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Les commutateurs Force 10 entraînent l’augmentation de la vitesse des ventilateurs Noble sur le serveur PowerEdge M1000e

Resumen: Cet article fournit des informations sur la raison pour laquelle les commutateurs Force 10 sont à l’origine de l’augmentation de la vitesse des ventilateurs du M1000e.

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Síntomas

Problème :  

pourquoi les commutateurs Force 10™ sont-ils à l’origine de l’augmentation de la vitesse des ventilateurs du poweredge M1000e™ ?


Causa

-

Resolución

Solution :

générez un rapport sur les journaux CMC.

Reportez-vous à la section Obtention des journaux à partir du contrôleur de gestion du châssis (CMC) M1000E.


Vous pouvez voir les éléments suivants dans le journal racdump : 

# racadm getfanreqinfo
[Température ambiante Demande de ventilateur %]
38


[Tableau de demande de ventilateur de module de serveur]
<Logement#> <Nom du serveur> <Type de lame> <État de l’alimentation> <Présence> <Demande de ventilateur%>
1 LVDEDESXIP1A  Sans objet Sans objet  Not Present  Sans objet 
2 LVESXVDIIP1B Sans objet Sans objet  Not Present  Sans objet 
3  LVESXVDIIP1C Sans objet  Sans objet  Not Present  Sans objet 
4  LVESXVDIIP1D Sans objet  Sans objet  Not Present  Sans objet 
5  LVESXVDIIP1E PowerEdge M620   Present  38 
6  LVESXVDIIP1F  PowerEdge M620   Present  38 
7  LVESXVDIIP1G  PowerEdge M620   Present  38 
8  LVESXVDIIP1H PowerEdge M620   Present  38 
9  LVESXVDIIP1I  PowerEdge M620   Present  38 
10  LVESXVDIIP1J PowerEdge M620    Present  38 
11  SLOT-11  Sans objet   Sans objet   Not Present  Sans objet  
12  SLOT-12  Sans objet   Sans objet   Not Present  Sans objet  
13  LVESXVDIIP1M  PowerEdge M620    Present  38 
14  LVESXVDIIP1N  PowerEdge M620    Present  38 
15  LVESXVDIIP1O  PowerEdge M620    Present  38 
16  LVESXVDIIP1AP PowerEdge M620    Present  38 


[Tableau de demande de ventilateur de module de commutation]
 <E-S>  <Nom>  <Type>  <Présence> <Demande de ventilateur%>  
 Switch-1  MXL 10/40GbE  10 GbE KR  Present  30
 Switch-2  MXL 10/40GbE  10 GbE KR  Present  83
 Switch-3  MXL 10/40GbE  10 GbE KR  Present  58
 Switch-4  MXL 10/40GbE  10 GbE KR  Present  30
 Switch-5  Module d’intercommunication Ethernet Dell  Gigabit Ethernet  Present  30
 Switch-6  Module d’intercommunication Ethernet Dell  Gigabit Ethernet  Present  30




Ne remplacez aucun élément matériel pour résoudre ce problème. Cela n’indique pas à lui seul qu’il y a un problème.


Le MXL/IOA commence à demander une vitesse de ventilateur supérieure lorsqu’il franchit sa température élevée d’environ 76 °C et ne cesse pas de demander l’augmentation de la vitesse du ventilateur jusqu’à ce qu’il tombe en dessous de 76 °C. Il ne commence pas à réduire la vitesse du ventilateur tant que la température n’est pas inférieure à 60 °C. 

 
Intégrité du module d’E/S 1
Température < = 60 °C : à une température de fonctionnement normale ou inférieure à la normale.
Réaction du CMC Vitesse du ventilateur réduite de 4 % tous les 20 s. 

 
Intégrité du module d’E/S 2
Température 61... 75 °C : température de fonctionnement normale.
Réaction du CMC Aucune modification de la vitesse du ventilateur. 

 
Intégrité du module d’E/S 3
Température 76... 83 °C : température de fonctionnement élevée, davantage de refroidissement nécessaire.
Réaction du CMC La vitesse du ventilateur a augmenté de 5 % tous les 5 s.
 
Intégrité du module d’E/S 4
Température 84... 85 °C : température critique, refroidissement maximal nécessaire.
Réaction du CMC La vitesse du ventilateur augmentait de 20 % tous les 5 s.
 
Intégrité du module d’E/S 5
Température > = 86 °C : surchauffe du système, état de déclenchement thermique.
Réaction du CMC Vitesse du ventilateur à 100 % PWM et le module d’E/S s’arrête après 5 s.



Lorsque MXL ou IOA est inséré dans le châssis, réinstallé ou lors du redémarrage du CMC, il passe normalement par un processus d’apprentissage pour trouver la vitesse du ventilateur qui assure la stabilité de la température du module d’E/S. Ce processus d’apprentissage entraîne des vibrations prévues dans la vitesse du ventilateur, et le châssis peut atteindre 80 % voire 100 % PWM 1 ou 2 fois avant la stabilisation. Le processus d’apprentissage prend normalement 20 à 30 minutes, mais parfois il peut prendre jusqu’à 1 heure, en raison des interférences des demandes des serveurs lames. 

Parfois, le client a des inquiétudes concernant le fait que le MXL/IOA installé dans différents châssis soit stable à différentes vitesses de ventilateur. La comparaison de la vitesse des ventilateurs de différents modules d’E/S ne peut être significative que dans un ensemble strict de conditions.

Pour effectuer une telle comparaison, les modules d’E/S doivent avoir les mêmes éléments :
  • Température de la pièce
  • Logement installé
  • nombre et type de modules externes installés dans le MXL/IOA
  • nombre de liens internes et externes actifs
  • nombre et type de ventilateurs installés
  • nombre et type d’IOM adjacents actifs
  • nombre et type de serveurs lames actifs
  • présence ou absence de modules dumm dans les logements vides
  • Trafic
     

Tous ces facteurs affectent la génération et la dissipation de la chaleur dans le MXL/IOA, ce qui affecte le refroidissement nécessaire pour atteindre la stabilité de la température. 
 

Propiedades del artículo


Producto comprometido

PowerEdge M1000E

Fecha de la última publicación

19 oct 2021

Versión

6

Tipo de artículo

Solution