http_access allow AIM_methods AIM_ports AIM_hosts&lt;br /&gt;
 http_access allow AIM_methods AIM_ports AIM_domains&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 # Allow Yahoo Messenger&lt;br /&gt;
 acl YIM_ports port 5050&lt;br /&gt;
 acl YIM_domains dstdomain .yahoo.com .yahoo.co.jp&lt;br /&gt;
 acl YIM_hosts dstdomain scs.msg.yahoo.com cs.yahoo.co.jp&lt;br /&gt;
 acl YIM_methods method CONNECT&lt;br /&gt;
 http_access allow YIM_methods YIM_ports YIM_hosts&lt;br /&gt;
 http_access allow YIM_methods YIM_ports YIM_domains&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 # Allow GTalk&lt;br /&gt;
 acl GTALK_ports port 5222 5050&lt;br /&gt;
 acl GTALK_domains dstdomain .google.com&lt;br /&gt;
 acl GTALK_hosts dstdomain talk.google.com&lt;br /&gt;
 acl GTALK_methods method CONNECT&lt;br /&gt;
 http_access allow GTALK_methods GTALK_ports GTALK_hosts&lt;br /&gt;
 http_access allow GTALK_methods GTALK_ports GTALK_domains&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 # Allow jabber.org&lt;br /&gt;
 acl jabber_ports port 5222 5050&lt;br /&gt;
 acl jabber_domains dstdomain .jabber.org .marsupi.org .guifi.net&lt;br /&gt;
 acl jabber_hosts dstdomain hermes.jabber.org&lt;br /&gt;
 acl jabber_methods method CONNECT&lt;br /&gt;
 http_access allow jabber_methods jabber_ports jabber_hosts&lt;br /&gt;
 http_access allow jabber_methods jabber_ports jabber_domains&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 # Allow MSN&lt;br /&gt;
 acl MSN_ports port 1863 443 1503&lt;br /&gt;
 acl MSN_domains dstdomain .microsoft.com .hotmail.com .live.com .msft.net .msn.com .passport.com&lt;br /&gt;
 acl MSN_hosts dstdomain messenger.hotmail.com&lt;br /&gt;
 acl MSN_nets dst 207.46.111.0/255.255.255.0&lt;br /&gt;
 acl MSN_methods method CONNECT&lt;br /&gt;
 http_access allow MSN_methods MSN_ports MSN_hosts&lt;br /&gt;
 http_access allow MSN_methods MSN_ports MSN_domains&lt;br /&gt;
 http_access allow MSN_methods MSN_ports MSN_nets&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 # Permit IRC&lt;br /&gt;
 acl IRC_ports port 6667&lt;br /&gt;
 acl IRC_domains dstdomain .freenode.net .guifi.net&lt;br /&gt;
 acl IRC_hosts dstdomain  irc.freenode.net&lt;br /&gt;
 acl IRC_methods method CONNECT&lt;br /&gt;
 http_access allow IRC_methods IRC_ports IRC_hosts&lt;br /&gt;
 http_access allow IRC_methods IRC_ports IRC_domains&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Proxy para vídeos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://perufw.wordpress.com/2012/04/07/instalando-haarpcache-v1-0/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Proxy Socks ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[es:Proxy_socks]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Servidor_Proxy]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cambiar formato de hora en access.log ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por defecto, en el archivo de logs de Squid aparece la hora en formato Unix. Para hacerlo más legible, podemos ejecutar el siguiente script, que hace la conversión de horario, i nos graba una copia en /var/log/squid/accessUTM.log:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 #!/bin/bash&lt;br /&gt;
 CUENTALINEAS=`sed -n '$=' /var/log/squid/access.log`&lt;br /&gt;
 echo &amp;quot;[*] access.log te &amp;quot;$CUENTALINEAS&amp;quot; linies&amp;quot;&lt;br /&gt;
 echo &amp;quot;Preparant la transformacio a temps UTM...&amp;quot;&lt;br /&gt;
 sleep 3&lt;br /&gt;
 echo &amp;gt; /tmp/access.log&lt;br /&gt;
 for (( i=1; i&amp;lt;($CUENTALINEAS+1); i++ ))&lt;br /&gt;
 do&lt;br /&gt;
 sed -n ''&amp;quot;$i&amp;quot;'p' /var/log/squid/access.log &amp;gt; /tmp/timestamp&lt;br /&gt;
 TEMPS_STM=`cut -c -14 /tmp/timestamp`&lt;br /&gt;
 TEMPS_UTM=`date -d @$TEMPS_STM`&lt;br /&gt;
 sed 's/'&amp;quot;$TEMPS_STM&amp;quot;'/'&amp;quot;$TEMPS_UTM&amp;quot;'/' /tmp/timestamp &amp;gt;&amp;gt; /tmp/access.log&lt;br /&gt;
 clear&lt;br /&gt;
 echo &amp;quot;Modificant  /tmp/access.log&amp;quot;&lt;br /&gt;
 echo $i &amp;quot; de &amp;quot; $CUENTALINEAS &amp;quot; linies.&amp;quot;&lt;br /&gt;
 done&lt;br /&gt;
 echo &amp;gt; /tmp/timestamp&lt;br /&gt;
 cp /tmp/access.log /var/log/squid/accessUTM.log&lt;br /&gt;
 echo &amp;gt; /tmp/access.log&lt;br /&gt;
 exit 0&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xavip</name></author>	</entry>

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